零序CT选型
一起零序CT变比匹配有误导致母线失压分析
一起零序 CT 变比匹配有误导致母线失压分析发布时间:2021-04-08T05:36:59.827Z 来源:《福光技术》2020年24期作者:纪丹霞[导读] 接地变压器可以为 Y 型或△型接线方式系统提供中性点,快速反应系统单相接地故障。
但若中性点零序 CT 匹配不当,保护将不能正确动作,造成严重后果。
本文以某 110kV 变电站发生的一起 10kV 母线失压事件为例,从现象切入,结合现场情况和电力系统原理逐步分析出该起事件的原因和暴露的问题,并通过研究制订了有效的管控措施,对避免类似事件再次发生有一定的借鉴作用。
纪丹霞广东电网有限责任公司东莞供电局广东东莞 523000摘要:接地变压器可以为 Y 型或△型接线方式系统提供中性点,快速反应系统单相接地故障。
但若中性点零序 CT 匹配不当,保护将不能正确动作,造成严重后果。
本文以某 110kV 变电站发生的一起 10kV 母线失压事件为例,从现象切入,结合现场情况和电力系统原理逐步分析出该起事件的原因和暴露的问题,并通过研究制订了有效的管控措施,对避免类似事件再次发生有一定的借鉴作用。
关键词:接地变压器;中性点零序CT;零序电流;CT 变比;继电保护前言为提高供电可靠性,一般 10kV 系统均采用△型接线方式,并在系统中接入接地变压器提供中性点以快速反应接地故障。
当系统中发生接地故障,接地变压器中性点流过零序电流,通过零序 CT 变换,提供给保护装置,达到动作值后,保护出口断开开关,隔离故障。
若CT 变比匹配错误,保护将出现误动或拒动,故障范围扩大,甚至将造成系统崩溃瓦解。
本文通过以某 110kV 变电站发生的一起因为接地变中性点零序 CT 匹配有误导致母线失压事件为例,阐述了如何从事件表面现象和数据逐步分析出该事件的原因,为以后查找类似事件原因提供一种思路。
同时,本文还指出本次事件暴露的问题,提出有效的管控方法,为预防此类事件的再次发生有一定借鉴作用。
【电工小课堂】零序电流保护的特点及CT接线方式
零序电流保护的特点及CT接线方式
零序电流保护的特点
①零序电流保护只用三相供电系统,单相回路不能使用;零序电流保护可用于任何接地制式的三相供电系统。
②PE线或PEN线都可以穿越零序电流互感器;但零序电流互感器只用于N线过电流保护时,PE线就不要穿越零序电流互感器;如下图所示,
③检测电流的数量级别一般多为数百至千安级别。
④三相负载严重不平衡时,与零序电流互感器相连的断路器才动作。
零序电流保护需设置跳闸电流,一旦三相不平衡电流超过设定值,零序电流动作断路器就跳闸;为了防止单相用电时发生跳闸,设定值可大于单相负载电流。
CT接线方式有三种:
(a) 三根相线一起穿过CT;
(b) 三根相线各穿过一个CT;
(c) 零线上装一个CT;如下图所示。
零序CT选型
零序电流互感器设计选型参考手册一、概述保定众邦公司开发生产的零序电流互感器是用于电力电缆上的一种互感器,它的一次绕组为穿过互感器内孔的三相一次导体电缆(或是单相电缆),它的一次电流是一次三相电流的矢量和(在三相平衡时为0),当发生系统单相接地时或三相平衡时,矢量和不为0,零序电流互感器的二次有电流输出,可以供给保护装置,实现保护和监控。
由于电缆自身绝缘,零序电流互感器外壳也是绝缘的,所以零序电流互感器可以使用在任一电压等级的电缆上。
二、不需要精度和变比的高灵敏度零序电流互感器这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地系统。
小电流接地选线装置用零序电流互感器小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。
装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用:变比:150/5 容量:5VA或变比:40/1 容量:这两种零序电流互感器在负载阻抗Ω时,一次1A,二次输出在20mA左右,一次40A时,二次≥1A,没有严格的变比关系。
与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=,我公司生产的ZB—LJ(K)□A型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60MA时,零序电流互感器一次电流≤4A。
与DL11/型继电器配套使用的零序电流互感器DL11/型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=,我公司生产的ZB—LJ(K)□B型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A时,零序电流互感器一次电流≤10A。
三、有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。
国家标准GB1208—1997国标中规定,保护用电流互感器误差限值。
10kV配电变压器零序CT变比设计及安装位置分析
1 0 k V 配电变压器零序 C T 变比设计及安装位置分析摘要:本文探讨了10KV变压器低压侧零序CT变比设计及不同的安装位置的分析。
关键词:CT饱和系数;中性点;保护接地;前言10KV(6KV)/0.4kV变压器在工矿企业(6KV多用在火力发电厂)应用非常广泛,变压器电源侧的高压侧开关柜配置变压器综合保护器,变压器低压侧必须配备零序电流保护[1],相应在变压器低压侧配置零序CT。
关于这个零序CT的一、二次电流值的选择,及其安装位置确定,设计单位往往委托成套设备厂家或安装建设单位来完成这项工作。
不少成套设备厂家或建安单位在这个CT选用及安装位置是错误的,继而影响继电保护的功能。
本文就在工程实际中遇到这两个问题进行阐述:一、零序CT的额定一次与二次电流值选择(1)根据文献[1]:1kV及以下系统电流互感器额定一次电流宜采用1A,所以大多数低压变压器的零序CT额定二次电流值采用1A,特别是变压器与高压开关距离远,CT回路压降大的,更是首选1A。
如果变压器高压柜综合保护器配置要求需要,也可以采用5A。
(2)根据文献[1]:变压器中性点侧零序电流互感器额定一次电流应按大于变压器中性线上流过的不平衡电流和未单独装设零序电流互感器保护的最大电动机相间保护动作电流选择,可按照大于变压器低压侧额定一次电流30%~100%选择。
参考文献[2]有关公式,(3)动作电流定值计算。
动作电流I可按如下计算,取二者最大值:op.01)按躲过低压厂用变压器最大负荷的不平衡电流计算,即:I op.0=(K rel *I u nb )/n a0 (1-1)式中:K rel —可靠系数,取1.3~1.5;I unb —变压器最大负荷的不平衡电流,可取(0.2~0.5)I E ,I E 为变压器低压侧一次额定电流;na0:变压器低压侧中性点零序电流互感器变比。
2)与变压器低压侧下一级保护配合,即:下一级有零序过电流保护时,应与零序过电流保护最大动作电流配合,即:I op.0=(K CO * I op.0.L.max )/n a0 (1-2)式中:K CO —配合系数系数,取1.15~1.20;I op.0.L.max —下一级零序过电流保护最大动作电流一次值;n a0—变压器低压侧中性点零序电流互感器变比。
零序电流互感器设计选型
零序电流互感器设计选型一、概述零序电流互感器是用于电力电缆上的一种互感器,它的一次绕组为穿过互感器内孔的三相一次导体电缆(或是单相电缆),它的一次电流是一次三相电流的矢量和(在三相平衡时为0),当发生系统单相接地时或三相平衡时,矢量和不为0,零序电流互感器的二次有电流输出,可以供给保护装置,实现保护和监控。
由于电缆自身绝缘,零序电流互感器外壳也是绝缘的,所以零序电流互感器可以使用在任一电压等级的电缆上。
二、不需要精度和变比的高灵敏度零序电流互感器这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地系统。
2.1 小电流接地选线装置用零序电流互感器小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。
装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用:变比:150/5 容量:5VA或变比:40/1 容量:2.5VA这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,一次1A,二次输出在20mA 左右,一次40A 时,二次≥1A,没有严格的变比关系。
2.2 与DD11/60 型继电器配套使用的零序电流互感器DD11/60 型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的ZB—LJ(K)□A 型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60MA 时,零序电流互感器一次电流≤4A。
2.3 与DL11/0.2 型继电器配套使用的零序电流互感器DL11/0.2 型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的ZB—LJ(K)□B 型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A 时,零序电流互感器一次电流≤10A。
零序CT及相关问题分析
中可能导致达到接地变的零序
保护动作值,从而误动切除母
线。
7
二、CT变比及特性问题
1、CT普遍问题
3.3、第二道防线动过时序
2018年原县级供电厂站上划局管辖后,暴露大量CT变比不满足抗饱和问题,CT变比
错误等问题。
由于部分CT变比是直接嵌于断路器内部,CT参数无法察看。因此需日常跳闸、停电
入保护装置,如仍按保护装
置该变比整定,定值会设置
为0.6A,而实际采用的是三相
合成变比800/1,导致实际整
定值由60A,变为480A,如果
小电阻是15Ω或线路经过渡电
阻接地,线路的电流值不会
超过400A,此时线路明显拒
动,直接导致接地变跳分段、
跳主变变低导致母线失压
9
二、CT变比及特性问题
3、零序CT特性问题
3.3、第二道防线动过时序
小电阻接地改造,昆明供电局采用的为16欧姆、15欧姆,10欧姆均有,一般情况下
零序电流达400-600A,为保证准确测量,100/5的零序CT情况下要求为10p10或5p10,
如果原来采用的零序CT只有测量级绕组情况下,必须更换零序CT或采用三相合成零
序电流,否则可能导致接地故障时间隔零序CT饱和,无法正确动作而出现接地变越
零序CT变比及回路问题对系统保
护正确动作的影响
1
1
一、小电阻接地系统
1、正确理解小电阻接地系统
3.3、第二道防线动过时序
小电阻接地系统如右图所示:
小电阻可以并消弧线圈
接地变可能是单纯的接地变也
可能是站用接地变
如图,线路零序保护一般设置
为60-100A,时限0.4-1s
零序电流互感器选择
LCH-LJF(Y)型零序电流互感器使用说明书保定市力成电气有限公司LCH-LJF(Y)K系列零序电流互感器使用说明一、概述保定市力成电气有限公司是河北省高新技术科技企业,有多年零序电流互感器的生产经验,质量优于国标GBl208—1997《电流互感器》,并通过了电力工业部电气设备质量检测中心型式试验(武高所)。
产品已用于国家许多重点工程,如天安门广场、天津新港、厦门航空工业区、东莞500KV站等,产品销往北京、天津、上海、广东、福建、山西、河北、云南等二十几个省市。
我公司生产的LCH系列零序电流互感器是电缆型,采用ABS工程塑料外壳、树脂浇注成全密封;使用绝缘油制冷切割工艺,有效避免了互感器在长期使用过程中的锈蚀。
绝缘性能好,外形美观。
具有灵敏度高、线性度好、运行可靠、安装方便等特点。
其性能优于一般的零序电流互感器,产品按外形分有方形和Ω形,按结构分整体式和组合式。
产品使用范围广泛,不仅适用于电磁型继电保护,还能适用于电子和微机保护装置。
用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地或中性点非有效接地的不同,选用相适应的零序电流互感器。
二、型号说明LCH-LJFK XX JLCH-LJYK XX保定市力成电气有限公司保护用大容量零序电流互感器内径外形(JFK为方形,JYK为Ω形)三、使用条件1、环境温度:最高温度+60℃日平均气温不超过+40℃最低气温-20℃;2、海拔不超过2000m (高原使用时特殊定货);3、相对湿度< 85%。
四、产品类别及主要数据1、交流电压0.4KV以上(电缆);2、电网频率50Hz;3、同名端:一次由“L1”侧穿入,二次为“K1”;4、型号及数据、外形尺寸见图表。
五、安装1、整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。
2、开口式互感器不受电缆敷设与否的限制,具体方法如下:(1)拆下互感器“K1ˊ”、“K2ˊ”的联接压片(Ω形互感器无此项要求)。
(2)将互感器顶部两个内六角螺栓松开拆下(Ω形互感器是将两侧的紧固螺丝松开拆下),互感器便分为两部分。
零序电流互感器选型手册
零序电流互感器选型手册零序电流互感器选型手册ISO9001国际质量认证企业零序电流互感器选型手册保定市伊诺尔电气设备有限公司零序电流互感器设计选型参考手册一、概述保定市伊诺尔电气设备有限公司开发生产的零序电流互感器是一种套在电缆上的CT,它的一次绕组为穿过CT内孔的三相一次导体电缆,它的一次电流是一次三相电流的向量和(在正常、三相平衡时为0),当发生一次系统单相接地时三相平衡关系被打破,这时零序电流互感器的二次就有电流输出,供给保护装置,实现保护和监控。
零序电流互感器的一次绝缘就是电缆自身绝缘,所以这种零序电流互感器可以套在任一电压等级的电缆上。
二、没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。
1、小电流选线装置用零序电流互感器小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。
装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用:变比:150/5 容量:5VA或变比:40/1 容量:2.5VA 这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,一次1A,二次输出在20mA左右,一次40A时二次≥1A,没有严格的变比关系。
2、与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COS Φ=0.8,我公司生产的ENR—LJ(K)××A型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60mA时零序电流互感器一次电流≤4A。
3、与DL11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器DL11/0.2型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COS Φ=0.8,我公司生产的ENR—LJ(K)××B型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A时零序电流互感器一次电流≤10A。
风电场汇集线系统接地方式改造与零序CT的再选择
风电场汇集线系统接地方式改造与零序CT的再选择摘要:根据电网反措要求,风电场汇集线系统发生接地故障时应快速跳闸,很多风电场因当初设计不能满足电网现时要求,面临系统接地方式改造,由于风电场建设时已设计零序CT,往往改造时忽略了零序CT的再选择。
本文以本风电场改造为例,提出了在系统改造时零序CT再选择的建议。
关键词:风电场;零序CT;零序保护1. 引言早期风电场的汇集线设计在系统接地方式选择上一般采用经消弧线圈接地、消弧柜接地、不接地、经小电阻接地几种方式,前三种接地方式同时配备小电流选线装置,当线路接地时不动作于跳闸,由小电流选线装置进行选线及人工判断进行手动切除故障线路,系统针对小电流选线装置而设计的馈线零序CT一般选择变比为40/1或50/1容量为1VA的外接零序CT,在系统接地方式改造为经小电阻接地时,对原馈线零序CT二次容量应进行重新核算,如果容量不足,应对CT 进行更换,否则会导致系统发生单相接地时保护拒动,甚致事故扩大。
2. 零序CT的伏安特性我们知道电流互感器(本文电流互感器指外接零序CT,以下简称CT)的伏安性是指在电流互感器一次侧开路的情况下,电流互感器二次侧励磁电流与电流互感器二次侧所加电压的关系曲线,也就是铁芯的磁化曲线。
1)CT二次伏安特性是可以发现CT二次绕组匝间短路的有效方法,如CT二次绕组存在匝间短路,饱和始点电压将降低。
2)CT二次伏安特性是核算CT所能承受多大二次负载的必要条件,CT容量不足,所带二次负载将降低,且工作时更宜饱和。
3)CT铁芯的铁磁材料有饱和特性,在拐点以前,二次电压与励磁电流成线性关系,当一次电流较小时,一次绕组上的电压也较小,当一次电流骤增后,一次绕组电压也增大,铁芯磁通饱和,电流互感器不再工作于线性区,CT从拐点位置开始进入饱和状态,此时一次电流增大很大,磁通增量变化很小,也就是励磁电流需要增大很多,磁通才有小的变化,这时的励磁电流几乎全部转变为铁芯发热。
零序CT选型
零序电流互感器设计选型参考手册一、概述保定众邦公司开发生产的零序电流互感器是用于电力电缆上的一种互感器,它的一次绕组为穿过互感器内孔的三相一次导体电缆(或是单相电缆),它的一次电流是一次三相电流的矢量和(在三相平衡时为0),当发生系统单相接地时或三相平衡时,矢量和不为0,零序电流互感器的二次有电流输出,可以供给保护装置,实现保护和监控。
由于电缆自身绝缘,零序电流互感器外壳也是绝缘的,所以零序电流互感器可以使用在任一电压等级的电缆上。
二、不需要精度和变比的高灵敏度零序电流互感器这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地系统。
2.1 小电流接地选线装置用零序电流互感器小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。
装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用:变比:150/5 容量:5VA或变比:40/1 容量:2.5VA这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,一次1A,二次输出在20mA左右,一次40A时,二次≥1A,没有严格的变比关系。
2.2 与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的ZB—LJ(K)□A型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60MA时,零序电流互感器一次电流≤4A。
2.3 与DL11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器DL11/0.2型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的ZB—LJ(K)□B型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A时,零序电流互感器一次电流≤10A。
变电站10kV零序电流互感器二次容量选择
变电站10kV零序电流互感器二次容量选择发表时间:2016-11-08T11:46:37.200Z 来源:《电力设备》2016年第17期作者:裴际新[导读] 在10kV~66kV小接地系统中,随着单相接地电流的增大,为减少因单相间歇性接地引起谐振过电压。
(肇庆粤能电力设计有限公司广东肇庆 526060)摘要:10kV零序电流互感器(以下将“电流互感器”简化为“CT”)二次容量选择不当,将导致其准确度误差过大,直接影响保护动作可靠性以及选线准确性。
论文通过实例对零序电流互感器二次容量选择失误分析,清晰讲述了二次容量选择方法、注意事项。
关键词:零序CT;二次容量;电容电流;选线1 概述在10kV~66kV小接地系统中,随着单相接地电流的增大,为减少因单相间歇性接地引起谐振过电压,近年来,广泛采用中性点经消弧线圈、电阻等接地方式。
小接地系统的单相接地,不仅威胁到电网的安全运行,有时还会危及到人员的生命及财产安全,故在发生单相接地故障时,要求尽快降低故障危害和消除故障。
对于中性点采用谐振接地系统,采用快速补偿接地点电容电流,确定故障线路并予以切除。
由于技术上尚未完善及对上述认知未形成共识,因此对中性点经消弧线圈接地系统中的接地选线装置未予足够的重视,也未明确规范。
在实际工程运用时会因为零序CT参数选择不当而导致接地选线装置无法进行有效选线作用。
2 10kV零序CT的参数选择2.1 零序CT参数对10kV零序CT的选择通常认为没有精度和变比的要求,可以凭借经验选择:变比:150/5 容量:5VA或变比:40/1 容量:2.5VA这两种零序CT在负载阻抗2.5Ω时,一次1A,二次输出在20mA左右,一次40A时二次≥1A,没有严格的变比关系。
2.2 零序CT二次容量要求在实际工作中,凭借经验往往是错误的,在此,列举220kV端州站#3主变扩建工程关于10kV开关柜零序CT选择失误进行分析。
2.2.1端州站#3主变扩建工程情况:端州站前期CT二次电流额定值为5A,本期扩建工程二次电流应与前期一致,选用5A。
10千伏零序ct原理
10千伏零序ct原理
10千伏零序CT,即零序电流互感器,是用于零序保护电流采集的设备。
其工作原理基于基尔霍夫电流定律,即流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。
在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此零序CT的二次侧绕组无信号输出。
当发生接地故障时,各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序CT的环形铁芯中产生磁通,零序CT的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
关于10千伏零序CT的更多原理和应用,建议咨询专业人士或查阅电力电子、电路控制相关书籍文献。
CT选型准则及CT接线窍门
CT选型准则及CT接线窍门CT根底常识及CT接线窍门
CT选型准则
1、电流互感器的额外作业电压挑选:与线路的额外电压相契合;
2、电流互感器的一次侧额外电流挑选:按线路负载作业电流的2~4倍来挑选。
3、电流互感器的二次侧额外电流挑选:挑选5A。
4、精度等级挑选:通常选用0.5级的互感器能满意恳求,假定用于准确计量,可选用0.2级互感器。
5、为了现场设备便当,举荐运用开合式的电流互感器。
6、假定新建项目也能够选用缄默沉静沉静幽静式的电流互感器。
7、可选变比方案为:150/5~10000/5。
8、变比的挑选窍门:处理侧电流的两倍比5,例如测得需求处理的负载电流为500A,则CT变比选为1000/5。
图1集电流互感器
CT接线窍门
如图2所示,在接CT的时分,p1面向电源侧,p2面向负载
侧。
图2CT接线图
自个所遇:在作业中,碰到许多新就任的运用型工程师,在做试验的时分得到的效果跟理论效果相反,或许查验的效果过错格外大。
这些状况很有或许是由于CT接反了,或许是CT的选型不对。
站变零序ct接线方法
站变零序ct接线方法一、站变零序CT的作用和原理站变零序CT是电力系统中一种常见的保护装置,主要用于检测和测量电网中的零序电流。
它的作用是保护电力系统中的设备和线路免受零序电流引起的损坏,同时还可以用于检测电网中的故障。
站变零序CT的原理是基于法拉第电磁感应定律。
当电网中存在零序电流时,站变零序CT会产生与之成正比的感应电流,通过测量这个感应电流可以得到电网中的零序电流大小。
二、站变零序CT的接线方法1. 电网侧接线方法:站变零序CT的电网侧接线方法分为星形接线和三角形接线两种方式。
(1)星形接线:在星形接线方式下,站变零序CT的三个电流绕组均与电网的三相导线相连接。
其中,一个端子与电网的中性点连接,另外两个端子与电网的两相导线相连接。
(2)三角形接线:在三角形接线方式下,站变零序CT的三个电流绕组均与电网的三相导线相连接。
其中,一个端子与电网的A相导线相连接,另外两个端子与电网的B相和C相导线相连接。
2. 中性线接线方法:站变零序CT的中性线接线方法主要用于接线盒内部的绕组连接。
通常,站变零序CT的中性线通过接线盒与电网的中性点相连接。
三、站变零序CT接线方法的选择原则站变零序CT的接线方法选择应根据实际情况和需求进行,一般有以下几个原则:1. 根据电网的星形或三角形接线方式选择站变零序CT的电网侧接线方法,确保接线正确、匹配。
2. 根据电网的中性点情况选择站变零序CT的中性线接线方法,确保中性线的连接可靠。
3. 根据实际需求选择合适的站变零序CT接线方法,例如需要测量零序电流大小时可选择星形接线方式,需要检测电网中的故障时可选择三角形接线方式。
4. 在进行站变零序CT接线时,应确保接线盒内部的绕组连接正确、牢固,避免接触不良或短路等问题。
四、总结站变零序CT是电力系统中重要的保护装置,其接线方法的选择对于保护系统的正常运行和设备的安全起着至关重要的作用。
合理选择接线方法可以保证站变零序CT的正常工作,并提供准确可靠的零序电流测量结果。
35kV 零序CT
安装位置
端子号
直流电阻
1# 35kV出线柜
S1—S2
0.1304
2# 35kV出线柜
S1—S2
0.1364
3# 35kV出线柜
S1—S2
0.1329
试验仪器
QJ44型直流双臂电桥
四.变比检查:试验日期:2012/05/02温度:23℃
10U进线柜
S1—S2
0.0534
SVG柜
S1—S2
0.0536
试验仪器
QJ44型直流双臂电桥
四.变比检查:试验日期:2013/12/10温度:23℃
项目
安装位置
绕组
一次电流(A)
二次电流(mA)
额定变比
实测变比
1U进线柜
S1—S2
30
1000
150/5
150/5
2U进线柜
S1—S2
30
1000
150/5
6U进线柜
1111084
7U进线柜
1111092
8U进线柜
1111082
9U进线柜
1111088
10U进线柜
1111085
SVG柜
1111091
生产厂家
保定市天宇新创电力设备有限公司
二.绝缘电阻检查(MΩ):试验日期:2013/12/10温度:23℃
安装位置
项目
绝缘电阻
1U进线柜
二次—地
90000
2U进线柜
1111079
3# 35kV出线柜
1111081
生产厂家
保定市天宇新创电力设备有限公司
二.绝缘电阻检查(MΩ):试验日期:2012/05/02温度:23℃
零序CT选型
一、概述保定众邦公司开发生产的零序电流互感器是用于电力电缆上的一种互感器,它的一次绕组为穿过互感器内孔的三相一次导体电缆(或是单相电缆),它的一次电流是一次三相电流的矢量和(在三相平衡时为0),当发生系统单相接地时或三相平衡时,矢量和不为0,零序电流互感器的二次有电流输出,可以供给保护装置,实现保护和监控。
由于电缆自身绝缘,零序电流互感器外壳也是绝缘的,所以零序电流互感器可以使用在任一电压等级的电缆上。
二、不需要精度和变比的高灵敏度零序电流互感器这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地系统。
小电流接地选线装置用零序电流互感器小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。
装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用:变比:150/5 容量:5VA或变比:40/1 容量:这两种零序电流互感器在负载阻抗Ω时,一次1A,二次输出在20mA左右,一次40A时,二次≥1A,没有严格的变比关系。
与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=,我公司生产的ZB—LJ(K)□A型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60MA时,零序电流互感器一次电流≤4A。
与DL11/型继电器配套使用的零序电流互感器DL11/型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=,我公司生产的ZB—LJ(K)□B型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A时,零序电流互感器一次电流≤10A。
三、有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。
国家标准GB1208—1997国标中规定,保护用电流互感器误差限值。
零序CT注意事项
零序CT的安装注意事项
1、控制电缆:
零序CT至选线控制屏的连接电缆选用KVVPR22-2*2.5型铠装屏蔽控制软电缆。
控制电缆两端屏蔽层需接地。
2、电缆屏蔽接地线的连接:
电缆通过零序电流互感器时,电缆接地线接地点(俗称小辫子)在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地,参照下图。
3、施工注意事项
①注意高压电缆应从零序CT标示的方向穿入(极性面向上),二次非极性端同时接地,此时同名端为K1,反之则为K2。
②二次回路接线时,必须保证零序电流互感器的极性严格一致,对于有两段母线以上的系统,必须保证所有PT、CT极性一致。
③通过一个开关引出两条及以上的电缆时,可以装大内径零序CT。
如一个零序CT无法套入,必须使用多个零序CT时,二次侧必须并联使用。
④零序CT二次侧不要发生两点或多点接地。
4、具体安装方法:
①、拆下互感器“K1'”、“K2'”的联接压片。
②、将互感器顶部两条内六角螺栓松开拆下,互感器便分成两部分。
③、将互感器套在电缆上,把两个接触面擦干净,薄薄涂上一层防锈油,对好互感器两部分后拧上内六角螺栓,互感器两部分要对齐以免影响性能。
④、将联接片固定在“K1'”、“K2'”上。
⑤、开口式互感器上下两部分不可与其他互感器互换。
互感器的正面朝上。
⑥零序电压取自PT开口三角电压,PT采用开口三角形接线方式,并按同名端一致的原则正确引入装臵。
附图:零序CT立体安装图。
零序CT接线错误致二次电流异常分析与处理
图 1 3 5 k v一次 系统 接 线 简 图
1 装 置 报警 原 因检查 分 析
调出装置定值逐项检查 , 符合装置使用说 明和现场 实际要求 , 未见定值设置错误 。此 3 5 k v 系统 出线负荷为 间断性负荷 , 经过观察发现 , 只有 当电弧炉冶炼时 , 装置 才会发出故障报警信号 , 而精炼炉冶炼 时, 装 置运行正 常 。因而推断装 置报警可能与电弧炉冶炼有关。用钳形
和, 另外 , 此3 5 k v系统 各 出线都 为单 芯 电缆 线路 , 电容 电
补 装 炉 炉 二 偿 置 装 置
一
流较大, 如果零序 C T选型不 当, 变 比偏 小 , 可能会使 故
障线路的零序 c T 二次 电流偏大。根据小接地 电流系统
单相接地 时, 接地相 电压降低 , 其 它两相 电压升高 的特
消失 , 但零 序 c r 二次 回路 中却仍有较大电流。 2 . 3 电弧炉 冶炼 产生 的不 对称 电流 电弧炉 冶炼 时 , 三相 电极 的长度 不 同、 燃烧 物料 的差
图 2 电弧 炉 出线 电缆 头 接 线 图
异等因素 , 导致三相电弧不稳定 , 三相负载不对称 , 另外 电弧属非线性负载 , 燃烧时会产生大量 的谐波电流注人 系统 , 不对称负载和谐波电流 , 使 电弧炉线路三相电流不 对称 。查电弧炉变压器接线组别为 Y , D型。Y , D型联 接的电弧炉变压器能使注人电网的 3 次及 3 的整数倍次 谐波电流消除。即不会因电弧冶炼时产生的谐波注人系 统, 使 电弧炉线路中有零序电流。另外 , 因主变和电弧炉 变压器都为中性点不接地 , 如图 1 所示。虽然 电弧炉线 路三相 电流不对称 , 但不存在零序电流通路 , 根据基尔霍 夫 电流定律“ 流入( 或流出) 电路中任节点 ( 电炉变压器可
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零序电流互感器设计选型参考手册一、概述保定众邦公司开发生产的零序电流互感器是用于电力电缆上的一种互感器,它的一次绕组为穿过互感器内孔的三相一次导体电缆(或是单相电缆),它的一次电流是一次三相电流的矢量和(在三相平衡时为0),当发生系统单相接地时或三相平衡时,矢量和不为0,零序电流互感器的二次有电流输出,可以供给保护装置,实现保护和监控。
由于电缆自身绝缘,零序电流互感器外壳也是绝缘的,所以零序电流互感器可以使用在任一电压等级的电缆上。
二、不需要精度和变比的高灵敏度零序电流互感器这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地系统。
2.1 小电流接地选线装置用零序电流互感器小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。
装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用:变比:150/5 容量:5VA或变比:40/1 容量:2.5VA这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,一次1A,二次输出在20mA左右,一次40A时,二次≥1A,没有严格的变比关系。
2.2 与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的ZB—LJ(K)□A型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60MA时,零序电流互感器一次电流≤4A。
2.3 与DL11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器DL11/0.2型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的ZB—LJ(K)□B型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A时,零序电流互感器一次电流≤10A。
三、有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。
3.1国家标准GB1208—1997国标中规定,保护用电流互感器误差限值。
3.2 精度与容量(额定负荷)的关系国标中规定:“在额定频率及额定负荷下,电流误差,相位差和复合误差不超过上表所列限值。
”所以所选零序电流互感器的容量要与二次回路(装置及回路)阻抗匹配,才能达到上表精度,如所选容量大时零序电流互感器在使用时将出现正误差,反之则出现负误差。
3.3容量与二次阻抗的关系Z=S/I2或 S=I2×Z式中S:容量(额定负荷)用“VA”表示I:二次额定电流,(5A或1A)用“A”表示Z:二次所接仪器或继电器的阻抗和二次联结线路阻抗之和,用“Ω”表示。
例如:变比100/5 容量:5VAZ=S/I2=5/52=0.2(Ω)变比150/5 容量:10VAZ=S/I2=10/52=0.4(Ω)变比 100/1 容量: 2.5VAZ=S/I2=2.5/12=2.5(Ω)变比 50/1 容量: 1VAZ=S/I2=1/12=1(Ω)根据例子可以看出二次电流为1A的所需容量较小,所以建议优先使用二次额定电流为1A的零序电流互感器。
四、变比的选择4.1变比额定一次电流与额定二次电流之比零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5 200/5;20/1;50/1;100/1;150/1;200/1,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出。
人们不会让接地电流很大时才使保护动作。
(不用考虑躲过负荷电流)可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5的零序电流互感器的二次额定匝数,仅10匝,所以50/5的零序电流互感器负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会出现较大的误差,而且在低于额定电流时误差也会加大,所以在允许的情况下尽量选用大一些的变比。
4.2已有保护整定值时变比选择已有保护定值,变比就很容易选择了。
如定值是一次电流80A时保护动作,可靠国标选100/5 或100/1。
4.3 电阻接地系统变比的选择电阻接地系统接地点电流由两个分量组成,一个是电容电流,另一个是中性点电阻电流,两者相差90º。
故障回路的零序电流等于接地点电流与本线路接地电容电流向量差,即等于所有非故障线路接地电容电流与电阻性电流向量和的负值。
如:电阻接地系统(IR =1—1.5IC)建议零序电流互感器变比选用:50/1 100/1 150/1 200/1 100/5 200/54.4 中性点不接地和消弧线圈接地系统用零序电流互感器变比的选择。
这种系统接地电流较大时,或保护最小启动电流较小时,可选用大一些变比的零序电流互感器,如50/1;100/1;100/5;150/5及以上。
可是有的中性点不接地系统一般不允许接地电流超过10A,所以一般10A以下保护就要动作。
消弧线圈接地系统由于电感电流和电容电流的中和后,一般也不会有超过10A的接地电流(一般都是过补偿,实际接地电流已是电感电流)由于使用的综合保护(不用综合保护的有时用高灵敏度零序电流互感器,和与其配套的继电器,见2)。
就要求有整定值,一般定值≤10A,如整定值一次电流为5A,可考虑100/5A或20/1A ,一次电流5A时,二次电流0.25A,一般已超过综合保护的启动电流。
如综合保护最小启动电流>0.25A也只好选用75/5;50/5;15/1;10/1的变比,这些变比的零序电流互感器最好选用整体式的,否则精度要差一些。
4.5大电流接地系统变比的选择中性点接地系统单相接地就是单相短路。
变比可以选大一些,如:150/5;150/1以上变比,不要太小,否则躲不过不平衡电流。
注意零线(N)不要穿过CT。
4.6零序电流互感器二次额定电流的选择国标规定有1A、2A、5A。
考虑到零序电流互感器一般都是小变比,所以尽量选用1A的,来提高带负载能力。
但是有些综合保护设定1A或5A时是用菜单选择,这时零序电流互感器的二次额定电流就要服从主CT二次额定电流值。
五、容量的选择容量要与保护装置阻抗(含电缆阻抗)匹配,才能保证其精度(见3)5.1综合保护等电子型保护的容量这种保护如就地安装(开关柜上),回路阻抗可以不计,一般在0.2—0.4Ω。
二次额定电流5A的零序电流互感器选5VA,二次额定电流1A的零序电流互感器0.2—0.4VA。
如电缆连接回路较长,要考虑回路阻抗,加大容量。
5.2与继电器配套的零序电流互感器容量常用电磁继电器阻抗(Ω)根据阻抗和零序电流互感器的额定二次电流可计算出零序电流互感器的容量。
5.3二次回路电缆电阻表铜导线电阻表六、孔径的选择交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆(见下页)七、准确限值系数额定准确限值一次电流与额定一次电流之比。
例如:变比100/5 10P510 P 5↓↓↓复合误差保护级准确限值系数也就是说一次电流500A时,二次电流为25A左右,他的复合误差≤10%,准确限值系数在零序电流互感器应用较少,因为我们要尽可能的使零序电流互感器工作在额定一次电流和额定二次电流时,以获得较高的精度。
八、整体式与分体式为了方便安装和便于改造工程,我公司型号中带“K”为分体式(开合式)用M8—M12内六角螺丝将两部分组在一起。
这种零序电流互感器由于螺丝的松紧影响其精度所以只能做到“10P”级。
整体式零序电流互感器,可以检测精度后再浇注,故也能做到“5P”级或更高至测量级。
零序电流互感器原理零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。
在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。
当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。
因为当发生一相接地时,对TN-S系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对于TN-C系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+Zf;对于TN-C-S系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN,PE线阻抗ZPE 和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,产生的单相接地故障电流Id=220/ZS,明显大于无故障时的三相不平衡电流,只要整定合适,就可检测出发生接地故障时的零序电流,以切断故障回路。
而对IT系统,一般均是使用对供电可靠性要求较高、对单相接地不必要立即切断供电回路、但需发出绝缘破坏监察信号、以维持继续供电一段时间的工矿企业内的不配出中性线的三相三线配电线路。
当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电容电流之和,因而容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障。
TT接地系统常应用于工农业、民用建筑的照明、动力混合供电的三相四线配电系统中,常发现三相不平衡电流较大,当发生一相接地时,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE,负载侧接地电阻RA和电源侧接地电阻RB,接触阻抗Zf,即ZS=Z1+ZPE+RA+RB+Zf,接地故障电流Id=220/ZS,由于RA+RB>>Z1+ZPE+Zf,且RA+RB数值一般均较大,很明显TT系统的故障环路阻抗大,产生的单接故障电流Id,远远小于不平衡电流,很难检测出故障电流,故不适用于TT接地系统。
对于零序电流保护的零序C.T安装,一定要符合有关工艺标准。
对于IT接地系统,由于发生单相接地故障时,接地电流不仅可能沿着发生故障电缆的导体表面流回,而且也可能沿着非故障电缆的导体表面流回,故安装时必须将电缆头经零序C.T接地,这样才能保证故障相和非故障相的电容电流通过接地点,即能防止区外故障时保护装置误动作,又能保证故障时装置可靠动作。
对于IT接地系统,一般采用在中性线N上安装零序C.T,对在低压侧母排的零序C.T必须安装于中性线N与工作接地点(或重复接地)之间的母排上。
如零序C.T安装于配电屏的N线母排上,由于配电屏金属外壳一般直接与接地极相联,当母线发生接地短路时,产生的故障电流Id将沿着配电屏金属外壳→接地线→变压器中性点流动,而不经过零序C.T,达不到所要求实现的保护功能,这一点在现场施工时很容易疏忽。