最常用的几种电流互感器接线图

合集下载

电流与电压互感器标准版文档

电流与电压互感器标准版文档

(a)两相星形接线
(b)两相电流差接线
(c)三相星形接线。
1.两相星形接线 如图(a)所示。两相星形接线又称不完全星形接线,这种接线只用两组电流互感器,
一般测量两相的电流,但通过公共导线,也可测第三相的电流。主要适用于小接地电流的三 相三线制系统,在发电厂、变电所6~10kv馈线回路中,也常用来测量和监视三相系统的运行 状况。
如图所示,则L1与K1为一对同极性端子。 掌握电流、电压互感器的作用、接线及 第二章 电流与电压互感器 两相星形接线又称不完全星形接线,这种接线只用两组电流互感器, 10%误差曲线图: 耗、漏磁通和绕组漏电阻等因素的存在,实际变流比不等于额定变流比,所以出现数值上 系统的线电压或110kv以上中性点直接接地系统的相对地电压。 10%误差曲线的含义及应用。
二、电流互感器的误差
1、比差(变比误差)
理想情况下,电流互感器的额定变流比应为常数,但实际情况下,由于铁芯损
耗、漏磁通和绕组漏电阻等因素的存在,实际变流比不等于额定变流比,所以出现数值上
的误差,该误差即为比差。 高2V.,压电v三接压相法互系不感统仅器中能的,节V特省,别电一v接是台流法1电0互k压V感互的感三器器相的,系允还统能中许满。最大比差为10%Ie,实际比差大小要随其一次电流倍数及二次 主一要、适 影用响负于误载小差阻接的抗地运电行大流因小的素而三 变化,通常把这种变化关系用10%误差曲线来表示,它反应了某台电流互 同减电绝时少流缘, 电 互 监由流感视感于互器用器铁感极的一芯器性继次中二的电磁次一器电通侧般和流的串采信倍急联用号剧的减指数增线极示与加圈性器最,数原,在量则以大二等标实允次。注现许绕,单组即相负上:接载产一地阻生、的过二继抗电次电的压绕保关,组护可中。系能的。达电流在铁心中产生的磁通方向相反。

电流互感器接线图

电流互感器接线图

电流互感器接线图我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。

一测量用电流互感器接线方法测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。

1普通电流互感器接线图电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。

电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。

注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次侧标称K1、K2。

2穿心式电流互感器接线图穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。

二电流互感器接线图电流互感器接线总体分为四个接线方式:1.单台电流互感器接线图只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。

单台电流互感器接线图2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。

(三相完全星形电流互感器接线图)3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。

它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。

两相不完全星形接线形式电流互感器接线图4.两相差电流接线形式电流互感器接线图也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。

两相差电流接线形式电流互感器接线图5.其它接线方式5.1 原边串联、副边串联电流互感器原边串联、副边串联接线图如下所示,串联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。

电流互感器原边串联、副边串联接线图5.2 原边串联、副边并联电流互感器原边串联、副边并联接线图如下所示,串并联后效果:互感器变比减小一倍,二次额定负荷增大一倍。

常用的几种电流互感器接线图

常用的几种电流互感器接线图

上海欧宜电气有限公司
常用的几种电流互感器接线图
?
?
三相四线电表接线图/接线方法
?
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。

其中1、4、7接二次侧S1端,即电流进线端;
3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;
?
2、5、8分别接三相电源;
?
10、11是接零端。

为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。

注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。

?
不带电流互感器的三相四线电表接线图
?
带电流互感器的三相四线电表接线
?
三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线图、原理图
?
三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图
?
?
?
三相四线电表加互感器实物接线图。

常用的电流互感器检测电路分析

常用的电流互感器检测电路分析

常用的电流互感器检测电路分析在高频开关电源中,需要检测出开关管、电感等元器件的电流提供给控制、保护电路使用。

电流检测方法有电流互感器、霍尔元件和直接电阻取样。

采用霍尔元件取样,控制和主功率电路有隔离,可以检出直流信号,信号还原性好,但有μs级的延迟,并且价格比较贵;采用电阻取样价格非常便宜,信号还原性好,但是控制电路和主功率电路不隔离,功耗比较大。

电流互感器具有能耗小、频带宽、信号还原性好、价格便宜、控制和主功率电路隔离等诸多优点。

在Push-Pull、Bridge等双端变换器中,功率变压器原边流过正负对称的双极性电流脉冲,没有直流分量,电流互感器可以得到很好的应用。

但在Buck、Boost 等单端应用场合,开关器件中流过单极性电流脉冲;原边包含的直流分量不能在副边检出信号中反映出来,还有可能造成电流互感器磁芯单向饱和;为此需要对电流互感器构成的检测电路进行一些改进。

2 电流互感器检测单极性电流脉冲的应用电路分析根据电流互感器磁芯复位方法的不同,可有两种电路形式:自复位与强迫复位。

自复位在电流互感器原边电流脉冲消失后,利用激磁电流通过电流互感器副边的开路阻抗产生的负向电压实现复位,复位电压大小与激磁电流和电流互感器开路阻抗有关。

强迫复位电路在原边直流脉冲消失期间,外加一个大的复位电压,实现磁芯短时间内快速复位。

2.1 电流互感器检测电路常用的电流互感器检测电路如图1(a)所示。

图1(b)表示原边有电流脉冲时的等效电路,电流互感器简化为理想变压器与励磁电感m模型,s为取样电阻。

当占空比<0.5时,在电流互感器原边电流脉冲消失后,磁芯依靠励磁电流流过采样电阻s产生负的伏秒值,实现自复位〔如图1(d1)~(i1)所示〕,由于采样电阻s很小,所以负向复位电压较小;当电流脉冲占空比很大时(>0.5),复位时间很短,没有足够的复位伏秒值,使得磁芯中直流分量d增大,有可能造成磁芯逐渐正向偏磁饱和〔如图1(d2)~(i2)所示〕,失去检测的作用,所以自复位只能应用于电流脉冲占空比<0.5的场合。

电流互感器培训课件

电流互感器培训课件

电流互感器讲义
17
外部接线示意图
电流互感器讲义
18
CT一次绕组的串并联端子接线图
现场实际接线:变中CT并联
电流互感器讲义
19
CT一次绕组的串并联端子接线图
220kV母联CT串联
电流互感器讲义
20
CT一次绕组的串并联端子接线图
220kV线路CT并联
电流互感器讲义
21
7、榕江站配置
5.1 500kV侧 SAS550 (LVQB(T)-500)
125
(K)
性能参考温度 80
95
(℃)
100
120
145
3s热稳定电流 :热稳定电流是CT在3S时间内允许通过的最大电流。这项指标表明了 CT承受短路电流热效应的能力。 动稳定电流(额定峰值耐受电流):CT所能通过的最大短路电流。这项指标表明了 CT在短路冲击电流作用下,承受电动力的能力。
额定连续热电流 : 二次绕组接额定负荷时,一次绕组允许连续流过的某一规定电流 值,此时互 感器各部位温升不超过规定限值。
电压等级 kV
6---10
表面最大温升 K
------
相间温差 K
4.0
35---66
4.0
1.2
110
4.0
1.2
220----500 4.5
1.4
电流互感器讲义
31
电流互感器讲义
32
功 率值(在规定功率因数下以伏安表示)。 设备最高电压 根据设备的绝缘条件及其他性能,允许长期运行的最高相间电压有效值,
其 值等于所在系统的系统最高电压。 系统最高电压 在正常运行情况下,系统中任一点在任何时间可以持续的最高相间电压有

变压器差动保护电流互感器接线方式

变压器差动保护电流互感器接线方式

变压器差动保护电流互感器接线方式差动保护是变压器的主要保护,它的工作情况的好坏对变压器的正常运行关系极大。

要想使变压器在正常运行或在变压器外部故障时,差动保护可靠不动,就要设法使变压器的电源侧和负荷侧的CT二次线电流相位相差,及电流产生的动作安匝相等。

只要满足这两个条件变压器的差动保护在变压器内部正常时就不会动作。

为使变压器电源侧和负荷侧CT二次电流相位差,现介绍以下几种接线方式:第一种接线方式:以我县110kV变电站1#主变为例。

它的容量为2万千伏安。

接线组别为丫O/丫O/A—12—11。

ll 0kV侧为电源侧,压侧和低压侧为负荷侧,其接线图如下所示因为变压器的接线组别为丫o/丫O/A—12—11其低压测线电流Ia、Ib、Ic分别超前高压侧线电流高压侧CT二次相电流在减极性时与一次电流同相位。

要想使变压器电源侧和负荷侧CT二次线电流相位相差。

就设法使变压器低压侧的CT二次线电流落后于相电流,这样低压侧CT的连接顺序是a相的头连C相的尾;b相的头连a相第二种接线方式:我们把CT的接线组别同样用钟表的12个钟头来表示,那么第一种接线方式,高压侧的CT为6点接线,中压侧为12点接线.低压侧为1点接线。

第二种接线方式就是把高压侧的CT接成12点,中压侧接成6点.低压侧接成7点。

信息来自:输配电设备网第三种接线方式:把高压侧的CT二次接成11点,中压倒为5点,低压侧接成6点。

第四种接线方式,把高压侧的CT二次接成5点,中压侧为11点,低压侧为12点。

变压器差动保护的接线方式有四种,选CT变比时每侧就有两种;一种是星型接线,一种是三角型接线。

如果用第一种接线方式接,对三卷变压器来说,高中低三侧CT中有两侧的CT接成星型,只有一侧接成三角型。

接线较为简单。

在特定条件下,采用此种接线方式能解决差流回路中无法解决的不平衡电流。

当然无论采用那种接线方式,效果都一样,但因各地区的技术水平不一,为使差动保护不致因CT接线错误造成保护跨动,最好选其中一种接线做为典设。

电流互感器的作用及接线方法 图文 民熔

电流互感器的作用及接线方法  图文  民熔

电流互感器的作用及接线方法从通过大电流的电线上,按照一定的比例感应出小电流供测量使用,也可以为继电保护和自动装置提供电源。

比如说现在有一条非常粗的电缆,它的电流非常大。

如果想要测它的电流,就需要把电缆断开,并且把电流表串联在这个电路中。

由于它非常粗,电流非常大,需要规格很大的电流表。

但是实际上是没有那么大的电流表,因为电流仪表的规格在5A 以下。

那怎么办呢?这时候就需要借助电流互感器了。

先选择合适的电流互感器,然后把电缆穿过电流互感器。

这时电流互感器就会从电缆上感应出电流,感应出来的电流大小刚好缩小了一定的倍数。

把感应出来的电流送给仪表测量,再把测量出来的结果乘以一定的倍数就可以得到真实结果。

我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。

测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。

电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。

电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。

注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次则标称K1、K2。

穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。

电流互感器接线总体分为四个接线方式:1.单台电流互感器接线图只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。

单台电流互感器接线图2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。

三相完全星形电流互感器接线图三相完全角形电流互感器接线图3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。

它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。

互感器原理接线及常见类型

互感器原理接线及常见类型

45
0.5
30
10 20 100~120
2
120
1.5
90
1
60
50~120
3
不规定
二次负荷变化范围 (0.25~1)S2N (0.25~1)S2N (0.25~1)S2N
(0.25~1)S2N (0.5~1)S2N
TA的主要参数
(1)额定电压Ue:指一次绕组主绝缘能长期承受的工作电压 (2)额定一次电流I1e:指一次绕组按长期发热条件允许通过的工作电流。 (3)额定二次电流I2e:指标准化的二次电流,一般为5A (4)额定二次阻抗Z2e:当二次绕组通过额定电流时,与规定的准确度等级对应的负载阻抗。 (5)额定二次容量S2e:与额定二次电流和额定二次阻抗相对应的二次容量。
4.6 .2 电压互感器(TV)
(一)TV的作用: (1) 电气量的变化:将一次侧的高电压变为二次侧的标准化低电压U1e/100V。实现设备生产的小型化、标
准化、系列化 (2)使二次与高压可靠隔离,保证工作人员的安全 (3)使二次脱离一次成为独立系统
(二)结构与原理 1、结构特点 1)一次绕组并联在电路中,匝数很多; 2)二次绕组匝数少; 2、工作特点 1)一次电压由一次系统决定,而与二次电压大小无关; 2)二次电压由一次电压决定; 3)二次绕组所接仪表的电压线圈阻抗很大,所以正常情
准确度 等级 0.1 0.2 0.5
1
3
表4-1 电流互感器的准确度等级和误差限值
一次电流为额定 电流的百分数(%)
20 100 120
10 20 100~120
10 20 100~120
误差限值
电流误差(±%)
相位差 (±分)
0.2

带电流互感器三相四线有功电度表的接线 ppt课件

带电流互感器三相四线有功电度表的接线  ppt课件
类别代号+组别代号+设计序号+派生号 如:DD862型、DS864型、DT864型、X863型
ppt课件
8
1、类别代号:D——电能表
2、级别代号:1)表示相线:D——单相;S— —三相三线;T——三相四线
2)表示用途分类:B——标准;D——多功能; M——脉冲;S——全电子式;X——无功
3)设计序号用阿拉伯数字表示
ppt课件
2
一、电度表的分类
一、按结构原理分:电气机械式电能表和 电子数字式电能表
二、按电能表使用的电源可分为:直流电 能表和交流电能表
三、电能表按相线可分为:单相电能表、 三相三线电能表和三相四线电能表
ppt课件
3
单相电度表
ppt课件
三相电度表
4
电子式电能表
ppt课件
5
电气机械式电能表是用于交流电路作为 普通的电能测量仪表,按照其工作原理 可以分为:感应型、电动型和磁动型。
它们共同的特点是都有一个可以旋转的 可动体在磁场中转动,指示器是一个机 械计度器。
ppt课件
6
磁电型一般用作直流安培小时计。 电动型则主要用于测量直流电能。
感应型电能表由于其具有结构简单、转动力 矩大、工作可靠等优点,在我国各行业中使 用最广泛、数量最多。
ppt课件
7
二、国产电能表的型号含义
电能表型号的表示方式是用字母和数字的排列 来表示的,内容如下:
2、所选线径线色符合要求,接点露铜不得大于 1.5mm;
3、导线高出布线板不得超过10mm; 4、不允许绑扎导线
考核要求
老师按要求打分
ppt课件
26
安全注意事项 1、劳保穿戴整齐,遵守安全操作规程 2、电流互感器应可靠接地,防止电流 互感器开路 3、选择合适的电流比,防止过载

电流互感器的极性、接线方式及其应用

电流互感器的极性、接线方式及其应用

电流互感器的极性、接线方式及其应用摘要:介绍了电流互感器的极性和常用的几种接线方式的,分析其应用以及运行中应注意的问题。

关键词:极性;电流互感器;接线方式1 引言在电力系统中电流互感器的作用是把大电流变成小电流,将连接在继电器及测量仪器仪表的二次回路与一次电流的高压系统隔离,并将一次电流变换到 5A 或 1A 两种标准的二次电流值。

电流互感器的极性与电流保护密切相关,特别是在农电系统中,电流保护起主导作用,因此必须掌握好极性与保护的关系。

本文分析了电流互感器的极性和常用电流保护的关系,以及易出错的二次接线。

2 电流互感器的极性电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。

电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。

(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。

按照规定,电流互感器一次线圈首端标为 L1,尾端标为 L2;二次线圈的首端标为 K1,尾端标为 K2。

在接线中 L1 和 K1 称为同极性端,L2 和 K2 也为同极性端。

其三种标注方法如图 1 所示。

电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。

较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。

当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 和 2 不是同极性端。

3 电流互感器的极性与常用电流保护以及易出错的二次接线3.1 一相接线来源:图 1 电流互感器的三种极性标注图 2 一相接线一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电流。

电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现象时,电流互感器被击穿,烧坏二次侧仪表、继电设备。

电流保护的接线方式

电流保护的接线方式

三、不同故障情况下的性能分析
3、Y,d11接线变压器后的两相短路(ab两相短 路)三相电流关系为: ÌA =ÌC ;ÌB =-2 ÌA =-2 ÌC B相电流大,因此B相的灵敏度高
1 3
( 2) I k
2 ( 2) Ik 3
1 3
( 2) I k
用作图法分析变 压器短路电流分 布 假设变压器线电 压比为1.
四、两互感器三继电器接线
五、三种接线的应用 三相完全星形接线——用于发电机、变压器等 贵重电气设备中,以提高可靠性和灵敏性; 两相不完全星形接线——用于小电流接地系统; 两互感器三继电器接线——用于Y,d11变压器 接线,以提高灵敏度。


电流保护的接线方式


电流保护接线方式——电流继电器与电 流互感器之间的连接方式。 常用接线方式有: 1、三相完全星形接线方式 2、两相不完全星形接线方式 3、两互感器三继电器接线方式
一、三相完全星形接线方式——接线图
一、三相完全星形接线方式 特点 (1)正常运行及相间短路时, 中性线电流 Ìn= ÌA+ ÌB+ ÌC=0; (2)反应各种类型的短路故障(相间、接地); (3)接线系数Kcon=IK/I2=1
三、不同故障情况下的性能分析
1、大电流接地系统和小电流接地系统相间短路时,两种接线 都能反应,但动作的继电器数目不同:三相完全星形接线 动作的继电器数目多,可靠性高,但接线复杂; 2、小电流接地系统允许单相接地运行1-2h,不同线路两点接 地时,只要求切除一条线路即可。三相完全星形接线100% 切除两条线路,停电范围大;两相不完全星形接线2/3机会 切除一条线路,停电范围小,可靠性高;
1 ( 2) Ik 3
2 ( 2) I 3 k

电流互感器接线图

电流互感器接线图

电流互感器接线图我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。

测量用电流互感器接线方法测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。

普通电流互感器接线图电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。

电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。

注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次侧标称K1、K2。

2穿心式电流互感器接线图穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。

二电流互感器接线图电流互感器接线总体分为四个接线方式:1.单台电流互感器接线图只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。

单台电流互感器接线图2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。

(三相完全星形电流互感器接线图)3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。

它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。

两相不完全星形接线形式电流互感器接线图4.两相差电流接线形式电流互感器接线图也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。

两相差电流接线形式电流互感器接线图5.其它接线方式原边串联、副边串联电流互感器原边串联、副边串联接线图如下所示,串联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。

电流互感器原边串联、副边串联接线图原边串联、副边并联电流互感器原边串联、副边并联接线图如下所示,串并联后效果:互感器变比减小一倍,二次额定负荷增大一倍。

电流互感器

电流互感器

LMZB3-10 10/10/10/10/10VA4000/1 5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S型号含义(Type designation)L 电流互感器(current transformer)M 母线式(busbar type)Z 浇注绝缘(casting resin insulated)B 保护用(for protection)3 设计序号(design sequence)10 额定电压,kV(rated voltage,kV)对保护用电流互感器,准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以字母“P”表示保护,保护用电流互感器的标准准确级为5P和10P。

例:5P10,后面的10表示其准确限值系数。

5P10,后面的10就是准确限值系数。

5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%。

准确限值系数的意义就是在保证误差在±5%范围内时,一次电流不能超过额定电流的倍数,如果此时一次电流比较大,就要选用5P20的,甚至还可能选用5P30的。

比如,经计算,你需要装设保护的地方,在最大运行方式下短路电流是4KA,你选用的是150/5,5P10,也就是说该在150A*10倍=1500A=1.5KA时,能保证绕组的复合误差≤±5%;而很可能短路后,电流超过1.5KA,甚至达到4KA,这时就达不到复合误差≤±5%,如果选用150/5,5P30的,在150A*30倍=4500A=4.5KA时,能保证绕组的复合误差≤±5%,但最大短路电流才4KA,故在全量程中,均能保证保护用的精度。

但实际应用中,为降低成本,保护并不需要太高的精度,10P已经能满足需要,且在选择时,也没有必要保证在最大短路电流时还保证精度,一般在保护定值附近能保证精度就可以了。

指的是精确度0.2代表额定一次电流额定二次负荷时误差限值为0.2%。

电流保护的接线方式

电流保护的接线方式

电流保护的接线方式电流保护的接线方式就是指电流互感器与继电器的连接方式。

常用的接线方式有以下3种:完全星形接线,如图3-8a所示;不完全星形接线,如图3-8b所示;两相电流差接线,如图3-8c所示。

1.接线系数由图3-8可以看出,在完全星形和不完全星形的接线方式中,通过继电器的电流就是互感器的二次电流;在两相电流差的接线方式中,通过继电器的两相电流之差,即Ij=Ia-Ic。

在不同短路类型下,通过继电器的电流如图3-9所示。

在三相短路情况下(图3-9a),Ij=√3Ia=√3Ic;在AC两相短路时(图3-9b),Ijac=2Ia,;在AB或BC两相短路时(图3-9c),Ijab=Ia或Ijbc=Ic。

由此看出,接线方式不同,通过继电器的电流与互感器的二次电流是不相同的。

因此,在保护装置的整定计算中,必须引人一个接线系数kjx,其定义为式中Ij——通过继电器的电流;IH2——电流互感器的二次电流。

由式(3-1)可知,对于星形接线有kjx=1;而对于两相电流差接线在不同短路形式下,kjx是不同的,对称短路时kjx =√3,两相短路时为2或1,单相短路为1。

2.保护性能评价完全星形接线方式能保护任何相间短路和单相接地短路。

不完全星形和两相电流差接线方式能保护各种相间短路,但在没有装设电流互感器的一相(B相)发生单相接地短路时,保护装置不会动作。

不过对于矿山小接地电流电网(中性点不接地系统),单相接地故障通常采用专门的零序保护。

对于矿山35kV以下电网(小接地电流电网)的电流保护,通常采用不完全星形接线方式,当保护区内接有Y/△接线的变压器时,为提高对两相短路保护的灵敏度,可以采用两相三继电器的接线方式,如图3-10所示。

接在公共线上的继电器,即反映B相电流。

对于大接地电流电网,为适应单相接地短路保护的需要,应采用完全星形接线。

简析3种常用的电流互感器采样电路

简析3种常用的电流互感器采样电路

我们都知道,采样电流信号最简单的方法就是通过采样电阻将电流信号转换为电压信号,然后再进行放大、采样即可。

直流信号一般都可以这样处理,但是对于电流互感器出来的交流信号,不能直接输入到单极性的AD进行采样。

而如果用双极性输入的AD或运放进行信号调理,那就可能需要增加一个负电源,设计就要复杂很多。

今天,就给大家介绍几种简单常用的电流互感器的信号采集电路。

1、二极管整流直接看电路:通过整流桥将双极性信号转换为单极性信号,再用采样电阻将电流转换为电压。

电压信号可以通过一个大电容将交流转换为直流,再输入AD;也可以直接输入AD,高速采样,通过软件的方式计算信号的有效值。

电流互感器输出的是电流,可以看做一个电流源。

因此,一般情况下,整流桥上二极管的压降不会影响采样电阻上的电压。

但如果采样电阻和整流桥的位置反过来,先将电流转换成电压再整流就会有问题。

电压信号经过整流桥产生压降,这个压降是不可忽视的,使采集的信号失真,导致产生较大误差。

如果对成本敏感且对精度要求不高,也可以直接用一个二极管代替整流桥,做半波整流。

2、运放整流二极管整流会产生压降,对于一些带载能力有限的互感器,这个压降就可能产生信号失真。

这时可以用运放做精密整流电路(也就是绝对值电路)来实现双极性到单极性的转换。

这种方式是对电压信号进行整流,因此需要先经过采样电阻再进行整流。

3、提高偏置电压前面两种电路都是用整流的方式将双极性信号转换为单极性,还有一种方法,就是直接提供一个直流偏置,将双极性信号整体抬高到单极性AD的输入范围。

如下图所示:U1B和电阻R1组成1/V转换电路,R2和C1起到一定滤波作用,1)1、D2起保护作用。

(如果要求不高,这部分可以直接用一个采样电阻代替)U1A提供一个L65V的低阻抗直流偏置,作为电流互感器和U1B的参考。

当电流为0时,ADC 的电压为 1. 65V,当有电流时,ADC的电压是一个以 1. 65V为基准的交流信号。

电流互感器

电流互感器

其含义是当实际短路电流是互感器一次额定 电流的10倍时,其误差(复合误差)满足5%的 要求。式中ε 是准确等级,M是保证准确度的允 许最大短路电流倍数。
暂态保护用电流互感器
具有良好的抗饱和性能。这在制造中可以通 过增加铁芯的截面积、选用高导磁材料或同时在 铁芯中加入非磁性间隙等办法来改变磁路特性。 改变磁路特性的大小不同,形成了不同等级的暂 态型电流互感器。
'
E2 超 前 I2 为 角 ( 二 次 总 阻 抗 角 )
' '
根据e

d dt


, 得 超 前 于 E2 90
I 0 N 1又 超 前 为 角 ( 铁 芯 损 耗 角 )
2: 二 次 负 载 功 率 因 数 角
误差的定义 (1)电流误差fi: 二次电流的测量值 乘以额定电流比所得 的值与实际一次电流之差,占后者的百分数。
1 2
磁势平衡方程为: I N 1 I 2 N 2 I 0 N 1
1



忽略很小的励磁安匝


1
I
N1 I2 N
2
电流数值关系
I1N N 1 I 2 N N 2
电流互感器的额定电流Ki:
K i I1 N / I 2 N N 2 / N 1 I1 / I 2
电流互感器在正常工作状态时, 二次负荷电流I2所产生的二次磁势 对一次磁势F1有去磁作用,因此
'
一次电流I1,
和二次电流I2 在大小和
相位上都有
误差。
E 2 I 2 ( r2 jx 2 ) U 2
' ' '
'

常用的电流互感器二次接线

常用的电流互感器二次接线

电力变压器差动保护误动的原因及处理方法变压器的差动保护,主要用来保护变压器内部以及引出线和绝缘套管的相间短路,并且也可用来保护变压器的匝间短路,保护区在变压器两侧所装电流互感器之间。

但是,在现场多次出现在变压器差动保护范围以外发生短路时,差动保护误动作,导致事故范围扩大,影响正常供电。

变压器差动保护误动作的原因及处理方法如下:一、差动保护电流互感器二次接线错误(一)常用的电流互感器二次接线图1-101 常用的电流互感器二次接线图1-101是工程上常用的一种接线方式。

图中I A、I B、I c及I a、I b、I c分别为变压器高压测及低压侧电流互感器三次绕组三相电流。

对图l-101进行相量分析如下:现假定变压器高、低压侧电流均从其两侧电流互感器的极性端子兀流入,T1流入。

T2流出。

在正常运行情况下,先画出I A、I B、I c相量如图1-102(a)所示.根据图1-101可得:I A1=I A-I B;I`B=I B-I C;I`C=I C-I A.再作出I`A、I`B、I`C相量,如图l-102(b)所示。

由图1-102(a)和图1-102(b)可以看出I`A、I`B、I`C分别当变压器组别为YN,dll时,变压器低压侧电流相图1-101常用的电流互感器二次接线位将超前高压侧电流相位30°,可作出c相量如图l-102(C)所示。

由图1-101可知,I a= I a`、I b= I b`、I c= I C `,故图 l-102(C)同样也适用于 I a`、I b`和I C `。

在上面的分析中,是假定一次电流均从变压器两侧电流互感器的T1流人、T2流出。

如果变压器高压侧电流互感器的一次电流是从T1流入、T2流出,而低压侧电流互感器一次电流从T2流入、T1流出。

那么图1-101中的I a(I a`)、I b(I`b)、I c(I `c)将与图l-102(c)中的相应相量反相。

如图1--102(d)所示。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

上海欧宜电气有限公司
最常用的几种电流互感器接线图
三相四线电表接线图/接线方法
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。

其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;
3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;
2、5、8分别接三相电源;
10、11是接零端。

为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。

注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。

不带电流互感器的三相四线电表接线图
带电流互感器的三相四线电表接线
三相四线式(三相三元件)电度表经电流互感器接线图、原理图三相三线式(三相两元件)电度表经电流互感器接线原理图
三相四线电表加互感器实物接线图。

相关文档
最新文档