电流互感器选型原则和方法
电流互感器选择和应用原则
电流互感器选择和应用原则一、电流互感器的选择原则:1.测量范围:根据实际需求确定电流互感器的测量范围,应略大于系统的额定电流,以确保能够容纳可能出现的过载电流。
2.准确度:电流互感器的准确度对于测量结果的可靠性至关重要,应根据系统的要求选择适当的准确度等级。
3.频率特性:根据实际工作频率确定电流互感器的频率特性,以确保其能够在工作频率范围内保持准确可靠的测量。
4.绝缘性能:电流互感器应具有良好的绝缘性能,能够在额定电压下正常工作,并能够抵御电弧和电击等危险。
5.耐受过载能力:电流互感器应具有良好的耐受过载能力,能够在短时间内承受额定电流的几倍甚至更高的电流,以确保系统的安全运行。
6.防护等级:根据实际工作环境确定电流互感器的防护等级,以确保其能够在恶劣的环境条件下正常工作。
7.安装方式:根据实际安装条件确定电流互感器的安装方式,包括固定式、插入式和分体式等,以满足实际需求。
二、电流互感器的应用原则:1.安全性:电流互感器应安全可靠地运行,能够提供准确的电流测量结果,并能够及时发现和报警系统中可能存在的故障和危险。
2.经济性:电流互感器的选用和应用应符合经济性原则,既要满足系统的要求,又要尽可能降低成本和节约能源。
3.稳定性:电流互感器应具有良好的稳定性,能够在长期运行中保持准确可靠的测量,不受环境因素和时间变化的影响。
4.适配性:电流互感器的选用和应用应与系统的其他设备和元件相适应,能够与其正常配合运行,并能够满足系统的整体要求。
5.可维护性:电流互感器应具有良好的可维护性,能够方便地进行检修和维护,并能够及时替换故障部件,以确保其长期的可靠运行。
电流互感器的选择和应用原则是为了确保其能够满足系统的要求,并能够准确、可靠地测量电流。
通过合理选择电流互感器的测量范围、准确度、频率特性、绝缘性能、耐受过载能力、防护等级和安装方式等,以及合理应用电流互感器的安全性、经济性、稳定性、适配性和可维护性等原则,能够提高系统的运行效率和安全性,降低故障率和维护成本,从而保障电力系统的稳定运行和电能计量的准确性。
电力电子技术中的电流传感器选型指南
电力电子技术中的电流传感器选型指南电力电子技术中,电流传感器的选型对于系统性能和稳定性至关重要。
正确选择适合的电流传感器可以确保电路的可靠性和效率,同时也可以提高工作效果和安全性。
本指南将介绍电力电子技术中电流传感器的选型原则和注意事项。
一、电流传感器的作用和分类电流传感器在电力电子技术中被广泛应用,主要用于测量和监控电力系统中的电流。
根据其原理和测量方式,电流传感器可以分为多种类型,包括霍尔效应传感器、电流互感器和电阻分压式传感器等。
不同类型的电流传感器适用于不同的应用场景。
二、选型原则和要考虑的因素1. 电流范围:选择电流传感器时,首先要考虑的是测量范围。
根据实际应用需求,确定所需的电流测量范围,并选择合适的电流传感器。
2. 精度和灵敏度:电流传感器的精度和灵敏度直接影响到测量结果的准确性。
在选型时,需要根据实际需求评估其精度和灵敏度指标,并选择性能合适的传感器。
3. 响应时间:对于某些需要实时监测的应用,电流传感器的响应时间非常重要。
根据要求的监测速度和实时性,选择具有较短响应时间的传感器。
4. 绝缘性能:在电力电子技术中,绝缘性能很重要,特别是在高压电力系统中的应用。
选择具有良好绝缘性能的电流传感器,以确保系统的安全性和稳定性。
5. 温度特性:电流传感器的性能在不同温度下可能变化,因此需要考虑其温度特性。
根据实际应用环境和工作温度范围,选择适合的电流传感器。
三、常见问题及解决方案1. 大电流的测量:对于需测量大电流的应用,可以选择低阻抗的电流传感器,以避免因传感器本身的电阻损耗而导致的测量误差。
2. 系统故障和电磁干扰:在电力电子技术中,电流传感器容易受到系统故障和电磁干扰的影响。
为了提高测量的准确性和稳定性,可以选择具有抗干扰能力较强的传感器,并采取合适的屏蔽和滤波措施。
3. 安装和连接:在安装和连接电流传感器时,应遵循制造商提供的安装指导,并确保连接可靠和稳定,以避免因不良连接而导致的测量误差。
电流互感器的安装选用原则
电流互感器的安装选用原则
选择电流互感器时,应考虑电动机与配电柜之间的距离,安装时应实行必要的平安措施,电流互感器的安装选用还应遵循以下6项原则。
1.一次侧额定电流
选择的电流互感器,其一次侧额定电流应为线路正常运行时负载电流的1.0~1.3倍。
2.额定电压
选择的电流互感器,其额定电压应为0.5 kV或0.66 kV。
3.精度等级
若用于测量,应选用精度等级0.5或0.2级的电流互感器;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级的电流互感器。
4.匝数和变比
选择电流互感器时,可依据实际需要确定电流互感器的变比和匝数。
5.型号规格
当依据供电线路一次负荷电流确定变比后,再依据实际安装状况确定电流互感器的型号。
6.额定容量
电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应
为25%~100%二次额定容量。
容量打算二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响到测量或掌握的精度。
负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻值、电抗及接线接触电阻值、二次连接导线电阻值的影响。
在实际应用中,若电动机的过载爱护装置需接至电流互感器,应将计量(掌握)装置与爱护装置分开,以免影响爱护的牢靠性。
电流互感器选用参数选择配置要求
电流互感器选用参数选择配置要求影响电流互感器选用的因数许多,比如安装的环境温度、海拔高度等,这些必需符合国家标准的安装标准,在实际选用电流互感器中,还需考虑一次参数选择原则、二次参数选择原则以及其他配置要求。
一、选用电流互感器的一次参数选择原则电流互感器的额定一次电流由被测回路的实际负荷来打算,电流互感器额定一次电流不应小于回路的额定一次电流,一般状况下按负荷电流乘以1.2~1.25的系数来确定互感器的额定电流。
另外电流互感器额定连续热电流、额定短时热电流和额定动稳定电流应能满意所在一次回路最大负荷电流和短路电流的要求,并应考虑系统的进展状况。
二、选用电流互感器的二次参数选择原则互感器的额定二次负荷是打算互感器精确级、形状尺寸、成本的关键参数,应当依据工程的实际状况来合理选择。
电流互感器额定二次电流一般采纳1A,如有利于互感器制作或扩建工程,以及某些状况下为降低电流互感器二次开路电压,额定二次电流也可采纳5A。
额定输出值选择应符合下列原则:1、测量级、P 级和PR 级额定输出值以伏安表示。
额定二次电流1A 时,额定输出标准值宜采纳0.5V·A、1V·A、1.5V·A、2. 5V·A、5V·A、7. 5V·A、10V·A、15V·A。
额定二次电流5A时,额定输出标准值宜采纳2. 5V·A、5V·A、10V·A、15V·A、20V·A、25V·A、30V·A、40V·A、50V·A;2、TPX 级、TPY 级、TPZ 级电流互感器额定电阻性负荷值以表示。
额定电阻性负荷标准值宜采纳0.5、1、2、5、7.5、10;电流互感器额定输出值应依据互感器额定二次电流值和实际负荷需要选择。
为满意暂态特性的要求,也可采纳更大的额定输出值。
三、选用电流互感器的其他配置要求电流互感器类型、二次绕组数量和精确级应满意继电爱护、自动装置和测量仪表的要求。
一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法
一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法电流互感器的选用原则及方法1、额定电压电流互感器额定电压应大于装设点线路额定电压。
2、变比应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。
电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。
其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。
一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。
如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。
保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
3、准确级应根据测量准确度要求选择电流互感器的准确级并进行校验。
下表为不同准确级电流互感器的误差限值:准确级选择的原则:计费计量用的电流互感器其准确级不低于0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0—3.0级电流互感器。
为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。
准确度校验公式:S2≤S2n。
二次回路的负荷l:取决于二次回路的阻抗Z2的值,则:S2=I2n2︱Z2︱≈I2n2(∑︱Zi︱+RWl+RXC)或S2V1≈∑Si+I2n2(RWl+RXC)式中,Si、Zi为二次回路中的仪表、继电器线圈的额定负荷和阻抗,RXC为二次回路中所有接头、触点的接触电阻,一般取0.1Ω,RWL为二次回路导线电阻,计算公式化为:RWL=LC/(r×S)。
式中,r为导线的导电率,铜线r=53m/(Ωmm2),铝线r=32m(Ωmm2),S为导线截面积(mm2),LC为导线的计算长度(m)。
设互感器到仪表单向长度为L1,。
电压与电流互感器该如何选择?
电压与电流互感器该如何选择?电压与电流互感器该如何选择?1电压互感器选择电压互感器选择主要有选用V/V型,还是选用Y/Y/△(开口三角形)型,以及台数与母线测量电压自动切换等问题。
V/V型只提供三相测量线电压,无单相接地报警功能,主要用于小型变配电站。
Y/Y/△(开口三角形)型可以利用开口三角形电压进行单相接地报警,用于大中型变配电站。
采用变电站综合自动化系统后,作为单相接地保护的第二判据。
对于小型变配电站,10kV进出回路比较少,两路进线运行方式为一供一备时,对于单母线分段也可以只设计一台电压互感器,安装在母线隔离柜内,为内部计量提供测量线电压。
因为无论主电源送电或备用电源送电,母联断路器都处于合闸位置,两段母线均带电。
只有在检修一段母线时,电压互感器才断开。
两段母线设计两台电压互感器,如果再设计母线电压自动切换时,二次侧必须设计自动断开断电保护点,否则母线电压自动切换后,100V电压通过电压互感器会使一次侧出现10kV电压。
两路电源进线需要备自投,而且要求来电自恢复时,应设计线路电压互感器,或将电压互感器安装在电源进线柜之前,这两点都需要取得当地供电部门同意。
对于有高压电动机的变配电站,为保证电压互感器故障时高压电动机低电压保护不误动作,应设计两段母线测量电压自动切换。
切换整定时间应小于高压电动机低电压保护的动作时间,对于无高压电动机的变配电站为了保证在电压互感器故障时,电能计量不受到影响也需要设计两段母线测量电压自动切换。
两段母线测量电压自动切换应与电源进线及母联连锁,只有在两路电源进线同时合闸,或有一路电源进线与母联合闸时才允许自动切换。
不应加电压互感器手车位置或隔离开关连锁,否则自动切换无法实现。
V/V型无中性点只能取得线电压,可选用两个单相电压互感器组成。
如果二次侧需要接地时只能将B相接地。
Y/Y型有三相三柱式,三相五柱式与三个单相电压互感器三种形式。
三相三柱式用于高压侧中性点接地的供配电系统。
零序电流互感器的选择及注意事项
零序电流互感器的选择及注意事项这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使保护动作。
这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
二、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下表所列限值。
”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。
三、变比的选择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;150/5200/5;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。
树上鸟教育电气设计在线课程3.1已有保护整定值时变比选择已有保护定值,如定值是一次电流80A时保护动作,可按国标规定选100/5或100/1。
3.2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)3.3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。
电流互感器选择和应用原则
电流互感器选择和应用原则1、额定一次电压和电流电流互感器的额定一次电压应等于或大于回路的额定一次电压,绝缘水平应满足有关标准。
电流互感器的额定一次电流(I pn )应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择,并应能承受该回路的额定连续热电流(I cth )、额定短时热电流(I th )及动稳定电流(I dyn )。
同时,额定一次电流的选择,应使得在额定变流比条件下的二次电流在正常运行和短路情况下,满足该回路保护装置的整定值选择性和准确性要求或满足计量及测量准确性要求。
额定一次电流(I pn )的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75以及它们的十进位倍数或小数。
2、额定二次电流及负荷 2.1 额定二次电流电流互感器额定二次电流(I sn )有1A 和5A 两类。
对于新建发电厂和变电所,各级电压的电流互感器额定二次电流宜统一选用1A ,以减轻电流互感器二次负荷,二次电缆截面可减小,节约投资。
如扩建工程原有电流互感器采用5A 时,额定二次电流可选用5A 。
一个厂站内的电流互感器额定二次电流允许同时采用1A 和5A 。
但同一电压等级的电流互感器的额定二次电流一般采用相同电流值。
2.2 二次负荷电流互感器的二次负荷可用阻抗Z b (Ω)或容量S b (VA)表示。
二者之间的关系为:当电流互感器额定二次电流I sn 为5A 时,数值S b =25Z b ,当电流互感器额定二次电流I sn 为1A 时, S b =Z b 。
保护用电流互感器的准确级和允许极限电流,都与二次负荷有关,需要合理选择二次负荷额定值并进行相应的验算。
由于电子式仪表和微机继电保护的普遍应用,互感器额定二次电流广泛采用1A ,以及保护和控制下放就地等因素,二次回路负荷大大降低,相应的电流互感器二次负荷也宜选用较低的额定值,以便降低造价和改善其结构及性能(如采用倒立式结构)。
电流互感器的二次负荷额定值(S bn ,以VA 表示)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30、40VA 。
电流互感器的选择方法
电流互感器的选择方法电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是电能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。
1选择的原则1.1额定电压的确定电流互感器的额定电压un应与被测线路的电压ul相适应,即un≥ul。
1.2额定变比的确定通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流互感器i1,即:i1=p1/uncosψ式中un--电流互感器的额定电压,kv;p1--电流互感器所接的一次电力负荷,kva;co sψ--平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。
为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流互感器为其额定值的60左右,至少不得低于30。
电流互感器的额定变比则由额定一次电流互感器与额定二次电流的比值决定。
1.3额定二次负荷的确定互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。
为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷s2必须在额定二次负荷s2n 的25~100范围内,即:0.25s2n≤s2≤s2n1.4额定功率因数的确定计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。
1.5准确度等级的确定根据电能计量装置技术管理规程(dl/t448-2000)规定,运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度,分为i、ii、iii、iv、v五类,不同类别的电能计量装置对电流互感器准确度等级的要求也不同。
1.6互感器的接线方式计量用电流互感器接线方式的选择,与电网中性点的接地方式有关,当为非有效接地系统时,应采用两相电流互感器,当为有效接地系统时,应采用三相电流互感器,一般地,作为计费用的电能计量装置的电流互感器应接成分相接线(即采用二相四线或三相六线的接线方式),作为非计费用的电能计量装置的电流互感器可采用二相三线或三相线的接线方式.1.7互感器二次回路导线的确定由于电流互感器二次回路导线的阻抗是二次负荷阻抗的一部分,直接影响着电流互感器的误差,因而哪二次回路连接导线的长度一定时,其截面积需要进行计算确定。
保护用电流互感器选用原则
保护用电流互感器选用原则爱护用电流互感器是指在在线路发生短路过载等故障时,向继电装置供应信号切断故障电路,以爱护供电系统平安的电流互感器。
它与测量用电流互感器工作原理一样,但是应用完全不同。
那么选用爱护用电流互感器有哪些需要留意的原则。
一、爱护用电流互感器的一般原则爱护用电流互感器的性能应满意继电爱护正确动作的要求,首先应保证在稳态对称短路电流下的误差不超过规定值。
对于短路电流非周期重量和互感器剩磁的暂态影响,应依据所在系统暂态问题的严峻程度、所接爱护装置的特性、暂态饱和可能引起的后果和运行阅历等因素来合理考虑。
假如爱护装置具有减缓电流互感器饱和的影响功能,则可按爱护装置的特点来选择适当的电流互感器。
详细原则如下:1、爱护用电流互感器应选具有适当特征和参数的互感器,同一组差功动爱护不应同时使用P级和TP级电流瓦感器;2、当对剩磁有要求时,220kV及以下电流互感器可采纳PR级电流互感器;3、对P级电流互感器精确限值不适应的特别场合,宜采纳PX 级电流互感器;4、TPY级电流互感器不宜用于断路器失灵爱护;5、TPX级电流互感器不宜用于线路重合闸;6、TPZ级电流互感器不宜用于主设备爱护和断路器失灵爱护。
二、爱护用电流互感器额定参数选择原则1、变压器差动爱护回路用电流互感器额定一次电流选择宜使各侧互感器的二次电流基本平衡;2、大型发电机组高压厂用变压器爱护用电流互感器额定一次电流选择应使互感器二次电流在正常和短路状况下,满意爱护装置的整定选择性和精确性要求;3、母线差动爱护用各回路电流互感器宜选择相同变比,当小负荷回路电流互感器采纳不同变比时,可与制造商协商确定最小变比;4、对于在正常状况下一次电流为零的电流互感器,应依据实际应用状况、不平衡电流的实测值或阅历数据,并考虑爱护灵敏系数及互感器的误差限值和功、热稳定等因素,选择适当的额定一次电流;5、对中性点非有效接地系统的接地爱护用电流互感器,可依据详细状况采纳由专用电缆式或母线式零序电流互感器。
一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法
一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法电流互感器是一种用于测量电流的传感器,广泛应用于电力系统中。
其主要作用是将高电流通过磁耦合的方式转换为低电流,以便进行测量和保护。
选型电流互感器时,需要考虑一系列的原则和方法,以确保其能够满足系统的要求,并提供可靠的测量数据。
首先,选型电流互感器时需要考虑的是额定电流范围。
根据实际应用中的最大电流需求,选取适当的额定电流范围。
过小的额定电流范围会导致互感器无法承受高电流,而过大的额定电流范围则会使互感器的量程过大,从而影响测量的准确性。
其次,选型电流互感器还需要考虑的是准确度等级。
准确度等级决定了互感器的测量准确性,一般分为0.1级、0.2级、0.5级等。
根据实际应用的要求,选择适当的准确度等级。
通常情况下,对于保护设备来说,需要选择较高的准确度等级,而对于测量设备来说,可以选择较低的准确度等级。
另外,选型电流互感器还需要考虑的是频率响应范围。
频率响应范围决定了互感器在不同频率下的测量准确性。
一般来说,电力系统的频率为50Hz或60Hz,因此选择能够覆盖该频率范围的互感器。
此外,选型电流互感器还需要考虑的是绝缘水平和安装方式。
绝缘水平决定了互感器能够承受的绝缘电压,一般根据系统的绝缘等级选择相应的互感器。
安装方式决定了互感器的安装方法,常见的有插入式、夹式和固定式等。
使用电流互感器时,需要注意以下几点。
首先,要确保互感器的额定电流与系统的最大电流相匹配,以免互感器过载。
其次,要注意互感器的接线方式,确保正确连接。
另外,要定期检测互感器的准确度,以确保测量结果的可靠性。
此外,要注意互感器的维护和保养,定期清洁和检查互感器,确保其正常工作。
综上所述,电流互感器的选型原则和方法包括考虑额定电流范围、准确度等级、频率响应范围、绝缘水平和安装方式等因素。
在使用电流互感器时,需要注意互感器的额定电流、接线方式、准确度检测以及维护保养等方面。
只有选择适合的互感器并正确使用,才能确保测量的准确性和可靠性。
电流互感器选择和应用原则
电流互感器选择和应用原则1、额定一次电压和电流电流互感器的额定一次电压应等于或大于回路的额定一次电压,绝缘水平应满足有关标准。
电流互感器的额定一次电流(I pn )应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择,并应能承受该回路的额定连续热电流(I cth )、额定短时热电流(I th )及动稳定电流(I dyn )。
同时,额定一次电流的选择,应使得在额定变流比条件下的二次电流在正常运行和短路情况下,满足该回路保护装置的整定值选择性和准确性要求或满足计量及测量准确性要求。
额定一次电流(I pn )的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75以及它们的十进位倍数或小数。
2、额定二次电流及负荷 2.1 额定二次电流电流互感器额定二次电流(I sn )有1A 和5A 两类。
对于新建发电厂和变电所,各级电压的电流互感器额定二次电流宜统一选用1A ,以减轻电流互感器二次负荷,二次电缆截面可减小,节约投资。
如扩建工程原有电流互感器采用5A 时,额定二次电流可选用5A 。
一个厂站内的电流互感器额定二次电流允许同时采用1A 和5A 。
但同一电压等级的电流互感器的额定二次电流一般采用相同电流值。
2.2 二次负荷电流互感器的二次负荷可用阻抗Z b (Ω)或容量S b (VA)表示。
二者之间的关系为:当电流互感器额定二次电流I sn 为5A 时,数值S b =25Z b ,当电流互感器额定二次电流I sn 为1A 时, S b =Z b 。
保护用电流互感器的准确级和允许极限电流,都与二次负荷有关,需要合理选择二次负荷额定值并进行相应的验算。
由于电子式仪表和微机继电保护的普遍应用,互感器额定二次电流广泛采用1A ,以及保护和控制下放就地等因素,二次回路负荷大大降低,相应的电流互感器二次负荷也宜选用较低的额定值,以便降低造价和改善其结构及性能(如采用倒立式结构)。
电流互感器的二次负荷额定值(S bn ,以VA 表示)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30、40VA 。
电流互感器选择原则
电流互感器选择原则如下:
1.测量范围:电流互感器的测量范围应该与所需测量电流的范围
匹配。
通常,测量电流的范围应该在电流互感器额定测量范围的50%至100%之间。
2.准确度:电流互感器的准确度应该符合所需的精度要求。
通常,
电流互感器的准确度在0.1%至1%之间。
3.负载:选择电流互感器时需要考虑其负载容量。
如果电流互感
器的输出连接到重负载设备上,应该选择具有足够负载容量的电流互感器。
4.环境条件:电流互感器应该适用于所处的环境条件,包括温度、
湿度、震动和腐蚀等因素。
如果所处环境条件恶劣,应该选择具有防护措施的电流互感器。
5.安装方式:电流互感器的安装方式应该与所需的应用场景相匹
配。
常见的安装方式包括开放式、封闭式和高压式等。
6.成本:最后,选择电流互感器时需要考虑其成本。
应该选择价
格适中、性能稳定可靠、安装和维护方便的电流互感器。
电流互感器选择和应用原则
电流互感器选择和应用原则1、额定一次电压和电流电流互感器的额定一次电压应等于或大于回路的额定一次电压,绝缘水平应满足有关标准。
电流互感器的额定一次电流(I pn )应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择,并应能承受该回路的额定连续热电流(I cth )、额定短时热电流(I th )及动稳定电流(I dyn )。
同时,额定一次电流的选择,应使得在额定变流比条件下的二次电流在正常运行和短路情况下,满足该回路保护装置的整定值选择性和准确性要求或满足计量及测量准确性要求。
额定一次电流(I pn )的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75以及它们的十进位倍数或小数。
2、额定二次电流及负荷 2.1 额定二次电流电流互感器额定二次电流(I sn )有1A 和5A 两类。
对于新建发电厂和变电所,各级电压的电流互感器额定二次电流宜统一选用1A ,以减轻电流互感器二次负荷,二次电缆截面可减小,节约投资。
如扩建工程原有电流互感器采用5A 时,额定二次电流可选用5A 。
一个厂站内的电流互感器额定二次电流允许同时采用1A 和5A 。
但同一电压等级的电流互感器的额定二次电流一般采用相同电流值。
2.2 二次负荷电流互感器的二次负荷可用阻抗Z b (Ω)或容量S b (VA)表示。
二者之间的关系为:当电流互感器额定二次电流I sn 为5A 时,数值S b =25Z b ,当电流互感器额定二次电流I sn 为1A 时, S b =Z b 。
保护用电流互感器的准确级和允许极限电流,都与二次负荷有关,需要合理选择二次负荷额定值并进行相应的验算。
由于电子式仪表和微机继电保护的普遍应用,互感器额定二次电流广泛采用1A ,以及保护和控制下放就地等因素,二次回路负荷大大降低,相应的电流互感器二次负荷也宜选用较低的额定值,以便降低造价和改善其结构及性能(如采用倒立式结构)。
电流互感器的二次负荷额定值(S bn ,以VA 表示)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30、40VA 。
电流互感器选型原则
1-2 选择哪种类型的霍耳传感器
需求决定选择。选择类型之前,需进一步明确需求,包括:性能要求、价格承受能力、使用 安装方式等;某些厂商根据不同的客户需求,基于传感器内部工作原理、安装方式、测量信 号特征的不同,对产品进行了分类,便于用户选择和使用,用户可据此进行选择。
z 根据工作原理选择:
根据 LEM 公司的手册,霍耳电流传感器主要有开环(直测式)和闭环(磁平衡式)两种类 型,开环型精度差价格低,精度典型值为 1%,闭环型精度可以到 0.1%,但价格也较开环 型高出几倍。
3-3 一般参数
TA
- 环境操作温度, 如:-10~+70℃
Ts
- 环境存储温度,如:-25~+80℃
RS
- 副边线圈电阻,测试条件为:环境温度 70℃
M
- 质量,单位为 g
执行标准- 如 prEN50178。
第四节 使用注意事项
4-1 安装
霍耳传感器基于霍耳效应原理工作,对环境磁场较为敏感,对安装有严格要求,正确安装是 提高测试精度的重要措施: z 远离变压器、电抗器等强磁场设备。 z 原边导线从传感器内孔中心穿过,尽可能不要放偏 z 原边导线尽可能完全放满传感器内孔,不要留有空隙 z 传感器信号线与功率线(功率母排、电缆等)避免近距离平行走线,距离应大于 10cm,
Honeywell 霍尼韦尔(中国)投资有限公司北 京分公司
Honeywell(分销商) 北京中高机电技术公司
地址:北京市朝阳区霄云路 26 号 鹏润大厦 B 区 17 层 邮编:100016 电话:(86-10) 8458 3280 传真:(86-10) 8458 3102 北京中关村海淀南路 78 号 010-62529640
电流互感器和电压互感器选择及计算规程--注册电气注册工程师(发输变电专业)
4 测量用电流互感器选择
4.1 类型选择 4.1.1 电流互感器类型应根据电力系统测量和计量系统的实际需要合理选 择。在工作电流变化范围较大情况下作准确计量时应选用S类电流互感器。 为保证二次电流在合适的范围内,可采用复合变比或二次绕组带抽头的电 流互感器。 4.1.2 电能关口计量装置应设置S类专用电流互感器或专用二次绕组。对 于发供电企业内部经济技术指标分析,以及考核用的电能计量装置,在满 足准确度条件下,可与常规测量仪表共用一个二次绕组。
没有一次绕组和一次绝缘。直接安装在绝缘的电缆上使用的电流互感 器。 2.1.5 分裂铁心电流互感器 split core type current transformer
没有一次导体和一次绝缘,其磁路可以铰链方式打开(或以其他方式 分为两个部分),套在载有被测电流的绝缘导线上,然后闭合电流互感器。
2.术语和符号
4 测量用电流互感器选择
4.2 额定参数选择 4.2.1 测量用电流互感器二次负荷不应超出规定的保证准确级的负荷范 围。 4.2.2 测量用电流互感器额定一次电流应接近但不低于一次回路正常最 大负荷电流。对于指示仪表,为使仪表在正常运行和过负荷运行时能有适 当指示,电流互感器额定一次电流不宜小于1.25倍一次设备的额定电流或 线路最大负荷电流,对于直接起动电动机的测量仪表用电流互感器额定一 次电流不宜小于1.5倍电动机额定电流。 4.2.3 为适应电力系统的发展变化或测量仪表与继电保护的不同要求, 测量用电流互感器可选用较小变比互感器或二次绕组带抽头的互感器。 4.2.4 为在故障时一次回路短时通过大短路电流不致损坏测量仪表,测 量用电流互感器宜选用具有仪表保安限值的互感器,仪表保安系数宜选择 10,也可选择5。 4.2.5 当采用具有电流扩大值特性的电流互感器时,其连续热电流可选 用额定一次电流的120%,特殊情况可选用150%或200%。
常规电流互感器和电压互感器参数选择及计算
常规电流互感器和电压互感器参数选择及计算1.互感器额定电流:互感器的额定电流应根据被测回路的最大电流决定。
一般来说,互感器的额定电流选取为被测回路最大电流的1.2倍左右,以确保在负载波动或突变的情况下,仍能保证互感器的准确测量并有一定的过载能力。
2.互感器变比:互感器变比是指互感器的秒级与一次侧(被测侧)的变比之比。
在选择互感器变比时,需要根据被测回路的电流范围和测量仪表的输入范围来确定。
一般来说,互感器的变比选取为被测回路电流的倒数。
3.互感器准确等级:互感器的准确等级是指互感器的准确度等级,用于表示互感器的测量准确度。
根据应用要求的精度和费用可承受能力,选择适当的准确等级。
常见的互感器准确等级有0.2等、0.5等、1等等。
4.互感器的负荷能力:互感器的负荷能力是指互感器在额定负荷下的能力。
根据被测回路的负荷特性以及互感器的额定电流和准确度等级,选择合适的互感器负荷能力,以保证互感器在额定负荷下的长期稳定工作。
5.互感器的绝缘强度:互感器的绝缘强度要求互感器能够承受额定绝缘电压,并且在工频电场下不发生击穿和绝缘损坏。
根据被测回路的额定电压,选择适当的互感器绝缘强度,以确保互感器的安全可靠工作。
6.互感器的外部尺寸和重量:在选择互感器时,需要考虑互感器的外部尺寸和重量是否适合安装和运输要求。
根据现场情况和设备布局,选择适当的互感器外部尺寸和重量。
7.互感器的材料和结构:互感器的材料和结构对其工作寿命和安全可靠性有重要影响。
选择具有良好材料和结构设计的互感器,以确保互感器的长期稳定工作和防护措施。
以上是常规电流互感器和电压互感器参数选择及计算的一般原则和要点。
在实际应用中,还需要根据具体的电力系统特点和测量要求,结合相关标准和规范,进行详细的参数选择和计算,以确保互感器能够满足实际需求并具有良好的测量准确度和安全可靠性。
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电流互感器选型原则和方法
电流互感器选型原则和方法
一、前言
电流互感器是一种非常重要的电力设备,广泛应用于电力系统中。
它的作用是将高电流转换为低电流,以便于测量、保护和控制等方面的应用。
因此,正确地选择适合的电流互感器对于保证系统运行的安全稳定具有非常重要的意义。
本文将从以下几个方面介绍电流互感器选型原则和方法。
二、选型原则
1.符合使用条件
在选择电流互感器时,首先需要考虑它是否符合使用条件。
例如,需要考虑其额定电压、额定频率、额定负荷等参数是否符合实际使用条件。
2.精度要求
在选择电流互感器时,需要根据实际需求来确定其精度要求。
一般来说,精度越高的电流互感器价格越贵。
因此,在保证测量精度的前提下,应尽可能选择价格适中的产品。
3.安装方式
在选择电流互感器时,需要考虑其安装方式。
一般来说,有固定式和插入式两种安装方式。
固定式适用于较小的负荷,在大型变压器等设备上使用插入式更为方便。
4.环境条件
在选择电流互感器时,需要考虑其工作环境。
例如,需要考虑其耐受温度、防护等级等参数是否符合实际使用条件。
5.品牌和质量
在选择电流互感器时,需要考虑其品牌和质量。
一般来说,知名品牌的产品质量相对较高,因此应尽可能选择知名品牌的产品。
三、选型方法
1.确定额定电流
在选择电流互感器时,首先需要确定其额定电流。
一般来说,应根据
实际需求来确定额定电流。
例如,在测量小电流时可以选择额定电流
较小的产品,在测量大电流时可以选择额定电流较大的产品。
2.确定精度等级
在确定额定电流后,需要根据实际需求来确定精度等级。
一般来说,
有0.5、1、3等精度等级可供选择。
应根据实际需求来确定最佳精度
等级。
3.确定安装方式
在确定精度等级后,需要考虑安装方式。
一般来说,固定式适用于较
小的负荷,在大型变压器等设备上使用插入式更为方便。
4.确定环境条件
在确定安装方式后,需要考虑环境条件。
例如,需要考虑其耐受温度、防护等级等参数是否符合实际使用条件。
5.选择品牌和质量
在确定环境条件后,需要选择品牌和质量。
一般来说,知名品牌的产品质量相对较高,因此应尽可能选择知名品牌的产品。
四、结论
电流互感器是电力系统中非常重要的设备之一,在正确地选择适合的电流互感器方面具有非常重要的意义。
在选型时需要考虑符合使用条件、精度要求、安装方式、环境条件、品牌和质量等方面的因素。
通过以上几点可以帮助我们正确地选择适合的电流互感器,从而保证系统运行的安全稳定。