电流互感器极性接线

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关于差动保护电流互感器极性现场接线

关于差动保护电流互感器极性现场接线

关于差动电流保护互感器的极性
网上有好多关于差动电流极性不能接错的讨论,并且都给出了原理图,但实际应用中怎样接才不错,尤其是用了微机保护以后,接入保护装置的端子具体的用图示来看。

一、首先看电动机差动接线如下图
其中1LH和3LH用作差动保护
这里注意,CT的极性端一定要注意,电动机差动保护CT的极性端不在同一侧,即
1、如果机端互感器的同极性端在靠近母线侧,则电动机中性点侧的电流互感器同极性端应该靠近中性点侧(远离电动机侧)。

2、如果机端互感器的同极性端在靠近电动机侧,则中性点侧的电流互感器同极性端应该靠近电源侧(接近电动机侧)。

二、变压器差动
变压器差动保护的接线同电动机,即接进保护装置的互感器极性高压侧和低压侧
的极性端要么都靠近变压器,要么都远离变压器。

常用的都是靠近母线侧即变压器高
低压母线侧。

注意在保护装置内①②是一组原件(可理解为一个绕组),③④是一组原件,其
中①③是极性端。

三、线路光纤差动保护
对于线路的差动由于微机差动保护装置有两个,一般为同一厂家、同一型号、同一版本,分别在线路的两端,通过光纤通道连接。

可以理解为同变压器的一样,只不过两
个绕组装在了两个地点。

至于互感器的极性都要以接近母线侧为减极性端(同名端),下面看具体的界限图示。

动作判据如下。

互感器极性及其接线安全技术

互感器极性及其接线安全技术

互感器极性及其接线安全技术互感器是电力系统中常见的电气设备,用于测量电流和电压,并将其转换成适合测量和保护装置使用的信号。

在使用互感器时,不仅需要了解其工作原理和性能特点,还需要掌握互感器的极性及其接线安全技术。

一、互感器极性互感器的极性指的是互感器的朝向和接线方式。

在工程实践中,为了保证电力系统的稳定和安全运行,互感器的极性需要正确配置。

在电流互感器(CT)中,通常规定将线圈的起点标记为极性端,线圈的末端标记为非极性端。

当经过绕组的电流方向与箭头方向一致时,将产生正向磁通,输出电压方向为正。

此时,将极性端连接到负载端,非极性端连接到电源端。

如果电流方向相反,输出电压方向将为负,因此需要将极性端和非极性端的连接方式进行调整。

在电压互感器(VT)中,通常规定将高压侧标记为极性端,低压侧标记为非极性端。

此时,当高压侧电压大于低压侧电压时,输出电压方向为正。

同样地,如果高压侧电压小于低压侧电压,输出电压方向将为负,需要调整接线方式。

二、互感器接线安全技术互感器的接线安全技术主要包括以下几个方面:1. 接线材料的选择:互感器的线圈通常采用铜线或铝线进行绕制,因此接线材料需要选择合适的铜或铝导线。

在选择导线时,需要考虑其截面积、导电性能、耐腐蚀性等因素。

2. 接线端子的选择:互感器的线圈和外部电气设备之间通过接线端子进行连接。

为确保接线可靠和安全,端子需要具有良好的接触性能和导电性能,且具有防震、防潮、防腐蚀等功能。

3. 接线方法的选择:互感器的接线方法有直接接线法和间接接线法两种。

直接接线法指的是将互感器与电气设备之间的线路直接连接,适用于小型电力系统和较短距离的电路。

间接接线法指的是通过继电器等中间设备来连接互感器和电气设备,适用于大型电力系统和较长距离的电路。

4. 接线标准的遵循:在进行互感器接线时,需要遵循相应的接线标准或规程,确保接线正确、可靠和安全。

例如,根据GB/T 23592-2009《互感器技术条件》的规定,CT的接线应符合Yyn0、Dyn11、Yd11等标准。

电流互感器二次出线的极性要求及确定方法

电流互感器二次出线的极性要求及确定方法

电流互感器二次出线的极性要求及确定方法[摘要] 分析了继电保护、计量、测量、故障录波等相关装置对电流互感器二次出线极性的要求,并介绍了极性确定步骤,最后给出了某电厂的发变组TA二次出线的极性配置示意图。

关键词电流互感器二次出线极性配合0 引言电气二次设备,如继电保护装置、测量装置、计量装置、安全自动装置等,都需要通过电流互感器来反映一次侧电流值,从而实现保护、测量等功能。

电流互感器的传递变换具有极性,其二次出线极性的确定将对相关电气二次设备功能的实现造成影响,特别是保护装置用TA 的二次出线极性出现错误时将导致保护的误动或拒动,严重时将危及一次设备乃至电网的安全。

1 电流互感器的二次出线极性要求GB1208-2006《电流互感器》规定:电流互感器中标有P1(L1)、S1(K1)的所有端子在同一瞬间具有同一极性,即P1(L1)与S1(K1)是同极性关系。

其中,P1、P2(L1、L2)在电流互感器的本体上有标注(变压器套管TA除外,需由设备厂方和单体试验方提供TA的一次指向信息);S1、S2(K1、K2)在电流互感器的二次接线端子处有标注。

值得注意的是,国外TA必须通过产品的出厂说明书和单体试验来获取极性信息。

1.1 与继电保护装置的配合1.1.1电流差动保护电流差动保护需要对一次设备各侧TA二次电流的矢量进行差流计算,因此需要综合考虑各侧TA极性的配合。

对于变压器差动保护中组别引起的相差,目前微机保护均通过软件来计算补偿,所以各侧TA二次接线均采用“Y”接法。

至于电流差动保护,由于各侧TA有0°和180°两种接线方式,因此要根据保护装置的具体要求来确定TA的极性。

表1为几种国内常见的电流差动保护的极性要求。

差流为矢量差:差流为矢量和:值得注意的是,TA极性的确定除了要满足保护所要求的“0°”或“180°接线方式外,还必须考虑TA与带方向的保护之间的配合问题。

电流互感器极性、接线方式及其应用

电流互感器极性、接线方式及其应用

电流互感器极性、接线方式及其应用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(减极性),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(加极性)。

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。

但是严禁多点接地。

两点接地二次电流在继电器前形成分路,会造成继电器无动作。

CT极性、接线方式演示教学

CT极性、接线方式演示教学

C T极性、接线方式接线系数:指故障时反应到电流继电器绕组中的电流值与电流互感器二次绕组中的电流值之比,即:继电器绕组中的电流值 / 电流互感器二次绕组中的电流值当继电保护的接线系数越大,其灵敏度越低。

接线系数的大小反映的是电线连接的牢固程度.接线系数越大,线路连接越牢固.接线系数=1,说明线路连接的非常可靠,就像没有连接(原装的)一样.接线系数 wiring coefficient 表示流经电流继电器的电流较流经电流互感器的电流大多少倍的系数。

它决定于继电保护装置的接线方式。

对于星型接线时为1;对于两电流差接线时为1.732.电流互感器极性、接线方式及其应用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。

怎样测量电流互感器的极性

怎样测量电流互感器的极性

怎样测量电流互感器的极性电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。

测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。

1直流法见图1。

用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,即L1、K1为同极性即互感器为减极性。

如指针摆动与上述相反为加极性。

图1直流法测电流互感器极性2交流法见图2,将电流互感器一、二次线圈的L2和二次侧K2用导线连接起来,在二次侧通以1~5V的交流电压(用小量程),用10V以下的电压表测量U2及U3的数值若U3=U1-U2为减极性。

图2交流法测电流互感器极性U3=U1+U2为加极性。

注意:在试验过程中尽量使通入电压低一些,以免电流太大损坏线圈,为了读数清楚电压表尽量选择小一些,变流比在5以下时采用交流法测量比较简单准确,对变流比超过10的互感器不要采用这种方法进行测量,因为U2的数值较小U3与U1的数值接近,电压表的读数不易区别大小,所以在测量时不好辨别,一般不宜采用此法测量极性。

3仪表法一般的互感器校验仪都有极性指示器,在测量电流互感器误差之前仪器可预先检查极性,若指示器没有指示则说明被试电流互感器极性正确(减极性)。

电流互感器结构原理1普通电流互感器结构原理电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。

其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流( )通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流( );二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图5-1。

电力系统继电保护——互感器的接线方式

电力系统继电保护——互感器的接线方式
向量图如图2-7b所示,Y侧电流向量图如图2-7所示。
Y侧正序电流相位比 侧滞后30°,Y侧负序电流 相位比 侧超前30°
Yd接线变压器后两相电路
I A1 Ia1e j30 I A2 Ia2e j30
Ia1

Ia
2
,
I
2
K

Ia

Ib

3Ia1, Ic 0
I A IC Ia1
• 设并行线路WL2、WL3上保护具有相同时限,若采用完 全星形接线,则百分之百切除两条线路,若采用不完 全星形接线,则保护只2/3有机会切除一条线路,这 正是不完全星形接线的优点。
• 注:两个CT必须装置在同名的两相上,否则会出现两套保 护均不的情况。
•串联线路上发生两点短路时,只希望切除距电 源较远那条线路L2的K1点故障,而不切除线路 L1,这样可以继续保证对线路L3供电。
Yd接线变压器后两相电路
为了提高灵 敏系数可在不 完全星形接线 的中性线上再 接一只电流互 感器。
Yd接线变压器后两相电路
1 3
Ik(2)
2 3
Ik(2)
1 3
Ik(2)
1 3
Ik(2)
Ik(2)
2 3
Ik(2)
Ik(2)
1 3
Ik(2)
• 三相完全星形接线需要三个电流 互感器、三个电流继电器和四根 二次电缆,与两相不完全星形接 线相比是不经济的。
• (2)两相星形接线方式较为经济简单,能反应各种类型的 相间短路。主要应用在35千伏及以下电压等级的中性点直 接接地电网和非直接接地电网中,广泛地采用它作为相间 短路的保护。
• (3)两相电流差接线方式接线简单,投资少,但是灵敏 性较差,这种接线主要用在6~10千伏中性点不接地系统 中,作为馈电线和较小容量高压电动机的保护。

220KV变电站电流互感器极性校验方案1

220KV变电站电流互感器极性校验方案1

220KV变电站电流互感器极性校验方案
一、对电流互感器极性进行校验:
一般电流互感器在投入运行前应当校验极性,常用的直流法校验接线如下图所示。

当开关DK合上瞬间,毫安表或万用表指针向“+”端子方向偏转,则表明毫安表或万用表“+”端子所接的互感器二次端子K1与接在电池匝极的互感器一次端子L1为同极性。

若开关DK 合上瞬间,毫安表或万用表指针向“一”端子方向偏转,则表明L1与L2两点的极性相反。

二、检查电流互感器变比、伏安特性等试验报告,确认符合标准;
三、对255馈线电流互感器带符合校验极性:
1、确认225、2256、2251、2252在分位;
2、确认2279、2275在合闸位置;
3、分别对A、B、C三相进行加流试验:
在电流互感器一次侧分别施加300A电流,相位角可以根据现场不同,观察微机保护装置内电流大小及相位角。

4、根据保护装置内电流采样情况并与试验数据进行对照,在误差范围内保持一致,画出向量图。

电流大小基本相等,方向一致,确认极性的正确性。

电流互感器极性的接法及其测试方法

电流互感器极性的接法及其测试方法

电流互感器极性的接法及其测试方法发布时间:2023-02-24T05:21:42.114Z 来源:《中国电业与能源》2022年第19期作者:李国军[导读] 电流互感器为变电站内的二次设备提供电流的测量数据李国军广东电网有限责任公司河源源城供电局广东河源 517000摘要:电流互感器为变电站内的二次设备提供电流的测量数据,其中电流互感器的极性时其重要特性之一,其正确性直接关系到保护、测量、计量的准确性,一旦电流互感器极性存在错误,会给变电站安全稳定运行造成严重影响。

因此在电流互感器投运必须进行极性测试,以防接线错误导致极性弄反。

本文介绍了直流法、交流法等极性测试方法,讨论了各种方法的特点,推荐使用电流法作为现场测试的优先选项。

在电流互感器投运后还需进行带负荷测试作为最后一道防线,对功角关系进行判断以确保电流互感器的极性完全正确。

关键词:电流互感器;极性;电流法;带负荷测试1 引言电流互感器是变电站中常用的一种电力设备,它将较大的一次电流转换为较小的二次电流,经过的适当变比关系给继电保护装置、测控装置、电能计量装置提供电流的测量数据。

电流互感器绕组极性一旦错误,则会造成保护装置拒动或误动、测量或计量错误等严重后果,因此务必保证电流互感器的组别以及极性正确。

对于电流互感器在新投运、技改大修后或者其他必要情况时,必须对电流互感器进行极性检查。

本文阐述了变电站内电流互感器极性的接法,并对现场电流互感器极性测试的方法进行了讨论,具有一定的实用参考价值。

2 电流互感器极性的接法2.1 变压器电流互感器极性的接法变压器二次设备需要电流测量数据的设备一般包括保护、测控、母线差动以及计量等,电流互感器各个绕组的二次侧分别用电缆接入对应的装置中,以220kV变压器电流互感器为例,如下图所示,其中电流互感器极性端P1均指向母线侧。

图1 220kV变压器电流互感器二次绕组分布对于变压器的差动保护,其电流的正方向,是指电流从母线流入变压器。

电流互感器的接线方式、饱和及伏安特性,值得收藏!

电流互感器的接线方式、饱和及伏安特性,值得收藏!

电流互感器的接线方式、饱和及伏安特性,值得收藏!电流互感器(CT)是电力系统重要的电气设备,它承担着高、低压系统之间的隔离及高压量向低压量转换的职能。

在系统的保护、测量、计量等设备的正常工作中扮演着极其重要的角色。

整理了关于CT的相关知识点与大家分享,具体内容包括以下四个方面:1.电流互感器二次回路接线方式2.电流互感器的饱和3.电流互感器伏安特性4.电流互感器回路接线错误案例分析01电流互感器二次回路接线方式在变电站中,常用的电流互感器二次回路接线方式有单相接线、两相星形(或不完全星形)接线、三相星形(或全星形)接线、三角形接线及和电流接线等,它们根据需要应用于不同场合。

现将各种接线的特点及应用场合介绍如下。

(1)单相接线方式单相式接线,这种接线只有一只电流互感器组成,接线简单。

它可以用于小电流接地系统零序电流的测量,也可以用于三相对称电流中电流的测量或过负荷保护等。

(2)两相星形接线方式两相星形接线,这种接线由两相电流互感器组成,与三相星形接线相比,它缺少一只电流互感器(一般为B相),所以又叫不完全星形接线。

它一般用于小电流接地系统的测量和保护回路,由于该系统没有零序电流,另外一相电流可以通过计算得出,所以该接线可以测量三相电流、有功功率、无功功率、电能等。

反应各类相间故障,但不能完全反应接地故障。

对于小电流接地系统,不完全星形接线不但节约了一相电流互感器的投资,在同一母线的不同出线发生异名相接地故障时,还能使跳开两条线路的几率下降了三分之二。

只有当AC相接地时才会跳开两条线路,AB、BC相接地时,由于B相没有电流互感器,则B相接地的一条线路将不跳闻。

由于小接地电流系统允许单相接地运行2小时,所以这一措施能够提高供电可靠性。

需要指出的是,同一母线上出线的电流互感器必须接在相同的相,否则有些故障时保护将不能动作。

(3)三相星形接线方式三相星形接线又叫全星形接线,这种接线由三只互感器按星形连接而成,相当于三只互感器公用零线。

pt、ct原理接线方式极性测试

pt、ct原理接线方式极性测试

TP类(TP意为暂态保护)保护用电流互感器:该类电 流互感器的准确限值是考虑一次电流中同时具有周 期分址和非周期分量,并按某种规定的暂态工作循 环时的峰值误差来确定的。该类电流互感器适用于 考虑短路电流中非周期分量暂态影响的情况 ,包 括TPS、TPX 、TPY TPZ级。
⑴TPS级:低漏磁电流互感器,其性能由二次励磁特性和匝数比误差限值规定 ,对剩磁无限制 。适用于对复归时间要求严格的断路器失灵保护电流检测元 件。
pt、ct原理接线方式极性 测试
电流互感器的结构
电流互感器的结构较为简单,由相互绝 缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构 架、壳体、接线端子等组成。其工作原 理与变压器基本相同,一次绕组的匝数 (N1)较少,直接串联于电源线路中,一 次负荷电流(I1)通过一次绕组时,产生的 交变磁通感应产生按比例减小的二次电 流(I2);二次绕组的匝数(N2)较多,与仪 表、继电器、变送器等电流线圈的二次
110KV及以下系统保护用电流互 感器一般按稳态条件选择,选用P 类电流互感器。
非直接接地系统的接地保护用电流互 感器,可根据具体情况采用由三相电流 互感器组成的零序滤过器,专用电缆式 或母线式零序电流互感器。
保护用电流互感器的额定参数除按照一般规定进行选择外,还要考虑以下情况:
a)变压器差动回路电流互感器额定一次电流的选择,应尽量使两侧互感器的二次电流进入差动继电器时基本 平衡。当采用微机保护时,可由保护装置实现两侧变比差和相角差的校正。在选择额定一次电流及二次绕组接 线方式时,应注意使变压器两侧互感器的二次负荷尽量平衡,以减少可能出现的差电流。
电流互感器在运行过程中,如果二次侧 开路,则二次侧的去磁磁势为零,而一次侧 磁势仍为不变,它将全部用来激磁,激磁磁 势较正常的增大了许多倍,引起铁芯中磁通 急剧增加而达到饱和状态。由于二次绕组感 应电势与磁通变化率成正比 (E=nΔΦ/Δt),所以在磁通值过零瞬间, 二次绕组产生很高的电势,可以达到数千伏 甚至更高,从而危及人身以及设备的安全。

电流互感器接线原则及使用注意事项

电流互感器接线原则及使用注意事项

电流互感器接线原则及使用注意事项电气调试是电力工作中一项重要的内容,在电气调试工作中,二次回路检查又是一项重要的调试内容,它是关系到电力系统的测量、保护、通讯等功能能否发挥作用的前提。

在二次回路中,电流互感器的接线是否正确又是电流二次回路是否正确的基础,所以电流互感器的接线正确性非常重要。

1、电流互感器的接线原则(1)电流互感器二次侧不允许开路。

二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。

(2)高压电流互感器的二次侧必须有一点接地。

由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。

但应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能引起分流,影响使用。

低压电流互感器的二次线圈不应该接地。

由于低压互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘欲度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小,另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减少。

另外,差动保护是采用差动继电器(例如BCH-2等)构成的,差动保护两侧电流互感器只能有一点接地,一般把接地点设在保护屏处,而当差动保护采用微机保护装置时,两侧电流互感器应分别接地。

(3)电流互感器的测量级和保护级不能接错。

由于测量和保护绕组铁芯设计的厚薄不同,如果接错,一是使正常运行中测量的准确度降低,使电能计量不准;二是在发生短路故障时,由于计量绕组铁芯设计时保证在短路电流超过额定电流的一定倍数时铁芯饱和,限制了二次电流的增长,以保护仪表。

而继电保护绕组铁芯不饱和,二次电流随短路电流相应增大,以使继电保护准确动作。

如果接错,则继电保护动作不灵敏,计量仪表可能烧坏。

(4)由于电流互感器二次绕组不能开路,所以电流互感器不用的绕组需要短接起来。

关于差动保护电流互感器极性现场接线

关于差动保护电流互感器极性现场接线

关于差动电流保护互感器的极性
网上有好多关于差动电流极性不能接错的讨论,并且都给出了原理图,但实际应用中怎样接才不错,尤其是用了微机保护以后,接入保护装置的端子具体的用图示来看。

一、首先看电动机差动接线如下图
其中1LH和3LH用作差动保护
这里注意,CT的极性端一定要注意,电动机差动保护CT的极性端不在同一侧,即
1、如果机端互感器的同极性端在靠近母线侧,则电动机中性点侧的电流互感器同极性端应该靠近中性点侧(远离电动机侧)。

2、如果机端互感器的同极性端在靠近电动机侧,则中性点侧的电流互感器同极性端应该靠近电源侧(接近电动机侧)。

二、变压器差动
变压器差动保护的接线同电动机,即接进保护装置的互感器极性高压侧和低压侧
的极性端要么都靠近变压器,要么都远离变压器。

常用的都是靠近母线侧即变压器高
低压母线侧。

注意在保护装置内①②是一组原件(可理解为一个绕组),③④是一组原件,其
中①③是极性端。

三、线路光纤差动保护
对于线路的差动由于微机差动保护装置有两个,一般为同一厂家、同一型号、同一版本,分别在线路的两端,通过光纤通道连接。

可以理解为同变压器的一样,只不过两
个绕组装在了两个地点。

至于互感器的极性都要以接近母线侧为减极性端(同名端),下面看具体的界限图示。

动作判据如下。

电流互感器的几种接线方法

电流互感器的几种接线方法

电流互感器的几种接线方法以下是电流互感器的几种接线方法:A图A,一台互感器接线,主要用于测量对称三相电路中线路上的电流。

B图B,三台互感器星形接线方法,可测量对称和不对称三相电路(包括三相四线)中线路上的电流。

C图C,两台互感器V形接线方法,测量对称和不对称三相三线电路中线路上的电流。

三相电流矢量和为零,所以最下面电流表测量的是未装互感器那相的电流。

此接法也可用于继电保护接线,但灵敏度低。

D图D,两台互感器电流差接线法,用于线路、电机、并联电容器的继电保护接线,灵敏度较高。

1、电压互感器V/V接法V/V接法原理图V/V接法3D示意图2、电压互感器Y/Y接法Y/Y接法原理图Y/Y接法3D示意图3、电流互感器不完全星型接法电流互感器不完全星型接法原理图电流互感器不完全星型接法3D示意图4、电流互感器星型接法星型接法原理图(适用10kV以上)星型接法原理图(适用400V)星型接法3D示意图(400V)5、电能表接线示意图三相三线电能表组合接线示意图(3*100V电能表+3*100V专变采集终端)三相四线电能表组合接线示意图(3*57.7V电能表+3*100V专变采集终端)三相四线电能表组合接线示意图(3*220V电能表+3*220V专变采集终端)特殊说明400V电流互感器不需要接地,只有10V及以上的电流互感器非极性端才须接地。

在接线过程中强烈推荐采用分相接地的方式,而且电流回路与电压回路分开接地。

电流互感器的接法不复杂,只有四种接线形式。

1、是单台电流互感器的接线形式。

只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。

2、三相完全星形接线和三角形接线形式。

三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。

只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于电能表的电流采集。

三相三继电器接线方式不仅能反应各种类型的相间短路,也能反应单相接地短路,所以这种接线方式用于中性点直接接地系统中作为相间短路保护和单相接地短路的保护。

主变微机保护电流互感器极性正确接线测试方法

主变微机保护电流互感器极性正确接线测试方法

主变微机保护电流互感器极性正确接线测试方法微机保护技术在电力系统中发挥着至关重要的作用,而主变微机保护电流互感器的正确接线对于电力系统的正常运行和保护起着关键的作用。

本文将介绍主变微机保护电流互感器极性正确接线的测试方法。

1. 测试仪器准备在开始测试之前,需要准备一些必要的仪器设备。

这些仪器设备包括电流互感器、电压表、电流表、导线和测试仪等。

2. 确定接线方式首先,需要根据电力系统的要求确定电流互感器的接线方式。

根据具体的接线方式,可以对互感器的极性进行正确的测试。

3. 测试步骤接下来,按照以下步骤进行主变微机保护电流互感器极性正确接线的测试:(1) 连接电流互感器将电流互感器正确地连接到电力系统中。

确保电流互感器的绕组与电流方向一致,并且互感器的接线端子与系统的相应端子连接正确。

(2) 接线测试使用测试仪器连接到电流互感器的输出端子,分别连接电压表和电流表。

根据电力系统的要求,选择适当的量程,并将测试仪器置于合适的测量方式下。

(3) 测试记录将测得的电压和电流数值记录下来。

比较记录的数值与电力系统的要求进行对比,确保其一致。

(4) 极性判断根据测得的电压和电流数值,判断电流互感器的极性是否正确。

一般来说,电流互感器输出的电流值与电力系统输入的电流值符号相反,电压值相同。

4. 示例操作以下是一个示例操作,用于演示主变微机保护电流互感器极性正确接线测试方法:(1) 确定电流互感器的接线方式为A接法。

(2) 将电流互感器正确地连接到电力系统中,确保电流互感器的绕组与电流方向一致,并且互感器的接线端子与系统的相应端子连接正确。

(3) 使用测试仪器连接到电流互感器的输出端子,将电压表和电流表连接到测试仪器上。

(4) 根据电力系统的要求,选择适当的量程,并将测试仪器置于合适的测量方式下。

(5) 测量电流互感器输出的电压和电流数值,并记录下来。

(6) 对比记录的数值与电力系统的要求进行对比,确保其一致。

(7) 判断电流互感器的极性是否正确,电流值符号相反,电压值相同。

电流互感器的二次接线方式和电流互感器的极性判断

电流互感器的二次接线方式和电流互感器的极性判断

电流互感器的二次接线方式和电流互感器的极性判断以双圈变压器差动保护接线为例,简要说明如何判断电流互感器极性以及正确的零序电流互感器二次接线。

新安装设备的实验报告中,往往是各种实验技术数据都很全,所有实验都合格,唯独没有电流互感器极性及接线方面的记录,由于验收工作欠仔细,且电流互感器极性及接线方面出些差错,不容易被发现,结果在设备运行后,在某一特定条件下暴露出问题,造成保护误动或拒动。

1 正确的电流互感器的二次接线方式(1)变压器按Y/△-11接线时,两侧电流之间有30。

的相位差,即同相的低压侧电流超前高压侧电流30。

,为了消除这一不平衡电流,差动保护的电流互感器二次侧应采用△/Y接线,如图2所示。

根据电流相位关系做出向量图,因2组电流互感器的二次线电流同相位,若不考虑其它因素的影响,流入差动继电器的各相电流均应为0。

变压器高压侧即原边一次线圈接成Y,则与其对应的高压侧电流互感器二次接线应接成△型,将A相电流互感器的负端子与B相电流互感器的正端子联接后,引出a相线电流;B相负端子与C相正端子联接后,引出b相线电流;C相负端子与A相正端子联接后,引出c相线电流。

变压器低压侧,即副边一次线圈接成△,则与其对应的低压侧电流互感器二次接线应接成Y型。

如电流互感器为减极性,并假定靠母线侧为正,电流互感器的正端子联接在一起,作为中性线。

二次引出线分别接在a、b、c各相负端子上。

2电流互感器的极性判断电流互感器一次和二次线圈间的极性,应按减极性标注,如图1所示,L1和K1为同极性端子(L2和K2也为同极性端子)。

标注电流互感器极性的方法是在同极性端子上注以“*”号,从图1可以看出,当一次电流从极性端子L1流入时,在二次绕组中感应出的电流应从极性端子K1流出。

(2)一般的过电流保护只靠动作时限获得选择性,但对双侧电源线路和环形网络,不能满足选择性的要求,为实现保护的选择性,在各电流保护上加装一方向元件,便构成方向过流保护。

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附录十四电流互感器极性接线
1.电流互感器极性标注
电流互感器采用减极性标注的方法,即同时从一二次绕组的同极性段通入相同方向的电流时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同。

当从一次绕组的极性端通入电流时,二次绕组中感应出的电流从极性端流出,以极性端为参考,一二次电流方向相反,因此称为减极性标准。

除特殊情况外,电流互感器均采用减极性。

注:一次侧P1进P2出,如果二次线圈S1出S2进(对于二次仪器仪表设备是S1进S2出),为减极性;如果二次线圈S1进S2出(对于二次仪器仪表设备是S1出S2进),为加极性。

《KYN28A 1660深HP柜电流互感器极性对应表-常规》表1
《HXGN15-12 1860(1500深)HP柜电流互感器极性对应表-常规》表2
互感器常规,接线盒在P1端;
2.以上为常规方式,特殊情况,电流走向回路发生变化;
《特殊情况电流极性变化》表3
序号特殊情况
互感器电流方向备注1 隔离柜(端柜)进线柜电流方向与表1~2相反,进线
柜电流互感器接线应与出线柜一致
系统2
2 计量柜(端柜)进线柜电流方向与表1~2相反,进线
柜电流互感器接线应与出线柜一致
系统3
3 光伏发电电流由出
线柜进
进出线柜电流方向都与表1`2相反系统4
常规系统图1
系统图2(端柜为隔离柜方式)
系统图3(端柜为计量柜方式)
系统图4(光伏发电)。

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