电流互感器的参数选择计算方法
电流互感器的参数选择计算方法
附件3:电流互感器的核算方法参数选择计算本文所列计算方法为典型方法,为方便表述,本文数据均按下表所列参数为例进行计算。
项目名称代号参数备注额定电流比Kn600/5额定二次电流Isn5A额定二次负载视在功率Sbn30VA(变比:600/5)50VA(变比:1200/5)不同二次绕组抽头对应的视在功率不同。
额定二次负载电阻Rbn1.2Ω二次负载电阻Rb0.38Ω二次绕组电阻Rct0.45Ω准确级10准确限值系数Kalf15实测拐点电动势Ek130V(变比:600/5)260V(变比:1200/5)不同二次绕组抽头对应的拐点电动势不同。
最大短路电流Iscmax10000A一、电流互感器(以下简称CT)额定二次极限电动势校核(用于核算CT是否满足铭牌保证值)1、计算二次极限电动势:Es1=KalfIsn(Rct+Rbn)=15×5×(0.45+1.2)=123.75V参数说明:(1)Es1:CT额定二次极限电动势(稳态);(2)Kalf:准确限制值系数;(3)Isn:额定二次电流;(4)Rct:二次绕组电阻,当有实测值时取实测值,无实测值时按下述方法取典型内阻值:5A产品:1~1500A/5 A产品0.5Ω1500~4000A/5 A产品 1.0Ω1A产品:1~1500A/1A产品6Ω1500~4000A/1 A产品15Ω当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要重新测量CT额定二次绕组电阻。
(5)Rbn :CT额定二次负载,计算公式如下:Rbn=Sbn/ Isn 2=30/25=1.2Ω;——Rbn :CT额定二次负载;——Sbn :额定二次负荷视在功率;——Isn :额定二次电流。
当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要按新的二次绕组参数,重新计算CT 额定二次负载2、校核额定二次极限电动势有实测拐点电动势时,要求额定二次极限电动势应小于实测拐点电动势。
Es1=127.5V<Ek(实测拐点电动势)=130V结论:CT满足其铭牌保证值要求。
电流互感器准确级的计算方法
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,则:L1互感器为星形接LC=L1两相V形接线2L1一相式接线继电保护用的电流互感器的准确度常用的有5P和l0P。
保护级的准确度是以额定准确限值一次电流下的最大复合误差ε%来标称的(如5P对应的ε %=5%)。
所谓额定准确限值一次电流即一次电流为额定一次电流的倍数(n=I1/I1n),也称为额定准确限值系数。
即要求保护用的电流互感器在可能出现的范围内,其最大复合误差不超过ε%值。
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电流互感器二次容量的计算及选择
电流互感器二次容量的计算及选择电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用来测量电流的装置,其主要作用是将高电流传感器转换为低电流信号。
在实际应用中,为了确保CT的准确测量和安全运行,我们需要对CT的二次容量进行计算和选择。
CT的二次容量是指CT二次侧输出的电流的额定值,通常用于接入仪表、继电器等设备。
计算CT的二次容量需要考虑以下几个因素:1.主电路电流:我们首先需要确定CT所测量的主电路电流的额定值。
根据不同的应用场景,需要选择不同的CT类型,如精度等级和额定电流可以在0.1~4000A范围内选取。
2.系统短路电流:这个因素通常用于保护装置的选择。
根据实际系统的短路电流水平,我们需要选择CT的二次额定电流,确保CT可以满足保护装置的额定动作电流要求。
3.过载能力:过载能力是指CT能够承受瞬时过载电流的能力。
在选择CT的二次容量时,一般会有一个过载倍数,通过乘以CT的额定电流得到能够承受的过载电流值。
4.精度等级:CT的精度等级是指CT的输出电流与主电路电流的比值的误差范围。
通常采用精度等级为0.2、0.5、1.0的CT。
根据以上几个因素,我们可以计算CT的二次容量。
具体计算方法如下:CT二次容量(VA)=CT二次侧额定电流(A)*测量倍率其中,测量倍率为根据上述因素计算得出的综合倍率,取决于系统运行状态和需求。
选择CT时1.CT的额定一次电流应与主电路的额定电流匹配。
一般来说,CT的额定一次电流应是主电路额定电流的1.2倍至1.5倍左右。
2.CT的额定二次电流应根据接入设备的额定电流进行选择。
确保CT 的二次容量能满足接入设备的需求,并有一定的过载能力。
3.在选择CT时,还需要考虑CT的准确度要求。
根据实际需求选择相应精度等级的CT,以满足测量和保护的要求。
4.最后,还需要考虑CT的耐受短时热过载能力,确保CT在额定条件下能够正常工作。
综上所述,计算和选择CT的二次容量是一个综合考虑多个因素的过程。
高低压电流互感器变比怎么算及如何选择
高低压电流互感器变比怎么算及如何选择华天电力专业生产电流互感器测试仪(又称电流互感器现场校验仪),接下来为大家分享高低压电流互感器变比怎么算及如何选择。
用高低压电流互感器变比怎么算
根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器变比最大应为: N=I1RT /(0.7*5);
I1RT ----变压器一次侧额定电流A;
N----电流互感器变比;
也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来选择。
电流互感器选择变比一般应结合实际负荷综合考虑计量(精度)和保护装置的要求。
不能一味地考虑某一方面。
高压柜如何选择电流互感器变比
高压柜选择电流互感器变比比较复杂,需要验算的因素比较多,但主要的是按额定电流选择,按短路电流校验;
一般来说,用于保护的电流互感器,如进线高压柜、变压器用高压柜和母联高压柜,其变比常按额定电流的2倍或更高来选择,这样可以保障保护定值适中,保护精度比较
高,在这个定值附近,既不会出现电流太小继电器或机构不动作,也不会出现电流太大使互感器饱和,达不到定值而不动作;
用于计量用的电流互感器,如计量柜,其变比常按额定电流或略高来考虑,但一般不会大于1.2倍额定电流;这样既可以保证小负荷时的计量精度,又可以在大电流时饱和,防止二次出现大电流而烧毁计量仪表;
当然,在电流互感器选择后,还要计算该互感器使用处的短路电流,据此校验电流互感器的动、热稳定性等,防止出现短路电流过大而烧毁互感器。
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电流互感器和电压互感器的容量计算
前言:互感器的容量是一个比较重要的参数,当使用的互感器容量与实际需求的容量不一致时,会造成计量不准,严重者会烧坏互感器。
而目前对于如何选择互感器的容量大小并没有比较专业的资料。
我就我的理解以及查阅的一些相关资料来谈谈如何选择互感器的容量。
一、互感器的容量是什么互感器的容量就是给仪器仪表提供能量的,通俗的来讲就是提供多少瓦的输出,有功功率(设备需要的功率)=视在功率(互感器额定容量)×功率因素(一般为0.8)。
互感器的容量可分为额定容量(上限容量)和下限容量,有时也叫额定输出(上限输出)和下限输出,一般来讲下限容量等于额定容量的四分之一。
二、互感器的容量怎么选择1、电流互感器根据上面公式就可以轻松求得电流互感器需要提供多大的额定容量。
通俗来讲就是互感器提供仪器仪表和线路上的消耗。
2、电压互感器通俗来讲就是互感器提供仪器仪表的消耗。
3、举例一个高供高计的杆上专变用户,采用组合互感器、三相三线电能表、采集终端进行计量,采用7芯电缆10m,电流为4mm2,电压为2.5mm2。
某公司生产的三相三线智能电能表功耗:国网专变采集功耗:根据Q/GDW1374.1-2013《电力用户用电信息采集系统技术规范,第一部分:专变采集终端技术规范》上的功率消耗技术要求如下图:所以选择25VA,但是终端的功耗是按照标准上限来计算的,终端具体功耗可以咨询厂家。
三、容量选择不当的危害分析1、计量不准根据互感器国标的误差要求,在下限容量至额定容量之间,误差不能超过规定限值。
如果超过了这个范围,精度就可能得不到保证,导致计量不准。
2、损坏互感器这里主要说的是电压互感器,如果PT过载。
第一点:会导致一、二次电流较大,使二次侧负载电流的总和超过额定值,造成PT 内部绕组发热超过原有设计,长期运行会烧坏互感器。
第二点:会导致电压互感器铁心饱和,容易发生铁磁谐振,烧坏互感器。
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。
电流互感器和电压互感器选择及计算导则
电流互感器和电压互感器选择及计算导则电流互感器和电压互感器是电力系统中常用的测量装置,用于测量和保护电流和电压。
在选择和计算互感器时,需要考虑许多因素,如额定电流、额定电压、准确度等。
本文将详细介绍电流互感器和电压互感器的选择及计算导则。
1.选择电流互感器的额定电流:电流互感器的额定电流应根据所需测量的电流范围来确定。
一般来说,额定电流应略大于实际测量电流的最大值,以保证互感器在额定工作范围内的准确度和稳定性。
2.选择电流互感器的准确度等级:电流互感器的准确度等级决定了测量的准确程度,常见的准确度等级有0.1、0.2、0.5等。
一般来说,对于需要高精度测量的场合,应选择较高的准确度等级。
3.计算电流互感器的一次侧额定电流:一次侧额定电流指的是电流互感器的一次绕组所能承受的最大电流。
根据电流互感器的额定变比和一次侧额定电流可以得到二次侧的额定电流。
4.考虑电流互感器的负载能力:电流互感器的负载能力是指在额定负载时,互感器的二次绕组电压降不超过一定范围。
在选择电流互感器时,需要考虑系统的负载情况,以确保互感器的正常工作。
5.选择电流互感器的阻抗:电流互感器的阻抗决定了互感器的性能和工作条件。
一般来说,电流互感器的阻抗应在一定范围内,以保证互感器的稳定性和准确度。
1.选择电压互感器的额定电压:电压互感器的额定电压应根据实际测量的电压范围来确定。
一般来说,额定电压应略大于实际测量电压的最大值,以保证互感器在额定工作范围内的准确度和稳定性。
2.选择电压互感器的准确度等级:电压互感器的准确度等级决定了测量的准确程度,常见的准确度等级有0.1、0.2、0.5等。
一般来说,对于需要高精度测量的场合,应选择较高的准确度等级。
3.计算电压互感器的一次侧额定电压:一次侧额定电压指的是电压互感器的一次绕组所能承受的最大电压。
根据电压互感器的额定变比和一次侧额定电压可以得到二次侧的额定电压。
4.考虑电压互感器的负载能力:电压互感器的负载能力是指在额定负载时,互感器的二次绕组电流不超过一定范围。
电流互感器参数选择
本工程66kV电路互感器保护卷选用:300-600/5A 5P30(30VA);测量、计量卷选用:300-600/5A(30VA)。
本工程10kV电路互感器保护卷选用:300-600/5A 5P30(20VA);测量、计量卷选用:300-600/5A(15VA)。
1)电流互感器二次容量计算条件:
Id3=66kV4.82KA Id3=10kV 11.46KA
S2l=I2n2(Kjs*Rl+Kjs2*Zfh+Rjc)
S2n=Kr*S2l
S2l二次负荷计算容量
S2n互感器二次容量
I2n:二次额定电流5A
Kjs:取1
Kjs2:负荷系数取1
Kr:裕度系数取2.5
Rl:电缆、导线阻抗
30
300-600/5A 5P30
66kV测量、计量CT容量
0.1
0.05
0.263157895
10.32895
2.5
25.82236842
30300-600/5源自 0.2S10kV保护CT容量
0.1
0.05
0.043859649
4.846491
2.5
12.11622807
20
2x400/5A 5P30
10kV测量、计量CT容量
0.1
0.05
0.041666667
4.791667
2.5
11.97916667
15
2x400/5A 0.5S/0.2S
3)保护电流互感器计算系数校验
66kV mJS=1.3*4.82*1000/600=10.44 <30满足要求。
10kV mJS=1.3*11.46*1000/800=18.63 <30满足要求。
电流互感器的计算公式
电流互感器的计算公式
《电流互感器的计算公式》
互感器是电力系统中常见的设备之一,广泛应用于电流测量、保护和控制等领域。
其中,电流互感器是一种用于测量高电流的传感器。
本文将介绍电流互感器的计算公式。
电流互感器根据不同的设计和使用要求,可以有不同的计算公式。
在实际应用中,常见的电流互感器计算公式包括:
1. 电流变比:
电流变比是电流互感器的核心参数之一,表示输入电流和输出电流之间的比例关系。
一般情况下,电流互感器的电流变比为固定值或范围,常用的计算公式为:
电流变比 = 输入电流 / 输出电流
2. 精度等级:
电流互感器的精度等级用于描述其测量的准确程度。
常见的精度等级有0.1级、0.2级、0.5级等。
精度等级与额定变比相关,一般的计算公式为:
误差 = 精度等级 ×额定变比
3. 额定负荷:
额定负荷是指电流互感器能够连续工作的最大负荷电流。
常用的计算公式为:
额定负荷 = 额定变比 ×额定负荷电流
4. 二次额定电流:
二次额定电流是指电流互感器输出侧(即二次侧)的额定工作电流。
常见的计算公式为:
二次额定电流 = 额定变比 ×输入电流
需要注意的是,以上计算公式适用于一般情况下的电流互感器。
对于不同类型、不同制造商生产的电流互感器,计算公式可能有所不同。
因此,在具体应用中,还需根据实际情况选择合适的计算公式。
总之,电流互感器的计算公式是对其性能和特征参数进行评估和计算的重要工具。
通过了解和应用相关的计算公式,能够帮助用户合理选择、安全使用电流互感器。
电流互感器技术参数选择
电流互感器技术参数选择1 电流互感器的一次电流选择电流互感器的额定一次电流由电力工程的实际负荷来决定,一般情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,此值应变换到互感器国标GB1208中规定的标准电流值。
在中压开关柜中,一些用户往往按断路器的标准电流值作为互感器的额定电流,这种选择方法在大多数情况下是可以,但有几档电流值不适合互感器。
例如断路器额定电流标准值中有31.5 A、63 A、315A、630 A、3150 A等,而互感器与之相应的电流标准值为30 A、60 A、300 A、600 A、3000 A等。
如按断路器标准选择,对设计制造及使用都是不利的,对设计制造而言,这些电流可能使二次绕组匝数出现分数匝。
在使用时,误差校验及电流表、电度表的制度要重新制定,有的规则均要更改,难度太大。
所以,对互感器额定电流数值的确定应对应互感器的标准。
2 互感器额定二次负荷的选择互感器的额定二次负荷是决定互感器准确级、外形尺寸、成本的关键参数,应该根据工程的实际情况来合理选择。
很多用户认为互感器的额定负荷选得越大越好,这个观点是不正确的。
按照国家标准GB1207~电流互感器》规定,测量准确级误差限值的保证条件除了对一次电流的数值大小有要求外,既不同的测量准确级误差限值对应不同的一次电流,例如:1%、5 9/5、20 、100和120% 的额定一次电流( I1N),二次负荷的范围是25 9/6~100 的额定负荷。
这样,当工程实际中二次负荷超出这个范围,则其误差就不能保证在相应准确级误差限值范围内,特别是当实际负荷小于25 的额定负荷时,互感器的实际误差可能要超出限值,如图1所示。
因为互感器的设计制造过程中一般采取了一定的因数补偿,补偿前与补偿后的误差曲线是平移的,由图1可见,额定一次电流在100 额定值附近时,误差正的方向超出了限值,结果适得其反。
另外,现在对于测量级一般都有仪表保安系数(instrument security factor,FS)的要求,例FS小于5。
电流互感器二次容量的计算及选择
电流互感器二次容量的计算及选择引言在电力系统中,电流互感器是一种用于测量高电流的重要设备。
在实际应用中,我们经常需要计算电流互感器的二次容量,并选择合适的电流互感器。
本文将介绍电流互感器二次容量的计算方法,并提供一些选择电流互感器的注意事项。
电流互感器的工作原理电流互感器是一种基于电磁感应原理的装置。
它将高电流通过互感器的一侧线圈,产生相应的磁场,然后通过互感作用,将部分磁场感应到另一侧的线圈上,从而实现电流的测量。
通常情况下,互感器的一侧线圈为一次侧,而另一侧线圈为二次侧。
电流互感器二次容量的计算方法步骤1:确定负载电流和负载类型首先需要确定所测量的负载电流的大小以及负载类型。
负载类型可以分为纯电阻和感性负载两种。
对于纯电阻负载,电流波形和电压波形是相位相同的;对于感性负载,电流波形滞后于电压波形。
步骤2:选择二次负载阻抗根据负载类型,选择合适的二次负载阻抗。
对于纯电阻负载,可以选择二次负载阻抗为电阻负载的阻值;对于感性负载,可以选择二次负载阻抗为电感负载的阻抗值。
步骤3:计算二次负载电流根据所测量的负载电流大小和二次负载阻抗,使用欧姆定律计算出二次负载电流。
二次负载电流即为测量电流。
步骤4:计算二次容量根据测量电流的大小以及设定的系统容许倍数,计算出所需的二次容量。
一般情况下,系统容许倍数可根据具体的应用环境和精度要求进行选择。
电流互感器的选择注意事项1. 额定电流和负载能力在选择电流互感器时,需要考虑电流互感器的额定电流和负载能力是否能满足实际需求。
额定电流应略大于实际测量电流,以确保电流互感器的精度和稳定性。
2. 温升和热稳定性电流互感器在长时间工作过程中会产生一定的热量,因此需要关注其温升和热稳定性。
选择具有较低温升和良好热稳定性的电流互感器,可以提高测量准确度和设备寿命。
3. 频率响应和相位差对于需要测量高频电流的应用,需要注意电流互感器的频率响应范围。
同时,需要关注电流互感器的相位差,确保测量结果的准确度。
电流互感器设计公式
电流互感器设计公式电流互感器(Current Transformer, 简称CT)是一种用来测量电流的装置,主要用于电力系统中对电力负荷进行保护和控制。
电流互感器将高压电流(主线电流)转换为低压电流(副线电流),从而降低了电流的测量和控制难度,并且能够提供电力系统的绝缘安全。
1.基本参数设计公式:包括一次侧和二次侧线圈的匝数、互感器的变比关系、副线电流的额定值等。
在设计过程中,根据互感器的额定电流和变比关系,可以通过以下公式计算电流互感器的匝数(N1-一次侧匝数,N2-二次侧匝数):N1=V1/(4.44*f*Φm*Bm)N2=V2/(4.44*f*Φm*Bm)其中,V1为一次侧电压,V2为二次侧电压,f为工频,Φm为磁路磁通,Bm为磁场强度。
2.副线电流计算公式:副线电流是电流互感器测量的主要参数之一,也是衡量电流互感器性能的重要指标。
根据电流互感器的变比关系和副线电流的额定值,可以通过以下公式计算副线电流(I2):I2=(I1*N1)/N2其中,I1为一次侧电流,I2为二次侧电流。
3.磁导率计算公式:磁导率(μ)是一个衡量磁性材料特性的指标,它代表了材料对磁场的响应能力。
根据磁路磁通、匝数和磁场强度之间的关系,可以通过以下公式计算磁导率:μ=Bm/(Φm*N1)其中,Bm为磁场强度,Φm为磁路磁通,N1为一次侧匝数。
4.额定误差计算公式:额定误差是衡量电流互感器测量精度的指标,也是电流互感器设计中的一个重要参数。
根据电流互感器的设计需求和误差要求,可以通过以下公式计算额定误差(ε):ε=(I2-I1)/I1*100%其中,I1为一次侧电流,I2为二次侧电流。
以上只是电流互感器设计中的一些基本公式,实际设计中可能还会涉及到更多的参数和公式,如饱和特性、过负荷能力、绝缘强度等。
设计公式的具体形式和计算方法会因电流互感器的类型、应用场景和设计要求而异。
需要注意的是,电流互感器设计不仅涉及到理论计算,也需要结合实际材料、制造工艺和设备性能进行综合考虑。
电流互感器的参数选择计算方法
附件3:电流互感器的核算方法参数选择计算本文所列计算方法为典型方法,为方便表述,本文数据均按下表所列参数为例进行计算。
项目名称代号参数备注额定电流比Kn600/5额定二次电流Isn5A额定二次负载视在功率Sbn30VA(变比:600/5)50VA(变比:1200/5)不同二次绕组抽头对应的视在功率不同。
额定二次负载电阻Rbn1.2Ω二次负载电阻Rb0.38Ω二次绕组电阻Rct0.45Ω准确级10准确限值系数Kalf15实测拐点电动势Ek130V(变比:600/5)260V(变比:1200/5)不同二次绕组抽头对应的拐点电动势不同。
最大短路电流Iscmax10000A一、电流互感器(以下简称CT)额定二次极限电动势校核(用于核算CT是否满足铭牌保证值)1、计算二次极限电动势:Es1=KalfIsn(Rct+Rbn)=15×5×(0.45+1.2)=123.75V参数说明:(1)Es1:CT额定二次极限电动势(稳态);(2)Kalf:准确限制值系数;(3)Isn:额定二次电流;(4)Rct:二次绕组电阻,当有实测值时取实测值,无实测值时按下述方法取典型内阻值: 5A产品:1~1500A/5 A产品0.5Ω1500~4000A/5 A产品 1.0Ω1A产品:1~1500A/1A产品6Ω1500~4000A/1 A产品15Ω当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要重新测量CT额定二次绕组电阻。
(5)Rbn :CT额定二次负载,计算公式如下:Rbn=Sbn/ Isn 2=30/25=1.2Ω;——Rbn :CT额定二次负载;——Sbn :额定二次负荷视在功率;——Isn :额定二次电流。
当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要按新的二次绕组参数,重新计算CT 额定二次负载2、校核额定二次极限电动势有实测拐点电动势时,要求额定二次极限电动势应小于实测拐点电动势。
Es1=127.5V<Ek(实测拐点电动势)=130V结论:CT满足其铭牌保证值要求。
电流互感器的参数选择计算方法
电流互感器的参数选择计算方法1. 额定电流(Rated Current):额定电流是指电流互感器所能承受的最大电流值,也是电流互感器的设计参数之一、通常情况下,额定电流要大于被测电路的最大电流,以确保测量的准确性和设备的安全运行。
2. 精度等级(Accuracy Class):精度等级是描述电流互感器输出信号与实际电流值之间的误差范围的参数。
一般来说,电流互感器的精度等级分为0.1、0.2、0.5、1和3等级,数字越小,表示测量的精度越高。
选择精度等级时需综合考虑被测系统的要求和成本因素。
3. 额定热负荷(Rated Thermal Load):额定热负荷是指电流互感器所能承受的最大热负荷或工作温度上限。
热负荷与电流互感器的结构、材料和散热设计有关,对于长时间工作或高负荷工作环境下,需要选择具有较高额定热负荷的电流互感器。
4. 频率响应(Frequency Response):频率响应是指电流互感器对输入电流频率的响应能力。
一般来说,电流互感器在额定频率下的频率响应应满足一定的误差范围,常见的额定频率为50Hz或60Hz。
5. 额定电压(Rated Voltage):额定电压是指电流互感器所能承受的最大电压值。
电流互感器的额定电压应大于被测电路的工作电压,以保证电路的安全性和准确性。
6. 额定绝缘水平(Rated Insulation Level):额定绝缘水平是指电流互感器的绝缘能力,即其在额定电压下能承受的最大电压值。
额定绝缘水平影响着电流互感器的绝缘性能和工作寿命,应根据实际工作环境选择合适的额定绝缘水平。
在实际应用中,根据被测电路的特点和测量要求,选择合适的电流互感器参数主要通过计算和分析来确定。
以下是一种常见的电流互感器参数计算方法的示例:1.计算额定电流:根据被测电路的最大电流值确定电流互感器的额定电流。
一般来说,额定电流应大于被测电路的最大电流,通常选择额定电流为被测电路最大电流的1.2倍。
电流互感器和电压互感器选择和计算导则正文
电流互感器和电压互感器选择和计算导则The Guide for Selection and Calculation ofCurrent Transformer and voltage Transformer范围本导则为电流互感器和电压互感器的选择和计算导则,包括:对互感器的性能要求,互感器类型及参数选择,计算方法等本导则适用于交流电流互感器、电磁式电压互感器和电容式电压互感器,不适用于保护装置内部专用的小互感器、各类变送器和直流电流互感器。
本导则适用于发电厂和变电所工程用的电流互感器和电压互感器,不适用于试验室用互感器。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过本标准引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 1207-1997 电压互感器GB 1208-1997 电流互感器GB 4703-84 电容式电压互感器GB 14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程GB 16847-1997 保护用电流互感器暂态特性技术要求DL -2000 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程DL -2000 电测量及电能计量装置设计技术规程IEEE Std C37.110-1996 保护继电器用电流互感器的应用导则3名词和定义3.1名词及代号本导则采用以下名词及代号,其中有些名词的定义详见3.2及3.3节:3.2电流互感器有关定义3.2.1 电流误差(比值差) current error (ratio error) (εI)互感器在测量电流时所出现的误差,它是由于实际电流比与额定电流比不相等造成的。
电流误差的百分数用下式表示:εI=[100(K n I s-I p)/ I p]%式中:K n-额定电流比;I p-实际一次电流,A;I s-测量条件下通过I p时的二次电流,A。
3.2.2 相位差 phase displacement (δε)一次电流与二次电流相量的相位差。
电流互感器和电压互感器选择及计算导则
电流互感器和电压互感器选择及计算导则互感器属测量装置,按变压器原理工作。
电力系统中的大电流、高电压有时无法直接用一般的电流表和电压表来测量,必需通过互感器将待测电量按比例减小后测量。
互感器具有2种作用:将高电量转换为能用一般标准仪表测量的电量1A/5A/100V/500V;将仪表与高压电路隔离,保证仪表及人身平安。
一、电流互感器
一次侧只有1到几匝,导线截面积大,串入被测电路。
二次侧匝数多,导线细,与阻抗较小的仪表(电流表、功率表的电流线圈)构成闭路。
电流互感器的运行状况相当于二次侧短路的变压器,一般选择很低的磁密(0.08-0.1)T,并忽视励磁电流,则
I1/I2=N2/N1=k 。
励磁电流是误差的主要根源。
0.2/0.5/1 / 3,1表示变比误差不超过1%。
留意事项:
副边绕组必需牢靠接地,以防止由于绝缘损坏后,原边高电压传入危及人身平安。
副边肯定不容许开路。
开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时很多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危急的高压,危及人身平安。
二、电压互感器
电压互感器的运行状况相当于二次侧开路的变压器,其负载为阻抗较大的测量仪表。
副边电流产生的压降和励磁电流的存在是电压互感器误差之源。
电压互感器副边不能接过多的负载;且要求铁心不饱和(0.6-0.8T)。
留意事项:副边绕组连同铁心必需牢靠接地。
副边肯定不容许短路。
电流互感器的参数选择计算方法
电流互感器的参数选择计算方法1.变比选择:变比是电流互感器的重要参数之一,表示测量回路中电流的比例关系。
变比=Ip/Is其中,Ip表示互感器的一次侧(高电压侧)的额定电流,Is表示互感器的二次侧(低电压侧)的额定电流。
变比的选择需要考虑测量回路中的额定电流范围,以及互感器的额定电流范围。
一般来说,互感器的变比应选择为测量回路中额定电流的一半左右,以保证在额定负荷时有较好的测量精度。
2.额定电流选择:额定电流是指电流互感器能够连续工作的最大电流值。
额定电流的选择需要结合测量回路中电流的最大值,以及互感器的额定电流范围。
一般来说,互感器的额定电流选择为测量回路中电流最大值的1.2倍左右,以确保互感器在正常工作条件下的稳定性和可靠性。
3.准确度选择:准确度是指电流互感器测量值与实际值之间的误差。
准确度通常用百分比来表示。
准确度的选择需要考虑实际应用中对测量精度的要求。
一般来说,互感器的准确度选择为所需测量系统的准确度的两倍左右,以保证测量系统具有较好的可靠性和稳定性。
4.频率响应选择:频率响应是指电流互感器对不同频率的电流信号的响应程度。
频率响应的选择需要考虑实际应用中电流信号的频率范围。
一般来说,互感器的频率响应应选择为所需测量系统中电流信号频率范围的两倍左右,以确保测量系统能够准确测量不同频率下的电流信号。
总结:对于电流互感器参数的选择,需要考虑变比、额定电流、准确度和频率响应等因素。
变比的选择应根据测量回路中的额定电流范围进行选择;额定电流的选择应根据测量回路中电流的最大值进行选择;准确度的选择应根据实际应用中对测量精度的要求进行选择;频率响应的选择应根据实际应用中电流信号的频率范围进行选择。
通过合理选择电流互感器的参数,可以提高测量系统的准确性和可靠性。
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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电流互感器的参数选择计算
本文所列计算方法为典型方法,为方便表述,本文数据均按下表所列参数为例进行计算。
」、电流互感器(以下简称 CT)额定二次极限电动势校核
(用于核算CT是否满足铭牌保证值)
1、计算二次极限电动势:
E si二K af l sn ( R ct+R bn) =15 X5XQ.45+1.2 ) =123.75V 参数说明:
(1)E s1:CT 额定二次极限电动势(稳态) ;
(2)K alf :准确限制值系数;
( 3) l sn :额定二次电流;
(4) R ct:二次绕组电阻,当有实测值时取实测值,无实测值时按下述方法
取典型内阻值:
5A 产品:1 〜1500A/5 A 产品0.5 Q
1500 〜4000A/5 A 产品 1.0 Q
1A产品:1〜1500A/1A产品 6 Q
1500 〜4000A/1 A 产品15 Q
当通过改变CT 二次绕组接线方式调大CT 变比时,需要重新测量CT 额定二次绕组电阻。
( 5) R bn : CT 额定二次负载,计算公式如下:
R bn=S bn/ I sn 2=30/25=1.2 Q;
——R bn :CT 额定二次负载;——S bn :额定二次负荷视在功率;
——I sn :额定二次电流。
当通过改变 CT 二次绕组接线方式调大 CT 变比时,需要按新的二次绕组参数,重新计算 CT 额定二次负载 2、校核额定二次极限电动势有实测拐点电动势时,要求额定二次极限电动势应小于实测拐点电
动势。
E si = 127.5V<E k (实测拐点电动势)=130V
结论: CT 满足其铭牌保证值要求。
二、计算最大短路电流下 CT 饱和裕度(用于核算在最大短路电流下CT 裕度是否满足要求)1、计算最大短路电流时的二次感应电动势:E s=l scmax/K n (R ct+R b)=10000/600 >5X0.45+O.38 )=69.16V
参数说明:
(1)K n :采用的变流比,当进行变比调整后,需用新变比进行重新校核;
(2)l scmax : 最大短路电流;
(3)R ct :二次绕组电阻;(同上)
当通过改变 CT 二次绕组接线方式调大 CT 变比时,应重新测量
CT 额定二次绕组电阻
(4)R b : CT实际二次负荷电阻(此处取实测值 0.38 Q),当有实测值时取实测值,无实测值时可用估算值计算,估算值的计算
方法如下:
公式: R b = R dl+ R zz
—— R dl :二次电缆阻抗;
-- R zz :二次装置阻抗。
二次电缆算例:
R di= (p l) /s = (1.75 X10-8x200 ) /2.5 X10-6=1.4 Q
-- p铜=1.75 X10-8Q m;
——l:电缆长度,以200m为例;
——s:电缆芯截面积,以2.5mm2为例;
二次装置算例:
R zz=S zz/ I zz 2=1/25=0.04 Q;
——R zz :保护装置的额定负载值;
——S zz :保护装置交流功耗,请查阅相关保护装置说明书中的
技术参数,该处以 1VA 为例计算;
――I zz :保护装置交流电流值,根据实际情况取1A或5A, 该处
以 5A 为例计算。
以电流回路串联 n=2 个装置为例,计算二次总负载:
R b= R di + n XR zz =1.4+2 >0.04=1.48 Q
2、计算最大短路电流时的暂态系数
K td= E k/E s=130/69.16V=1.88< 2.0 (要求的暂态系数)
——K td :二次暂态系数,要求达到 2.0以上;
——E k :实测拐点电动势。
若现场无实测拐点电动势数据,可先
用二次极限电动势代替进行校核。
——E s :二次感应电动势。
当通过改变 CT 二次绕组接线方式调大 CT 变比时,需重新测量
CT 拐点电动势,并重新进行校核。
结论: CT 的裕度小于 2 倍暂态系数要求, CT 裕度不满足要求。
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