最新电流互感器及二次系统教学提纲

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最新继电保护基础知识讲课教案

最新继电保护基础知识讲课教案
电流Ⅱ段:
(1)保护本线路全长及相邻下一线路首端部分,但不超过下 一条线路电流Ⅰ段的保护范围; (2)延时t动作,一般动作时限为0.5s。
电流Ⅲ段:
(1)保护本线路全长,下一级线路全长,甚至更远;
(2)延时动作,一般动作时限为:t1Ⅲ t2Ⅲ+t
2.1 距离保护基本原理
一、距离保护的基本概念
电流保护:反应短路电流增大而动作的保护。 经济、可靠;受运行方式影响,很难保证灵敏性。
继电保护基础知识
一、电流互感器、电压互感器
1、电流互感器
电流互感器的作用是测量一次侧线路的大电流,把一次侧线路 的大电流线性转换为二次侧的小电流,以供继电保护使用。
电流互感器二次侧额定电流有5A和 1A两种。
II12 n
1200A 1200 1A
电流互感器二次侧回路不允许开路。
电流互感器的极性和一、二次电流的正方向 电流互感器极性定义:电流互感器一次侧电流从正极性端流 入时,二次侧电流从正极性端流出;或电流互感器一次侧电 流从反极性端流入时,二次侧电流从反极性端流出。 一次、二次侧电流同相位。
距离保护的基本概念
距离保护是反应测量阻抗变化的阻抗保护。
ZmU Im mRmjX mZmejm
测量阻抗 Z m 是复数。 IJ l
U J
Zm

K
设线路单位长度阻抗为Z 1
K ZmZd Z1l
Zs
Zd
Z d 是保护安装处至短路故障处之间线路的阻抗。
三段式距离保护总结
距离Ⅰ段: (1)保护本线路全 长的80~85%; (2)瞬时动作,即 动作时限为0s。
IaⅢ c.1t K IrreeKrⅢ eK lKarsIet f.max
K

电流,互感器安装要求及二次,开路,故障的处理为什么电流互感器二次侧不能开路

电流,互感器安装要求及二次,开路,故障的处理为什么电流互感器二次侧不能开路

电流,互感器安装要求及二次,开路,故障的处理为什么电流互感器二次侧不能开路电流互感器安装要求及二次开路故障的处理 1.按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。

2.二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于2.5mm2,电压互感器回路导线截面不应小于1.5mm2.3.电流互感器出口第一端子排应选用专用电流端子,电流互感器不使用的二次绕组在接线板处应短路并接地。

4.盘、柜内二次回路导线不应有接头,控制电缆或导线中间亦不应有接头,如必须有接头时,应采用其所长的接线端子箱过渡连接。

5.电流互感器极性不能接反,相序、相别应符合设计及规程要求,对于差动保护用的互感器接线,在投入运行前必须测定两臂电流相量图以检验接线的正确性6.二次回路导线排列应整齐美观,导线与电气元件及端子排的连接螺丝必须无虚接松动现象,导线绑把卡点距离应符合规程要求。

7.二次回路对地绝缘应良好,电压回路和电流回路之间不应有混线现象。

8.电流及电压回路,均应在互感器二次侧出口处一点接地。

电压回路应有熔断器保护。

电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。

CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。

若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。

磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。

还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。

最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。

第2章 电流互感器二次回路

第2章 电流互感器二次回路
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电流互感器的二次负载
电流互感器的额定容量S2N ,是指在额定二次电流I2N 和在某一准 确度级的额定二次阻抗Z2N下,二次绕组的输出容量,即: S2N = I2N2 Z2N 由于二次额定电流I2N已标准化(5A或1A),上式中I2N仅为一常 数,所以二次侧额定容量S2N有时可以用二次负载阻抗Z2N代替,称 为二次额定阻抗,单位为欧姆(Ω)。通常,互感器制造厂提供电 流互感器的二次额定欧姆数,供使用者在设计计算时参考。 不同的二次负载阻抗,直接影响着电流互感器的误差和准确度级, 同一台电流互感器使用在不同的准确度级时,规定有相应的额定容 量。例如LMZ1—10—3000/5型电流互感器,0.5级对应的二次额定 负载Z2N为1.6Ω(40VA);1级时,Z2N为2.4Ω(60VA)。换言之, 当该电流互感器使用于向收费用电度表供电时,应控制二次负载阻 抗数不大于1.6Ω,否则会降低准确度级,使测量的电能数不准确, 这是互感器使用中要注意的。
一次绕组串联在电路中,并且匝数很少,因 此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路 的负荷电流.而与二次电流无关; 电流互感器二次绕组所接仪表或保护装置的 电流线圈,正常情况下近似于短路运行。 变流比
I N1 Ki IN2
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TA二次回路不允许开路 的原因
正常运行时,二次电流I2在铁芯中产生的二次磁势I2N2对一 次磁势起去磁作用,因此励磁磁势I0N1及合成磁通很小,使二 次绕组感应出的电势很小,一般不会超过几十伏。当二次回路 开路时,二次电流I2变为零,失去了去磁作用的一次磁势全部 用于激磁I1N1=I0N1,合成磁通突然增大很多倍,使铁芯的磁路 高度饱和,此时的磁通由原来的低幅正弦波变成高幅值的交流 平顶方波,而二次电势E2决定于磁通的变化率dΦ/dt,磁通过 零时变化率最大,将在开路的两端出现交流高幅值的尖顶脉冲 波电压,达几千伏甚至上万伏,危及人身安全;另外,由于磁 路的高度饱和,使磁感应强度骤增,铁芯中磁滞损耗和涡流损 耗急剧上升,会引起铁芯过热甚至烧毁电流互感器。所以,运 行中当需要检修、校验二次仪表时,必须先将电流互感器二次 绕组或回路感器

互感器及其二次回路PPT学习教案

互感器及其二次回路PPT学习教案

开电压互感器二次回路
第27页/共55页
反馈电压 及防范
具体 防范 措施
拉开隔离 开关,断 开一次回 路,也断 开了二次 第2回8页路/共。55页
第二节 电流互感器
二、电流 互感器 TA
(一)电流互感器的工作原理和 接线方案
1、工作原理 二次侧额定值一般为5A(或
1A、0.5A),相当于电流源。
变比:
第37页/共55页
电流倍数m m=I1/I1N
自动开关保护: 1.动作电流整定为二次最大负载电流的1.5-2.0倍; 2.应具有低电压保护。
当TV一次侧电压为90%UN,而加在TV二次侧 电压继电器线 圈的电压低于70%额定电压时,自动开关应瞬时动作于跳闸。 3.自动开关脱扣器的动作时间不应大于0.02秒
第17页/共55页
TV二次侧分支电压回路的保护:
第5页/共55页
五铁心柱
JSJW—三相三线圈五铁心柱油浸式电 压互感 器,接 线方式 为: YO/YO/ 型。辅助的次级 线圈结 成开口 三角形 ,用于 监视中 性点不 接地系 统的线 路绝缘 情况, 其每相 电压为 100/3 V, 正常运行 时,开 口处电 压为0 V; 当系统一 相接地 时,开 口处电 压大约 100V,同时 使继电 器动作 发出信 号。
第9页/共55页
三、 电压 互感器 的接线 方式
(1)单相电压互感器接线方式
一次侧不能接地, 二次侧一端接地
测线电压
(2)两个单相电压互感器构成的V-V接线方式一次绕组不接地 ,二次绕组V相 接地
测线电压
第10页/共55页
(3)三个单相三线圈电压互感器构成的星形接线方式
一、二次绕组中性点及开 口三角形绕组一端接地

互感器二次回路安装培训教材

互感器二次回路安装培训教材
指示和报警;调节功能用于根据需要对一次设备进行调节。
互感器与二次回路关系
互感器是二次回路中的重要组成部分,其输出的低电压或小 电流信号是二次回路中测量、保护和控制等功能的输入信号 。
二次回路的性能直接影响互感器的测量准确性和保护动作的 可靠性。因此,在安装和调试过程中,应确保二次回路的接 线正确、紧固可靠,并采取适当的抗干扰措施,以保证系统 的稳定运行。
04
验收合格
经过文件审核和现场核查后, 如符合要求,则互感器及二次
回路安装验收合格。
05
常见故障排查与处理技巧 培训
常见故障类型及原因分析
二次回路开路
由于接线端子松动、接触 不良或电缆断线等原因导 致二次回路开路,使得互 感器无法正常工作。
二次回路短路
由于绝缘损坏、误接线或 外部因素等原因导致二次 回路短路,可能引发设备 损坏或安全事故。
互感器二次回路安装培训教 材
目录
• 互感器二次回路基本概念与原理 • 安装前准备工作与注意事项 • 互感器二次回路安装步骤与方法
目录
• 调试、检测与验收流程介绍 • 常见故障排查与处理技巧培训 • 安全操作规程和事故应急处理方案
01
互感器二次回路基本概念 与原理
互感器作用及分类
作用
互感器是一种特殊的变压器,主 要用于将高电压或大电流按比例 变换为低电压或小电流,以便于 测量、保护和控制。
二次回路接地
由于接地不良、绝缘损坏 或误接线等原因导致二次 回路接地,可能对设备造 成损坏或影响测量精度。
排查方法分享和案例解析
观察法
替换法
通过观察互感器外观、接线端子、电 缆等部分,检查是否有明显的损坏、 变色、变形等现象。
对于疑似故障的部件,可以采用替换 法进行验证。将疑似故障部件更换为 正常部件后,观察设备是否恢复正常 工作。

最新电流互感器的二次回路精品课件

最新电流互感器的二次回路精品课件
的阻抗;
3)在保护对电流互感器的二次接线方式没有特殊要求时,可改变
其接线方式以调整接线系数。例如,将不完全星形接线改为完全 星形接线;将三角形接线改成为星形接线,这将使接线系数、调 整为1;
4)加大电流互感器的一次额定电流,这样在同样的短路电流情况
下,短路电流的倍数m将减小;
5)将同一互感器相同变比的两个二次绕组串联使用,这将使其串
第十一页,共60页。
二、电流(diànliú)互感器的基本 参数(8)
电流互感器二次回路的负载SL可以下式计算:
SL=Ie2(ΣK1ZL+K2Z1+Zjc)
其中(qízhōng),Ie--二次额定电流,A
ZL--二次设备阻抗,Ω
Zl--二次回路连接导线的阻抗,Ω
Zjc--二次回路连接点接触电阻,取决于连接
第十九页,共60页。
三、电流(diànliú)互感器的10% 误差(2)
电流互感器10%误差的校核方法:主要是计算出
在最大短路(duǎnlù)电流时二次回路的最大允许 阻抗,与该二次回路的实际阻抗进行比较,该实 际阻抗必须小于最大允许阻抗。
第二十页,共60页。
三、电流(diànliú)互感器的10% 误差(3)
负载阻抗可以按式Z=(ΣK1ZL+K2Z1+Zjc)计算得出,
但现场多为实际测量后计算得出。在现场测量时应选 择负载最大的支路。如例图,在AN间通入交流电流
(diànliú)I,测得两端电压为U,可以按式
Z=U/I
计算出(计算中可以只考虑负载阻抗的幅值)
例图13-1电流(diànliú)互感器测量二次负载接线图
定电流与二次额定电流确定后,其变比即确定。 电流互感器的额定变比等于一次额定电流比二次 额定电流。

二次接线复习提纲

二次接线复习提纲

第一章绪论二次系统的子系统包括:控制,信号,测量与检测,继电保护与自动装置,调节,操作电源,综合自动化系统电气图的分类:(用途和绘制方式)原理图,布置图,安装图,解释性图;(表达方式)系统图,电路图,功能图,逻辑图,端子图动合触点:在正常状态时即断路或失电状态下,其辅助触点和主触点是断开的(动断为合上的)第二章操作电源操作电源分为直流和交流直流操作电源分为独立式和非独立式在发电厂和变电站中,一般采用蓄电池组作为直流电源直流系统的接线方式分为有调压端和无调压端电池接线方式(多采用后者)无调压端接线分为单母线和单母线分段蓄电池容量受放电率,电解液密度,电解液温度等的影响端电压的改变是由于电池电动势的变化和极化作用等因素造成的,一般以放出80%的额定容量为宜阀控铅酸蓄电池的充电方式:初充电,浮充电,均衡充电充电模块数量与充电装置输出电流有关,充电装置最大输出电流应满足均衡充电和直流系统经常性负荷的供电要求发电厂和变电站的直流系统对地是绝缘的,正常应保持在0.5MΩ以上电压检查装置的作用是监视直流母线电压,当电压变化超出允许范围(正负10%)时自动发出信号,电压检查装置由一个过电压继电器,低电压继电器和光子牌等构成监控模块可实现的四遥为遥测,遥信,遥控,遥调站用交流电源一般由站用变压器供电(第28页,两台站用变均采用Yy0接线,而主变压器通常为Yd11接线,两台站用变二次侧电压相位不同不能并联工作,因此一般一台工作一台备用,并在其低压侧装设备用电源自动投入装置)交流不间断电源:向需要交流电源的负荷提供不间断的交流电源,组成部分由逆变器,浜路隔离变压器,静态开关,手动切换开关,控制及同步电路,直流输入电路,交流输入电路事故照明电源切换装置:正常时有站用交流电源供电;事故情况下,则切换为蓄电池直流电源供电第三章断路器及隔离开关的控制回路控制回路的主要控制对象是断路器和隔离开关断路器的控制方式分为:一对一和一对N选线控制;强电(110V,220V)和弱电(48V及以下);就地和远方控制隔离开关的控制方式分为:就地(110KV及以下)和远方(220KV及以上)控制断路器的操动机构是断路器本身附带的合、跳闸传动装置(包括维持合闸状态,同样也是有这三个机构构成)断路器的控制回路要求:1、在合、跳闸完成后自动解除脉冲信号,切断合、跳闸回路;2、电流脉冲需通过合闸接触器接通合闸线圈;3、具有防止多次合、跳闸的电气防跳措施;4、可手动也可由继电保护和自动装置自动合、跳闸;5、对二次回路有短路、过负载保护;、6对于分相操作的,有监视三相位置是否一致的措施;7、简单可靠断路器防跳措施有机械防跳和电气防跳(利用防跳继电器和利用跳闸线圈的辅助触点防跳)断路器的位置信号一般用信号灯表示,其有单灯制(用于音响监视的断路器控制信号电路)和双灯制(用于灯光监视,红灯表示合闸,绿灯为跳闸)断路器由继电保护动作跳闸时,应发出灯光和音响信号220KV及以上的断路器多采用分相操作机构就地/远方切换控制多用于110KV及以下的变电站综合自动化系统中,其有三个固定位置(两就地,一远方)和两个自动复归位置(分、和)隔离开关无灭弧能力,不用于开断负载电流,,因此控制电路必须受相应断路器的闭锁,保证断路器在合闸状态下,不能操作隔离开关为防止带接地合闸,回路必须受接地开关的闭锁,以保证接地开关在合闸状态下,不能操作隔离开关操作完成后应自动解除隔离开关的操动机构一般有气动、电动和电动液压操作隔离开关的闭锁装置(避免带负载拉、合)有机械、电气(采用电磁锁实现)和危机防误闭锁装置电气闭锁电路有单母、双母、双母带旁母、单母分段、3/2断路器接线、发电及变压器组第四章互感器及同步系统电流互感器二次侧的额定电流统一规定为5A或1A电流互感器的常用接线方式有一个的单项式、两个的不完全星形接线、三个的完全星形和三角形接线电流互感器的电流误差与其制造工艺、铁心结构和质量、一次电流倍数、二次负载大小有关减小电流互感器误差的措施:增加连接导线的有效截面;适当增加变比;将两个同型号、同变比的电流互感器串联使用;改变电流互感器的接线方式电流互感器的准确级(在规定的二次负载范围内,一次电流为额定值时的电流最大误差)分为0.2,0.5,1,3,5,10,其中前三个为测量级,后两个为保护级,如10P10的P表示保护,P后面的10表示一次电流与额定电流的倍数电流互感器二次侧防开路的措施:二次回路不允许装设熔断器,且一般不进行切换个;对已安装暂不使用的,二次绕组端子短接并接地;二次回路端子应使用试验端子;二次回路连接导线有足够的机械强度;二次负载阻抗不应大于允许值;保证极性连接正确电压互感器二次侧的额定相间电压为100V电压互感器的极性:当一、二次绕组中,同时由同级性端子通入电流时,在铁心中产生磁通的方向应相同电压互感器的接线方式是指一二次绕组的接线组别及二次绕组与负载的连接形式:单相,Vv,YNyn,YN.开口三角形,消谐式接线电压互感器的电压误差与制造工艺,铁心结构与质量,二次负载的大小(主要因素)电压互感器的准确级有四个,0.2,0.5,1,3电压互感器的准确度,随着输出功率的减少而提高,二次负载阻抗越大,负载功率越小,准确度越高电压互感器二次回路的要求:接线方式满足测量仪表、远动装置、继电保护和自动装置的要求;应具有且只能有一点可靠的保安接地;装设短路保护;防止向一次回来反馈电压每台电压互感器有两个二次绕组,一个为主二次绕组(采用YNyn接线),辅助二次绕组采用YN,开口三角形是接线电压互感器的二次回路星形侧的零相或者V相必须同开口三角形的零相或V相接地点分开电压互感器二次侧短路保护设备有熔断器和自动熔断器反馈电压的防范措施:断开一次侧隔离开关,切断二次回路准同步条件(理想):发电机电压与并列电系统电压相等,即电压差ΔU=0;频率差Δf=0;合闸瞬间相位差δ=0准同步条件(现实):ΔU≤±10%U N;Δf≤±(0.05,0.25Hz);δ≤δen同步并列的前提条件是同步点(断路器)两测电压相序相同同步小母线是一组公用小母线,而同步开关SS起到一个选择作用同步系统的闭锁措施:被并列设备之间应相互闭锁,每次只对一个进行同步操作;各同步装置之间应闭锁,只允许一套同步装置工作;进行手动调压(调速)时,应切除自动准同步装置的调压(调速)回路;自动准同步装置的同步装换开关,一般具有“工作、断开、试验”三个位置,试验位置时应切除出口回路第五章信号回路信号回路:反映设备的正常和非正常运行状况,并作为主控室与生产车间联络、传送信息的工具信号回路的类型:位置、事故、预告、指挥、联系信号延时保护量:发电机、变压器过负荷;变压器轻瓦斯动作;变压器油温过高;汽轮发电机转子回路一点接地瞬时保护量:电压互感器二次回路断线,交直流回路绝缘损坏;控制回路断线发出预告信号时,光子牌的两灯泡是并联的,灯泡两端电压为电源额定电压,灯泡发亮光检查时亮灯为串联的,发暗光,且其中一只损坏,光子牌不发光第六章二次系统设计及施工基本知识在一张图纸上之选两种宽度的图线,且粗线为细线的两倍,图线的宽度以2的倍数依次递增,间距不小于粗线宽度的两倍近后备:一主一后备,两者的电源应分别由专用直流熔断器供电双主一后备:每个主保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电,后备的可专用,也可适当地分配到前两组直流供电回路中双主双后备:每一主保护、后备保护由一组专用的直流熔断器供电发电机出口断路器和自动灭此装置的控制回路一般合用一组熔断器信号回路熔断器的配置:每个安装单元的信号回路一般用一组熔断器;公用的信号回路应装设单独的熔断器;厂用电源和母线设备信号回路一般分别装设公用的熔断器;闪光小母线M100(+)的分支线上,一般不装设熔断器;信号回路用的熔断器均应加以监视,一般用隔离开关的位置指示器进行监视,也可以用继电器或信号灯来监视断路器和闸回路熔断器的作用主要是防止合闸线圈因长时间带电而被烧毁控制开关应根据回路需要的触点数、回路的额定电压、额定电流和分断容量、操作回路及操作的频繁程度进行选择自动重合闸及其出口继电器额定电流应与其气动元件的动作电流配合,并保证灵敏系数不小于1.5“防跳”继电器的电流启动线圈的额定电流按断路器跳闸线圈额定电流的1/2来选择,动作电流整定为其额定电流的80%,以便保证直流母线电压降低到85%时,继电器仍能可靠动作,保证其灵敏系数不小于1.5控制电缆选用多芯电缆电缆的选择:对受强烈点磁场干扰的电缆应选具有屏蔽性能;敏感的低电平线路,应采取降低干扰电压的措施;对不耐光照的应采取防日照措施;对受油污污染腐蚀的采用耐油或其他措施强点控制电缆的额定电压不应低于500V,弱电控制电缆的额定电压不应低于250V弱电电缆芯属不易超过50芯控制电缆的选择:较长的7芯及以上,截面小于4mm2,应有备用电缆;较长的控制电缆应尽量减少电缆根数,避免电缆芯的多次转接;一根电缆不宜有两个安装单位的电缆芯;强电回路和弱电回路不应共用同一根电缆发电厂、变电站的二次接线设计,是以安装单位为单元进行的,划分安装单位的原则:主接线中能独立运行的一次设备均化为一个安装单位;二次系统的公用装置均各划为一个安装单位;全站(厂)公用的辅助装置各划分一个安装单位在安装接线图设计中,一个屏体可以安装多个安装单位的二次设备端子排表示示意图每隔的含义:表示瓶内设备的文字符号及设备的连接螺钉号;端子的序号和型号;安装单位的回路编号和屏外或屏顶引入设备的符号及螺钉号相对编号发:当甲乙两个设备需要互相连接时,在甲设备的连接柱上写上乙设备接线柱的标号,而在乙设备的连接柱上写上甲设备的连接柱标号屏内配线工作可以分为下线,排线,接线。

2024版电流互感器培训PPT学习课件共39张

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电流互感器生产制造过程剖
03

原材料选择与检验标准
原材料选择
优质硅钢片、电磁线、绝缘材料等,确保产品性 能稳定可靠。
检验标准
对原材料进行严格检验,包括外观、尺寸、性能 等方面,确保符合生产要求。
加工工艺流程介绍
下料
按照图纸要求,将硅钢片、电磁线等原材 料裁剪成所需尺寸。
组装
将绕制好的线圈、绝缘材料等组装在一起, 形成完整的电流互感器。
选型注意事项与建议
根据实际需求选择合适的类型
注意产品的精度和稳定性
根据测量、保护或计量等需求选择合适的电 流互感器类型。
选择具有高精度、高稳定性的产品,以保证 测量或保护的准确性。
考虑产品的安装和使用环境
了解产品的价格和售后服务
根据安装空间和使用环境选择合适的产品规 格和型号。
在选型时要综合考虑产品价格和售后服务等 因素。
未来电流互感器将实现更高精度的 电流测量,满足日益增长的电力需 求和对电力系统安全性的要求。
绿色环保
在环保理念日益深入人心的背景下, 未来电流互感器将更加注重环保设 计,减少对环境的影响。
THANKS
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保持互感器周围环境清洁干燥, 避免潮湿、高温等恶劣环境影 响
对于长期不使用的互感器,应 定期进行通电试验,以防铁芯 生锈或线圈受潮
电流互感器安装调试注意事
05

安装前准备工作要求
了解设备型号、规格及性能参数,确保选 型正确。
准备安装工具和材料,如螺丝刀、扳手、 绝缘垫等。
检查设备外观,确认无损坏、变形等现象。
能源储存与管理
电动汽车充电设施
在电动汽车充电设施中,电流互感器 用于监测和控制充电过程中的电流。

电流互感器教案

电流互感器教案

电流互感器教案内容:介绍互感器作用、原理、分类、等相关知识。

目的:对互感器有个初步的了解并能正确的进行选型、使用。

了解新产品课型:新课题。

所需课时:2课时教学重点:压变、流变的原理及区别教学内容:第一节概述互感器是电力系统中测量仪表、继电保护和自动装置等二次设备获取相关电气一次设备回路信息的传感器。

互感器将高电压、大电流按比例变成低电压(110、100/√3、50V)和小电流(5、1、0.5A),其一次侧接在一次系统,二次侧接二次系统。

通常,测量仪表与继电保护和自动装置工作状态不同,分别接在互感器不同的二次回路中。

(如:保护、测量、计量)一、互感器的作用是:(1)使高压装置与测量仪表和继电器在电气方面很好的隔离,保证工作人员的安全。

(2)使测量仪表和继电器标准化和小型化,并可采用小截面电缆进行远距离测量。

(3)当电路上发生短路时,保护测量仪表的电流线圈,使它不受大电流的损害。

(4)能使用简单而经济的标准化仪表和继电器,并使二次回路接线简单。

为了确保工作人员在接触测量仪表和继电器时的安全,互感器的每一个二次绕组必须有一可靠的接地。

以防绕组间绝缘损坏而使二次部分长期存在高电压。

互感器包括电流互感器和电压互感器两大类,主要是电磁式的。

电容式电压互感器,在超高压系统中被广泛应用。

非电磁式的新型互感器,如光电耦合式、电容耦合式及无线电电磁波耦合式电流互感器目前使用不多。

第二节 电磁式电流互感器一、电磁式电流互感器的工作原理电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流互感器,用TA 或CT 表示)。

它的工作原理与变压器相似,其原理接线如图所示。

其特点有:(1)一次绕组串联在被测电路中,匝数很少。

一次绕组中的电流完全取决于被测电路的电流,而与二次电流无关。

(2)二次绕组匝数多,且所串联的仪表或继电器的电流线圈阻抗很小,所以正常运行时,电流互感器接近于在短路状况下工作。

二、电流互感器的变比及误差(1)电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定变(流)比K i ,可表示为K i =I N1/I N2≈N 2/N 1≈I 1/I 2式中 N 1、N 2:一、二次绕组匝数(2)由于铁芯中产生磁通,铁芯的发热和交变励磁以及二次绕组和二次回路导线的发热,电流变换消耗能量,使一次电流I 1与-I′2在数值和相位上都有差异,即测量结果有误差。

电流互感器教案

电流互感器教案

电流互感器教案
教案标题:电流互感器教案
教学目标:
1. 了解电流互感器的基本原理和工作原理
2. 掌握电流互感器在电路中的应用
3. 能够进行电流互感器的实验操作和数据分析
教学重点:
1. 电流互感器的定义和原理
2. 电流互感器在电路中的应用
3. 电流互感器实验操作和数据分析
教学难点:
1. 理解电流互感器的工作原理
2. 进行电流互感器实验操作和数据分析
教学准备:
1. 电流互感器实验仪器和材料
2. 电流互感器的相关资料和案例分析
3. 课堂教学PPT和实验操作指导书
教学过程:
1. 导入:通过展示电流互感器的实物和简单的案例分析,引出电流互感器的基本概念和作用。

2. 理论讲解:介绍电流互感器的定义、原理和工作原理,重点讲解电流互感器在电路中的应用。

3. 实验操作:组织学生进行电流互感器的实验操作,包括连接电路、调节参数和采集数据等步骤。

4. 数据分析:引导学生对实验数据进行分析和总结,探讨电流互感器在电路中的作用和影响因素。

5. 拓展应用:结合实际案例,引导学生思考电流互感器在工程领域的应用和发展趋势。

6. 总结回顾:对本节课的重点内容进行总结回顾,强化学生对电流互感器的理解和应用能力。

教学评价:
1. 实验报告:要求学生完成电流互感器实验报告,包括实验步骤、数据分析和结论等内容。

2. 学习表现:通过课堂讨论和实验操作的表现,评价学生对电流互感器理论和应用的掌握程度。

教学反思:
根据学生的学习情况和反馈意见,及时调整教学内容和方法,不断优化教学过程,提高教学效果。

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保护、测量装置极性接反出现的现象
⑴ 母线保护出现差流,保护装置报TA 断线或者误动作;
⑵ 变压器差动保护误动或拒动; ⑶ 方向保护误动或拒动; ⑷ 计量、测量仪表出现反向或者指示
误差。
电流互感器的二次接线形式
(1)一个电流互感器的单相式接线 (2)两个电流互感器的不完全星形接线 (3)三个电流互感器的完全星形接线 (4)三个电流互感器的三角形接线 (5)两个电流互感器的差式接线 (6)零序电流滤序器接线 (7)两个电流互感器的和式接线
变压器差动保护原理接线图
两个电流互感器的差式接线
两个电流互感器的差式接线特点
这种接线俗称两相电流差接线,可以 测量对称的负荷电流和反映相间故障, 主要应用在小电流接地系统的高压电 动机保护回路。
零序电映零序电 流,广泛应用于大电流接地系统,构 成零序保护。
机械强度。
电流互感器与保护
一次设备保护的保护范围是由其使用的电 流互感器的位置决定的,例如母差保护的 保护范围是母差用电流互感器之间的所有 一次设备,主变差动保护的范围为主变差 动用电流互感器范围内所有一次设备,线 路保护的范围是所用电流互感器的外侧。 因此运行人员一定要清楚保护所使用的电 流互感器的位置,以便在事故处理时正确 判断。
三个电流互感器的完全星形接线
三个电流互感器的完全星形接线特点
这种接线可以测量三相电流、有功功 率、无功功率、电能等 ,可以反映单 相接地故障、相间短路及三相短路等 各种故障。变压器、电容器、大电流 接地系统线路等设备配置的电流互感 器均采用此接线方式。
三个电流互感器的三角形接线
三个电流互感器的三角形接线特点
防止电流互感器二次开路的措施
(1) 电流互感器二次回路不允许装设熔断器等短路保 护设备。
(2) 电流互感器二次回路一般不进行切换。当必须切 换时,应有可靠的防止开路措施。
(3) 继电保护与测量仪表一般不合用电流互感器。 (4) 对已安装好而不使用的电流互感器必须将其二次
绕组的端子短接并接地。 (5) 电流互感器二次回路的端子应采用试验端子。 (6) 应保证电流互感器二次回路的连接导线有足够的
当零序保护和其他保护共用电流互感 器时,可在其他保护的后侧将其接成 零序滤序器。
电流互感器的和式接线
电流互感器的和式接线特点
这种接线主要用于3/2接线的测量、保 护回路,电磁式的变压器差动保护、母 线差动保护、线路横差保护等回路。
电流互感器二次回路的接地保护
电流互感器一、二次绕组间绝缘损坏, 高电压将侵入二次回路,危及人身和设 备安全,因此,电流互感器二次必须可 靠接地且只允许一点接地。
所有和电流接线的电流互感器只允许有 一个接地点。
电流互感器二次不允许开路
电流互感器正常运行时,二次负载阻抗很 小,近于短路状态,一旦二次回路开路,二 次电流等于零,其去磁作用消失,励磁电流 骤增为一次电流,在二次线圈产生很高的 电势,其峰值可达几千伏,威胁人身安全, 或造成仪表,保护装置、互感器二次绝缘 损坏。另一方面原绕组磁化力使铁芯磁通 密度过度增大,可能造成铁芯强烈过热而 损坏。
这种接线很少应用于测量回路,主要应用于 保护回路。
采用Y,d11接线的变压器星形侧电流滞后三 角形侧线电流30°,在差动保护的电流回路中, 将星形侧的电流互感器接成三角形,三角形侧 的电流互感器接成星形,以消除相位差。目前, 主变微机差动保护本身可以实现因主变组别造 成的相位角差的校正,主变星形侧和三角形侧 电流互感器均采用完全星形接线。
(1)电流互感器的接线方式,应能满足测量 仪表、远动装置、继电保护和自动装置检测回 路的具体要求。
(2)电流互感器二次回路应有一个可靠的接 地点,但不允许有多个接地点,否则会使继电 保护不正确动作或仪表测量不准确。
(3)应有防止二次回路开路的措施。 (4)为保证电流互感器能在要求的准确级下
运行,其二次负载不应大于运行负载。
电流互感器的极性
表示单相电流互感器的一次与二次的绕组引出 端子的相位关系叫作极性。电流互感器的一次 线圈端子标志L1、L2,在二次侧线圈的接线端 子标志K1、K2。当一次电流由L1流向L2时, 二次侧电流由K2流出经外部回路流向K1为加 极性接线。当一次电流由L1流向L2时,二次侧 电流由K1流出经外部回路流向K2为减极性接 线。测量、继电保护装置一般采用减极性接线 (同极性端子)。
一个电流互感器的单相式接线
一个电流互感器的单相式接线特点
只用一个电流互感器,用于测量三相 对称负载的一相电流、变压器中性点 和电缆线路的零序电流。
两个电流互感器的不完全星形接线
两个电流互感器的不完全星形接线特点
这种接线可以反映相间短路故障,主要应用 在小电流接地系统。
目前,35kV及10kV架空线路在不考虑“小 电流接地选线”功能(以后简称“选线”) 的情况下多采用此接线方式,以节省一只电 流互感器;否则,必须配置三只电流互感器, 以获得零序电流实现“选线”功能。电缆出 线时,配置了专用的零序电流互感器实现 “选线”功能,也按此方式配置。
( 5)应保证电流互感器极性的正确连接。
电流互感器的工作原理
电流互感器相当于一个阻抗很小的变压器。其 一次绕组与一次主电路串联,二次负荷(仪表、 遥测或保护装置等)以串联形式接在电流互感 器的二次绕组回路。
电流互感器的变比一般为5A,在部分变电站 中,如果高压配电装置远离控制室,为了增加 电流互感器的二次允许负荷,减小连接电缆的 导线截面及提高精确等级,多选用二次额定电 流为1A的电流互感器。相应的,微机保护装 置也应选用交流电流输入为1A的产品。
电流互感器及二次系统
电流互感器的作用
电流互感器的作用是将一次设备的大 电流转换成二次设备使用的小电流, 提供各种仪表、继电保护装置用的电 流,并将二次系统与高压系统隔离, 它不仅保证了人身和设备的安全,也 使仪表和继电器等二次设备的制造简 单化,标准化,提高了经济效益。
电流互感器二次回路的基本要求
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