电流互感器伏安特性试验及数据分析
电流互感器伏安特性试验及数据分析
电流互感器伏安特性试验及数据分析(总3页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除电流互感器伏安特性试验及数据分析一、CT伏安特性试验概述CT伏安特性:是指在电流互感器一次侧开路的情况下,电流互感器二次侧励磁电流与电流互感器二次侧所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,即该曲线在初始阶段表现为线性,当铁芯磁化饱和拐点出现时,该曲线表现为非线性。
试验的主要目的:一是检查新投产互感器的铁芯质量,留下CT原始实验数据;二是运行CT停运检验维护时(通常配合机组大修时进行)通过鉴别磁化曲线的饱和程度即拐点位置,以判断运行一定时期后互感器的绕组有无匝间短路等缺陷,以便及时发现设备缺陷,确保设备安全运行。
三是对差动保护CT 精度有要求的进行10%误差曲线校核。
二、原理接线(1)通常情况下电流互感器的电流加到额定值时,电压已达400V以上,用传统试验设备试验时,调压器无法将220V电源升到试验电压,必须使用一个升压变(其高压侧输出电流需大于电流互感器二次侧额定电流)升压,一个PT或万用表读取电压。
由于万用表可测最高交流电压为5000V,故可用它直接读取电压而无需另接PT。
(2)利用CT伏特性测试仪试验时,CT伏安特性测试仪一般电压可升至2500V,且具备数字电压、电流显示功能,部分测试仪具备数据处理功能,可直接打印出CT特性曲线。
三试验过程及注意事项(1)试验前,应将电流互感器二次绕组引线和CT接地线均应拆除,做好防止接地的可靠安全措施,即保证试验时CT各相别可靠独立于应用设备,否则可能造成设备的损坏。
(2)试验时,一次侧可靠开路,从CT二次侧施加电压,参考CT额定电流预先选取几个电流点,一般取10个电流点,即每10%额定电流为一个电流点,逐点读取记录或储存相应电压值、电流值,每个点必须从零开始升压升流,以消除互感器内的剩磁,保证测量数据的准确性。
电流互感器特性实验
实验一电流互感器特性实验一.实验目的1.熟悉电流互感器的结构和工作原理。
2.掌握电流互感器的使用方法。
二.实验原理及说明1.结构和工作原理电流互感器的结构和基本原理如图1-1所示,它由铁芯、一次线圈、二次线圈、接线端子及绝缘支持物组成,它的铁芯是由硅钢片叠制而成的。
电流互感器的一次线圈与电力系统的线路相串联,能流过较大的被测电流I1,它在铁芯内产生交变磁通,使二次线圈感应出相应的二次电流(通常互感器的二次线圈为5A或1A)。
若忽略励磁损耗,一次线圈与二次线圈有相等的安匝数:I1W1=I2W2。
图1-1 电流互感器的结构和基本原理图其中,W1为一次线圈的匝数,W2为二次线圈的匝数。
电流互感器的电流比K=I1/I2=W2/W1。
电流互感器的一次线圈直接与电力系统的高压线路相连接,因此电流互感器的一次线圈对地必须采用与线路的高压相应的绝缘支持物,以保证二次回路的设备和人身安全。
二次线圈与仪表、继电保护装置的电流线圈串联成二次回路。
2.电流互感器的极性在直流电路中,电源的两个端子有正、负之分,而在交流电路中,电流的方向随时都在改变,因此,很难确定哪是正极,哪是负极。
但是,我们可以假定在某一瞬间,线圈的两个头必定有一个是电流流入,另一个头流出,二次线圈按感应出来的电流也同样有流出和流入的方向,所谓电流互感器的极性,就是指他的一次线圈和二次线圈间的方向的关系。
按照规定,电流互感器的首端标为P1,末端标为P2,二次线圈的首端标为S1,末端标为S2。
在接线图中,P1和S1称为同极性端,P2和S2称为同极性端。
假定一次电流I1从首端P1流入,从末端P2流出时,感应出的二次电流是从首端S1流出,从尾端S2流入;或者当电流互感器一、二次线圈同事在同性极性端子流入时,它们在铁芯中产生的磁通方向是一致的,这样,电流互感器的极性标志称为减极性。
(见图1-2)反之,将S1和S2的标志调换一下就称为加极性。
我们使用的电流互感器,除特殊情况外,均采用减极性标志。
电流互感器伏安特性、变比、极性实验记录
100000
100000
耐压前
绝缘电阻
R15"
200
200
200
200
200
200
R60"
100000 100000
100000
100000
100000
100000
耐压后
R15"
200
200
200
200
200
200
耐压实验
互感器经工频耐压26KV,一分钟无击穿闪络.
A
相
B
相
极性测试
测量极性
同相
同相
保护极性
同相
同相
A
相
B
相
变比测试
测量
101.3:5
101.3:5
保护
101.2:5
101.3:5
出.93 3.1 5 0.51 0.91 3.04 5 伏安特性 2S1,2S2 电压(V) 81.6 87.7 97.5 102.6 83.3 90 101.9 108
江苏靖江
短时电流
A相
出厂 编号
B相
C相
70100433 70100430 70100375
工厂号 A相
出厂日期 B相 C相
2007.1 2007.1 2007.1
A-D
B-D
C-D
单位(MΩ)
R60"
100000 100000
100000
100000
100000
100000
耐压前
绝缘电阻
R15"
200
电流互感器伏安特性、变比、极性实验记录
中国十五冶二公司(电)表
(完整版)电流互感器伏安特性试验
电流互感器伏安特性试验阿德一试验目的CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。
试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。
二试验方法试验接线如图所示:SVERKER650二次接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个PT读取电压。
(如果有FLUKE87型万用表,由于其可测最高交流电压为4000V,可用它直接读取电压而无需另接PT。
)试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。
试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。
通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。
当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。
试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。
三注意事项1.电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。
2.测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。
若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。
当有匝间短路时,其曲线开始部分电流较正常的略低,如图中曲线2、3所示(指保护CT有匝间短路,曲线2为短路1匝,曲线3为短路2匝),因此,在进行测试时,在开始部分应多测几点。
3.电流表宜采用内接法。
4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到0,然后逐点升压。
四典型U-I特性曲线相关主题:1. 用交流注流法测量电流互感器极性2. 慎用自耦变直接给电柜内回路加电流(电压)量3.电流互感器铁芯剩磁的影响与如何使退磁慎用自耦变直接给电柜内回路加电流(电压)量阿德在现场进行装置试验时,可能由于试验设备欠缺、条件有限,需要用自耦变进行各种试验,此时一定切记将所加量的回路中的接地线断开或在自耦变后串接隔离变压器;否则,可能造成交流220V短路,损坏试验设备。
电流互感器伏安特性、变比、极性实验记录
电流(A) 3S1,3S2
电压(V)
结论 调试人员
审 批
日期
电流互感器伏安特性、变比、极性实验记录
中国十五冶二公司(电)表
工程名称 贵冶2007年修电解高配改造 安装地址 母联
用途
馈
电
施工图号
产品型号 LZZBJ9-10A1
额定电压 12KV
额定频率 50HZ
准确级 0.5级
电流比 1000:5 设备种类
100
200
200
300
300
200
R60" 100000 100000 100000 100000 100000 100000
耐压后
R15"
200
200
300
200
200
300
耐压实验
互感器经工频耐压27KV,一分钟无击穿闪络.
A
相
B
相
C
相
极性测试
测量极性
同相
同相
同相
保护极性
同相
同相
同相
A
相
B
相
C
A相
出厂 编号
B相
C相
710187 710186 710184
工厂号 A相
出厂日期 B相 C相
2007.1 2007.1
A-D
B-D
C-D
单位(MΩ)
R60"
100000
绝缘电阻
R15"
200
100000 100000 100000 100000 100000
耐压前
200
150
230
200
250
R60" 100000 100000 R15"
电流互感器伏安特性及试验
电流互感器伏安特性及试验伏安特性中的“伏”就是电压,“安”就是电流,从字面解释,伏安特性就是电流互感器二次绕组的电压与电流之间的关系。
如果从小到大调整电压,将所加电压对应的每一个电流画在一个座标系中(电压为纵坐标,电流为横坐标),所组成的曲线就称为伏安特性曲线。
由于电流互感器铁心具有逐渐饱和的特性,在短路电流下,电流互感器的铁心趋于饱和,励磁电流急剧上升,励磁电流在一次电流中所占的比例大为增加,使比差逐渐移向负值并迅速增大。
由于继电器的动作电流一般比额定电流大好几倍,所以作为继电保护用的电流互感器应该保证在比额定电流大好几倍的短路电流下能够使继电器可靠动作。
FA-102 CT伏安特性测试仪可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、CT极性试验、CT 变比极性试验。
仪器能自动计算CT的任意点误差曲线,CT变比比差等结果参数。
电流互感器伏安特性试验一、试验目的CT 伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。
试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。
二、试验方法试验接线如图所示:接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达 400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个 PT 读取电压。
试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。
试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。
通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。
当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。
试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。
三、注意事项1.电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。
电流互感器伏安特性试验与误差曲线详解-伏安特性测试仪
电流互感器伏安特性试验与误差曲线详解王兰芳武汉市华英电力科技有限公司1 概述在电力系统中针对于保护用电流互感器最常见的试验项目是伏安特性试验,在很多地方电力部门还要求对保护用电流互感器绘制误差曲线,并将误差曲线数据上报至相关的管理部门。
伏安特性试验对应于国家标准和IEC标准的准确称呼是励磁特性试验,执行励磁特性试验的目的是获取电流互感器励磁特性曲线,并根据励磁特性曲线计算电流互感器的相关参数以判断电流互感器是否能达到要求。
误差曲线是根据励磁特性曲线和电流互感器二次线圈电阻计算而来的曲线,误差曲线建立了电流互感器最大允许误差和所连接二次负荷的关系,只要确保电流互感器所在系统的短路电流和所接二次负荷落在误差曲线的允许区间内,保护用电流互感器就能正常工作,否则电流互感器则可能发生磁饱和而失效2 励磁特性试验2.1 励磁曲线的定义图1 HYVA-405测量的电流互感器励磁特性曲线在不同的标准中,电流互感器励磁曲线的绘制要求也不同,在IEC60044-1/GB1208中励磁曲线的Y轴是电流互感器二次端电压有效值,X轴是电流互感器二次端电流有效值;在IEC60044-6/GB16847电流互感器励磁特性试验的Y轴是电流互感器二次电动势有效值,X轴是电流互感器的二次电流的峰值;在IEEE C57.13中电流互感器励磁特性试验的Y轴是电流互感器二次电动势有效值,X轴是电流互感器二次电流有效值取对数后的值。
因此针对不同标准的电流互感器,其励磁特性曲线的绘制方法也不同,由于我国的标准遵从与IEC 体系,因此针对我国的保护用电流互感器励磁特性曲线主要有IEC60044-1/GB1208和IEC60044-6.GB16847两种。
在完成励磁特性曲线后通常要计算励磁特性曲线的拐点电压,拐点电压反映的是电流互感器进入磁饱和区域的阈值,拐点电压以后电流互感器进入深度磁饱和状态,如果电流互感器运行时其二次端电压达到或超过拐点电压,则互感器进入磁饱和状态而失效。
伏安特性实验报告
伏安特性实验报告引言伏安特性是电阻器、电容器和电感器三种被动元件的重要特性之一,通过伏安特性实验可以了解元件在不同电流和电压下的响应。
本实验旨在通过测量电阻器、电容器和电感器的伏安特性曲线,通过数据分析提取元件的相关参数,并验证实验结果与理论结果的符合性。
实验装置本实验中所使用的实验装置如下:- 直流电源:用于提供稳定的直流电压供电;- 可调直流电源:用于提供不同电流供电; - 电流表:用于测量电流的大小; - 电压表:用于测量元件两端的电压; - 节点线:用于连接电路中的各个元件。
实验步骤1.首先,将直流电源接入实验电路,并调节电压值为初始值;2.将电流表和电压表分别连接到电路中待测元件的两端;3.逐步调节可调直流电源的电流输出值,记录相应的电压和电流数值;4.将记录的电压和电流数值整理成数据表格;5.根据实验数据,绘制伏安特性曲线图;6.根据伏安特性曲线图,计算并比较元件的电阻、电容和电感等参数。
实验数据下表为本实验测量得到的电压和电流数值数据:电流(A)电压(V)0.1 0.50.2 1.00.3 2.00.4 2.50.5 3.0数据分析通过实验数据得到的伏安特性曲线如下图所示:伏安特性曲线伏安特性曲线从曲线图中可以看出,电阻器的伏安特性曲线为一条直线,表明电阻值恒定;电容器的伏安特性曲线为一条指数函数曲线,表明电容器在电流变化过程中的响应比较迟滞;电感器的伏安特性曲线为一条指数函数曲线,表明电感器在电流变化过程中的响应比较迅速。
根据伏安特性曲线的斜率,可以计算出电阻器的电阻值为5Ω;根据曲线在0电流时的截距,可以计算出电容器和电感器的初始电压值。
结论通过本次实验,我们成功地测量并绘制了电阻器、电容器和电感器的伏安特性曲线,并通过数据分析得到了元件的相关参数。
实验结果与理论结果基本符合,验证了伏安特性理论的准确性和实验方法的可靠性。
参考文献[1] 张宇. 电子实验(第3版). 北京:高等教育出版社,2008.。
电流互感器伏安特性试验
电流互感器伏安特性试验阿德一试验目的CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。
二试验方法试验接线如图所示:SVERKER650二次接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须电流互感器二次侧额定电流)升压和一个PT读取电压。
(如果有FLUKE87型万用表,由于其可测最高交流电压为4000V,可用它直接读试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。
试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。
当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止三注意事项1.电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。
2.测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。
若有显著降低,应检查二次绕组是否存在较正常的略低,如图中曲线2、3所示(指保护CT有匝间短路,曲线2为短路1匝,曲线3为短路2匝),因此,在进行测试时,在开3.电流表宜采用内接法。
4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到0,然后逐点升压。
四典型U-I特性曲线相关主题:1. 用交流注流法测量电流互感器极性2. 慎用自耦变直接给电柜内回路加电流(电压)量3.电流互感器铁芯剩磁的影响与如何使退磁慎用自耦变直接给电柜内回路加电流(电压)量阿德在现场进行装置试验时,可能由于试验设备欠缺、条件有限,需要用自耦变进行各种试验,此时一定切记将所加量离变压器;否则,可能造成交流220V短路,损坏试验设备。
原因解释可能碰到的错误接线方式:坛子岭变电站2B(1B)主变压器高压侧方向过流回路无电流2004年2月19日☐☐ 现象在坛子岭变电站2#主变压器(2B )35kv 高压侧后备保护(SEL351A )装置上,显示高压侧一次电流为0,但现场该变压器高压侧实际有20A 负荷。
电流互感器伏安特性和 10%误差曲线 的原理和分析方法
电流互感器伏安特性和10%误差曲线的原理和分析方法一、电流互感器的工作原理电流互感器(CT)是变换电流的电气设备,它的主要功能是向二次系统提供电流信号以反映一次系统的工作情况。
目前,电力系统应用比较广泛的是带铁芯的无气隙式电流互感器,其基本结构与变压器相同并按照变压器工作原理工作。
(如下图)K1K2图1图2 CT一次侧绕组串接于电网,二次侧绕组与测量仪表或继电器的电流线圈相串联。
图中L1、L2和K1、K2表示电流互感器一次、二次绕组。
此为一般CT 的简单原理图。
CT的额定变比K=I1/I2=N2/N1,为原方与付方的匝数比。
对于理想CT:I1×N1=I2×N2,I1:I2=N2:N1当原方I1为1个电流时,付方产生I2=(I1×N1/N2)个电流。
但在理论计算中常将付方电流I2进行归一化,即将I2归一化为归算电流I2’:I2’=I2×K=I2×N2/N1这样当原方电流I1为1个电流时,付方I2’也为1个电流,这样可以将CT简化为图2所示的T型网路等效电路用于计算。
下面为了描述方便归算电流I2’用符号I2来表示。
二、电流互感器的磁饱和特性带铁芯的电流互感器的结构形式是原方绕组和副方绕组通过一个共同的铁芯进行互感耦合。
正常工作时铁芯的磁通密度B很低,激磁电流Ij很小,故I2=I1-Ij≈I1,I2与I1的误差极小。
当发生短路时原方短路电流将变得很大,使磁通密度B大大增加,Ij也相应增加。
在磁通密度B不很大时,Ij基本与B成线性增长,但B增加到一定程度后将出现饱和现象,磁通增加将变得困难,这时增加Ij并不能使磁通成线性增加,而是增加Ij时B增加越来越少。
磁通密度B与激磁电流Ij的关系曲线如图3,当B增加到一定程度后将出现饱和,这时Ij将急剧增大,于是I2=I1-Ij就会出现较大误差。
这就是铁心饱和导致互感器出现大的传导误差的原理。
图3大的激磁电流Ij将会产生很大的功率Ij×U1,这个功率会使CT产生高的热量,达到一定程度还可能烧毁电流互感器;磁场由小变大产生的磁场交变引起大的磁力,从而导致铁心和硅钢片震动,所以我们经常能听到CT发出嗡嗡的声音。
电流互感器原理和特性试验
电流互感器原理及特性试验一.电流互感器基本原理为保证电力系统的安全和经济运行,需要对电力系统及其中各电力设备的相关参数进行测量,以便对其进行必要的计量、监控和保护。
通常的测量和保护装置不能直接接到高电压大电流的电力回路上, 需将这些高电平的电力参数按比例变换成低电平的参数或信号,以供给测量仪器、仪表、继电保护和其他类似电器使用。
进行这种变换的变压器,通常称为互感器或仪用变压器。
互感器作为一种特殊的变压器,其特性与一般变压器有类似之处,但也有其特定的性能要求。
电流互感器(current transformer)简称CT,是将一次回路的大电流成正比的变换为二次小电流以供给测量仪器仪表继电保护及其他类似电器。
Z b,, 铁则(如10KV6~8个。
比,准的一次电流和二次电流。
电流互感器按其用途和性能特点可分为两大类:一类是测量用电流互感器,主要在电力系统正常运行时将相应电路的电流变换供给测量仪表积分仪表和其他类似电器,用于状态监视记录和电能计量等用途。
另一类是保护用互感器,主要在电力系统非正常运行和故障状态下,将相应电路的电流变换供给继电保护装置和其他类似电器,以便启动有关设备清除故障,也可实现故障监视和录波。
测量用和保护用两类电流互感器的工作范围和性能差别很大一般不能共用。
但可组装在一组电流互感器内,由不同的铁心和二次绕组分别实现测量和保护功能。
二 .电流互感器技术参数及意义实际一次电流Ip 实际一次电流方均根值(有效值);额定一次电流Ipn 作为电流互感器性能基准的一次电流值,是长期连续正常运行一次电流值;国标 GB1208-1997规定标准值(以下简称标准值):1012.5 15 20 25 30 40 50 60 75A以及它们十进制倍数或小数,一般 10-500kV电流互感器额定一次电流50-2500A, 用于100-600MW大型发电机10-20kV 出线侧的电流互感器一次电流可达到6000-25000A。
电流互感器伏安特性和 10%误差曲线 的原理和分析方法
电流互感器伏安特性和10%误差曲线的原理和分析方法一、电流互感器的工作原理电流互感器(CT)是变换电流的电气设备,它的主要功能是向二次系统提供电流信号以反映一次系统的工作情况。
目前,电力系统应用比较广泛的是带铁芯的无气隙式电流互感器,其基本结构与变压器相同并按照变压器工作原理工作。
(如下图)K1K2图1图2 CT一次侧绕组串接于电网,二次侧绕组与测量仪表或继电器的电流线圈相串联。
图中L1、L2和K1、K2表示电流互感器一次、二次绕组。
此为一般CT 的简单原理图。
CT的额定变比K=I1/I2=N2/N1,为原方与付方的匝数比。
对于理想CT:I1×N1=I2×N2,I1:I2=N2:N1当原方I1为1个电流时,付方产生I2=(I1×N1/N2)个电流。
但在理论计算中常将付方电流I2进行归一化,即将I2归一化为归算电流I2’:I2’=I2×K=I2×N2/N1这样当原方电流I1为1个电流时,付方I2’也为1个电流,这样可以将CT简化为图2所示的T型网路等效电路用于计算。
下面为了描述方便归算电流I2’用符号I2来表示。
二、电流互感器的磁饱和特性带铁芯的电流互感器的结构形式是原方绕组和副方绕组通过一个共同的铁芯进行互感耦合。
正常工作时铁芯的磁通密度B很低,激磁电流Ij很小,故I2=I1-Ij≈I1,I2与I1的误差极小。
当发生短路时原方短路电流将变得很大,使磁通密度B大大增加,Ij也相应增加。
在磁通密度B不很大时,Ij基本与B成线性增长,但B增加到一定程度后将出现饱和现象,磁通增加将变得困难,这时增加Ij并不能使磁通成线性增加,而是增加Ij时B增加越来越少。
磁通密度B与激磁电流Ij的关系曲线如图3,当B增加到一定程度后将出现饱和,这时Ij将急剧增大,于是I2=I1-Ij就会出现较大误差。
这就是铁心饱和导致互感器出现大的传导误差的原理。
图3大的激磁电流Ij将会产生很大的功率Ij×U1,这个功率会使CT产生高的热量,达到一定程度还可能烧毁电流互感器;磁场由小变大产生的磁场交变引起大的磁力,从而导致铁心和硅钢片震动,所以我们经常能听到CT发出嗡嗡的声音。
有限责任公司晋家庄变■1动力变电流互感器伏安特性及10%…
摘要****有限责任公司晋家庄变#1动力变电流互感器伏安特性及10%误差曲线测试试验于2012年12月进行。
现场测试时,将电流互感器一次绕组开路,将二次绕组与二次负载断开,在二次绕组侧通入I2,测试U2,形成一组U2- I2对应数据,由此组数据得到伏安特性曲线,然后实测电流互感器二次负载。
****有限责任公司晋家庄变#1动力变电流互感器伏安特性及10%误差曲线测试试验于2014年7月3日顺利完成,试验数据清晰完整。
经过校核计算,对于三相短路和单相短路情况下,所测试电流互感器的误差分别按额定二次极限电动势验算和按10%误差曲线校核,验证电流互感器的误差是否满足要求。
目录1.概述-------------------------------------------------------------------------- 1 2.编制依据-------------------------------------------------------------------- 1 3.测试使用仪器-------------------------------------------------------------- 1 4.#1动力变电流互感器测试---------------------------------------------- 1 5 结论 ------------------------------------------------------------------------- 201.概述按照有关部门的要求,我们于2014年7月3日对****有限责任公司晋家庄变#1动力变电流互感器的伏安特性和二次回路负载进行实测,以确认所测试的电流互感器按额定二次极限电动势验算和按10%误差曲线验算是否满足要求,确保继电保护装置正确动作。
2.编制依据本报告依据《DL/T 995—2006继电保护和电网安全自动装置检验规程》、《DL/T 866—2004电流互感器和电压互感器选择及计算导则》、《GB50150-2006电气设备安装工程电气设备交接试验标准》要求编制。
(完整版)电流互感器伏安特性试验
电流互感器伏安特性试验阿德一试验目的CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。
试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。
二试验方法试验接线如图所示:SVERKER650二次接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个PT读取电压。
(如果有FLUKE87型万用表,由于其可测最高交流电压为4000V,可用它直接读取电压而无需另接PT。
)试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。
试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。
通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。
当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。
试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。
三注意事项1.电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。
2.测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。
若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。
当有匝间短路时,其曲线开始部分电流较正常的略低,如图中曲线2、3所示(指保护CT有匝间短路,曲线2为短路1匝,曲线3为短路2匝),因此,在进行测试时,在开始部分应多测几点。
3.电流表宜采用内接法。
4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到0,然后逐点升压。
四典型U-I特性曲线相关主题:1. 用交流注流法测量电流互感器极性2. 慎用自耦变直接给电柜内回路加电流(电压)量3.电流互感器铁芯剩磁的影响与如何使退磁慎用自耦变直接给电柜内回路加电流(电压)量阿德在现场进行装置试验时,可能由于试验设备欠缺、条件有限,需要用自耦变进行各种试验,此时一定切记将所加量的回路中的接地线断开或在自耦变后串接隔离变压器;否则,可能造成交流220V短路,损坏试验设备。
电流互感器二次特性分析及校核方法
附件3电流互感器二次特性分析及校核方法2012年12月,省调发现安阳地区晋家庄动力变电流互感器设计选型存在隐患,电流互感器设计参数中准确限值系数远小于晋家庄母线短路电流倍数,电流互感器传变特性可能难以保证保护装置的正确动作。
各供电公司、电厂、大用户开展了辖区内电流互感器隐患排查工作,排查出186台220千伏电流互感器设计准确限值系数小于短路电流倍数要求,其中各用户站74台,电厂7台,省公司105台。
短路电流超过电流互感器一次额定电流100倍的有35台,均为电解铝企业所属变电站的动力变与整流变电流互感器。
2012年12月13日和25日省调组织电科院、安阳公司、商丘公司对问题最严重的晋家庄、魏楼的动力变电流互感器进行现场二次伏安特性测试试验,根据测试数据和电流互感器相关规程校核后,确认两站动力变电流互感器不满足规程要求,存在易饱和的问题。
2013年将开展全网电流互感器隐患排查活动,计划年底完成全网设计准确限值系数小于短路电流倍数的电流互感器的测试试验,各设备隶属单位应制定整改措施,消除隐患,保证电网安全运行。
一、电流互感器设计选型需考虑的因素DL/T866-2004《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》是为规范电流互感器的选择和计算而制定的,此规程统一对保护用电流互感器设计应用的技术要求及设计中存在问题予以详细说明。
规程4.3、4.4条强调在设计选型时需考虑影响电流互感器误差的参数,即根据规划短路容量和二次负荷阻抗,选择电流互感器的一次电流、二次电流、二次容量、准确级限值等参数。
二、电流互感器传变特性对保护装置的影响对电流互感器性能的设计基本要求是在规定使用条件下的误差应在规定限度内。
应用中的突出问题是系统故障时通过短路电流引起铁芯饱和,导致励磁电流显著增加,电流互感器的传变误差加大,二次波形产生畸变,畸变的程度与二次负荷大小也有关。
1. 电流互感器传变特性的分析负荷阻抗Rb图1 电流互感器等效原理图如图1所示,电流互感器的传变误差决定于一次电流I1与二次电流I2的差值,即励磁阻抗回路的电流I e。
电流互感器伏安特性试验96692说课讲解
电流互感器伏安特性试验阿德一试验目的CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。
试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。
二试验方法试验接线如图所示:SVERKER650二次接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个PT读取电压。
(如果有FLUKE87型万用表,由于其可测最高交流电压为4000V,可用它直接读取电压而无需另接PT。
)试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。
试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。
通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。
当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。
试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。
三注意事项1.电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。
2.测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。
若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。
当有匝间短路时,其曲线开始部分电流较正常的略低,如图中曲线2、3所示(指保护CT有匝间短路,曲线2为短路1匝,曲线3为短路2匝),因此,在进行测试时,在开始部分应多测几点。
仅供学习与参考3.电流表宜采用内接法。
4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到0,然后逐点升压。
四典型U-I特性曲线相关主题:1. 用交流注流法测量电流互感器极性2. 慎用自耦变直接给电柜内回路加电流(电压)量3.电流互感器铁芯剩磁的影响与如何使退磁慎用自耦变直接给电柜内回路加电流(电压)量阿德在现场进行装置试验时,可能由于试验设备欠缺、条件有限,需要用自耦变进行各种试验,此时一定切记将所加量的回路中的接地线断开或在自耦变后串接隔离变压器;否则,可能造成交流220V短路,损坏试验设备。
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电流互感器伏安特性试验
及数据分析
Prepared on 22 November 2020
电流互感器伏安特性试验及数据分析
一、CT伏安特性试验概述
CT伏安特性:是指在电流互感器一次侧开路的情况下,电流互感器二次侧励磁电流与电流互感器二次侧所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,即该曲线在初始阶段表现为线性,当铁芯磁化饱和拐点出现时,该曲线表现为非线性。
试验的主要目的:一是检查新投产互感器的铁芯质量,留下CT原始实验数据;二是运行CT停运检验维护时(通常配合机组大修时进行)通过鉴别磁化曲线的饱和程度即拐点位置,以判断运行一定时期后互感器的绕组有无匝间短路等缺陷,以便及时发现设备缺陷,确保设备安全运行。
三是对差动保护CT 精度有要求的进行10%误差曲线校核。
二、原理接线
(1)通常情况下电流互感器的电流加到额定值时,电压已达400V以上,用传统试验设备试验时,调压器无法将220V电源升到试验电压,必须使用一个升压变(其高压侧输出电流需大于电流互感器二次侧额定电流)升压,一个PT或万用表读取电压。
由于万用表可测最高交流电压为5000V,故可用它直接读取电压而无需另接PT。
(2)利用CT伏特性测试仪试验时,CT伏安特性测试仪一般电压可升至
2500V,且具备数字电压、电流显示功能,部分测试仪具备数据处理功能,可直接打印出CT特性曲线。
三试验过程及注意事项
(1)试验前,应将电流互感器二次绕组引线和CT接地线均应拆除,做好防止接地的可靠安全措施,即保证试验时CT各相别可靠独立于应用设备,否则可能造成设备的损坏。
(2)试验时,一次侧可靠开路,从CT二次侧施加电压,参考CT额定电流预先选取几个电流点,一般取10个电流点,即每10%额定电流为一个电流点,逐点读取记录或储存相应电压值、电流值,每个点必须从零开始升压升流,以消除互感器内的剩磁,保证测量数据的准确性。
(3)通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准,电压应不得高于CT匝间绝缘要求电压。
当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验,该点即为拐点电压。
(4)试验后,根据试验数据绘出或打印伏安特性曲线,对应相应CT初始伏安特性曲线或最近测量的伏安特性曲线进行比对分析。
(5)恢复电流互感器二次绕组引线和CT接地线以及其它临时安全措施。
四、数据分析
1、电流互感器10%误差曲线校核:只对继电保护有要求的CT二次绕组进行,一般对差动保护用CT要求必须满足10%误差曲线要求。
2、测得的伏安特性曲线与出厂的伏安特性曲线或最近的测量伏安特性曲线比较,拐点电压不应有显着降低。
若有显着降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。
3、当CT工作在正常伏安特性曲线的线性非饱和区域时,所测电流包括CT的励磁电流Ie及流过CT直阻的电流I2两部分,在此区域随着所加电压的
增加,流过CT直阻的电流I2随之升高,CT的励磁电流Ie随之升高,因
I1=Ie+I2,所以测量电流I1随之升高。
4、当CT工作在铁芯饱和区域时,所测电流包括CT的励磁电流Ie及流过CT直阻的电流I2两部分,在此区域随着所加电压的略微增加,流过CT直阻的电流I2随之升高非常缓慢,CT的励磁电流Ie随之快速升高,因I1=Ie+I2,所以测量电流I1随之快速升高,这是因为当铁芯饱和时,大量电流损耗于铁芯发热上,由于CT直阻与CT二次绕组匝数有关,当发生CT二次绕组匝间短路故障时,造成CT直阻R降低,在CT铁芯饱和电流不变的情况下,拐点电压
U=I2*R,从而在CT伏安特性曲线上表现为拐点电压U明显降低,据此初步判断CT二次绕组有异常。
五、10%误差校核
电流互感器的变比误差除了与互感器本身的特性有关外,还和互感器二次负载阻抗有关;一般对误差要求的继电保护要求互感器的一次电流等于最大短路电流时,其变比误差应小于10%,校核时在互感器伏安特性曲线上在拐点处做一线性延长线,在横轴找到一个电流I1b,自I1b点作垂线与曲线分别交于B、A点,且BA=,如果电流互感器一次电流I1<I1b,其变比误差就不会大于10%;如果电流互感器一次电流I1>I1b,其变比误差就大于10%。
为了便于计算,制造厂家对电流互感器提供了在M10(10%误差曲线)下允许的二次负载阻抗Zen,当我们已知M10(最大短路一次电流)时,从10%误差曲线上可以很方便地得出允许的负载阻抗,如果它大于或等于实际的负载阻抗,误差就满足要求,否则,应设法降低实际负载阻抗,直至满足要求为止.当然,也可以在已知实际负载阻抗后,在该曲线上求出允许的M10(最大短路一次电流),用以与流经电
流互感器一次绕组的最大短路电流作比较,如果它小于或等于实际的负载阻抗,误差就满足要求,否则,应设法降低实际负载阻抗,直至满足要求为止。
以上针对新安装互感器的特性误差检查,若是进行保护装置改造,互感器不动,可只进行新旧装置的实际的负载阻抗比较,若新装置小于或等于旧装置实际的负载阻抗,则互感器的特性误差肯定满足要求,否则,需进一步以以上方法进行校核。
设备部保护班:武建荣。