变电检修 电流互感器CT改变比
变电站监控系统修改CT变比
ISA300+系统修改CT变比编写:熊胜辉校核:审核:深圳南瑞科技有限公司二〇一〇年十一月十六日目录目录 (I)1.修改CT流程图 (1)2.管理员用户的登录 (2)3.监控系统的退出 (3)4.数据库的备份 (5)5.修改CT变比 (8)6.监控系统的启动 (11)7.与远动数据的核对 (12)1.修改CT流程图2.管理员用户的登录将管理员“sznari”登入系统内。
左键单击上图红色标示处的“人员登录”图标,打开下图的登录对话框。
在注册人员中选中“sznari”,在密码校核中输入原始密码“a”,点击“登入”,则进入下图。
当管理员“sznari”进入“值班员”后,点击“关闭”即可。
3.监控系统的退出首先退出HMI监控画面。
左键单击红色标示处的“退出系统”图标,打开下图的操作对话框。
在对话框中“操作人”项中选中“sznari ”,操作口令中输入“a ”后,点击“确认”键后,稍等数秒即可退出监控画面。
下面退出SCADA 管理器。
如上图,先点击关闭页面,直接弹出“退出服务器确认”,选中用户“sznari ”,输入密码“a ”,后点击“确定”,数秒系统完成数据存盘后,自动关闭SCADA 管理器。
124.数据库的备份首先登入数据库维护工具。
在监控系统程序中找到左面图标,双击打开。
右键点击“local”,点击“连接服务器”,进入下图。
“用户登录”对话框中,输入用户“sa”,密码“sa”,点击“确认”后“(local)”下弹出如下图菜单。
右键点击“isa300+”,选中“备份数据库”进行isa300+主数据库备份,弹出“另存为”对话框,进入备份文件夹,在其中新建文件夹。
重新命名新建文件夹,如今天是2010-11-16第一次备份,则命名为“2010111601”后,点击“打开”。
点击“保存”后,若历史数据较大,则需经过十数秒后,弹出“数据库(isa300+)备份成功”菜单,点击“确定”。
同样的方法备份模板数据库isa300model 。
10千伏保护柜CT测变比新方法
方案A 实验结果:
方案B
方案C
方案D
方案C10kV柜CT测变比时间
1路 t=10+3+3=16分钟 20路 T=16*20=320分钟=5.3小时
结论:方案C能完成工作,效率提高,但是可能会 出现电流试验箱不够的情况。而且使工作复杂化, 同时操作三个仪器降低了安全性。
小组概况 名词解释 选择课题 设定目标 提出并确定 最佳方案 制定对策 对策实施 确认效果 巩固措施
小组概况 名词解释 选择课题 设定目标 提出并确定 最佳方案 制定对策 对策实施 确认效果 巩固措施 今后打算
针对我们小组确定的最佳方案,制定对策计划表,明确目标,落实 责任人和完成时间。
方 案 对策 目标
1.电流线长度足以
措施
工作地点
负责人
完成日期
研 穿过三个CT套管 究 2.电流线能承受 寻找长度与横截面 1.电流线 保护班库房 60A电流通过持续5 积足够的电流线 10 分钟(足够查看二 kV 次采样值) 保 护 柜 CT 2.电流试验 1.加量准确(误差 对保护班的电流试 为±2A内) 保护班库房 测 箱 验箱逐个测试 2.操作便捷 变 比 新 3.规范工作 让新方法便于操作 制作详细流程文本 保护班 方 流程 法 由2人在工作中实际
变压器 110kV 线路 35kV线 路 10kV线 路
变压器
13 12.4 7.3 12.6 11.33 23%
110kV 11.1 8 8.3 10.2 9.4 19% 线路 35kV线 4.1 3 3.5 2.4 3.25 7% 路 10kV线 20.8 27.9 22.7 29.2 25.15 51% 路 合计 49 51.3 41.8 54.4 49.13 最长工 54.4小时 作时间 限定工 56小时 作时间
10千伏保护柜CT测变比新方法
小组概况 名词解释 选择课题 设定目标 提出并确定 最佳方案 制定对策 对策实施 确认效果 巩固措施 今后打算
一次线
10kV 保 护S1 装 置S2
小电流i 小电流i 二次线
CT
大 电 流 I
10kV开关柜CT模拟图
小组概况 名词解释 选择课题 设定目标 提出并确定 最佳方案 制定对策 对策实施 确认效果
保护班
陈仁杰 李欧 贾爱元
2010/9/13 2010/10/20
由2人在工作中实际 西营变电站 验证
小组概况 名词解释 选择课题 设定目标 提出并确定 最佳方案 制定对策 对策实施 确认效果 巩固措施 今后打算
对策1:电流线
选择课题
中口
设定目标 提出并确定 最佳方案 制定对策
桃园
6小时
7.9小时
2010/6/25
一街
对策实施
9小时
7.8小时
2010/3/19
南孝城
确认效果 巩固措施 今后打算
8.5小时
8小时
程金强 贾爱元
2009/5/5
通过比较,我们发现保护装置试验及自动化传动所用时间相差不多, 而桃园的CT验收时间6小时明显低于平均值8小时。这说明10kV CT测变比 可以提高效率。
选择课题 设定目标 提出并确定 最佳方案 制定对策 对策实施 确认效果 巩固措施 今后打算
方案D
条件全部满足,经试验可以达到目的
根据以上一系列分析实验和对比选择,小组确定了方案D为最佳 方案: 研究 10kV 保护 柜测 变比 新方 法 电流线 使用工具 电流试验箱 规范工作流程 工作流程 2人进行实验验证
变压器 110kV 线路 35kV线 路 10kV线 路
CT变比的选择
电流互感器变比选择EE Learning 2009-07-07 09:13:43 阅读2702 评论3 字号:大中小订阅保护用电流互感器(TA)主要与继电保护装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,保护电力系统的安全。
它的工作条件与测量用互感器完全不同,后者正常一次电流工作范围有合适的准确度即可,当通过故障短路电流时,希望互感器尽早饱和,以保护测量仪表不受短路电流损害。
而前者在比正常电流大几倍或几十倍电流时才开始工作,其误差(电流和相位误差)要求在误差曲线范围内,而同时考核电流误差和相位差时用复合误差。
保护用TA一次电流i1较小时,二次电流i2线性变化;当i1增大到一定时,互感器铁心中的磁密很高。
由于铁磁材料的非线性,励磁电流i0中高次谐波含量很大,波形呈尖顶形,与正弦波相去甚远,即使il是理想的正弦波,i2也不是正弦的。
非正弦小波不能用相量图分析,需采用复合误差的(概念分析),这使i0迅速增大,相当于部分i1未能转换成i2,i2与i1不再成正比变化,从而增加TA误差。
当电力系统发生短路故障而引起继电保护动作时,短路电流i很大,一般为额定电流的10几倍,使误差增大,危及保护装置的灵敏性和选择性。
另外,从原理上讲,TA本身是个特殊的变压器,变压器都有在额定负荷下运行的要求。
因此,如TA 二次侧负荷超过其额定二次负荷值,同样会增加其误差。
如上所述,TA误差不可避免,其大小与TA铁心励磁特性及二次侧负荷有关。
要控制好这个误差,须处理TA所在位置最大故障i、该电流与额定i1的比值、额定电流比及额定二次负荷的关系。
因此需准确了解准确级及与其相关的准确级限值、额定电流比和额定负荷的概念。
要解决此问题,就要根据变电站的实际情况选择合适的准确级。
对保护用TA,准确级以该级在额定准确限值i1下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以字母"P"表示保护,它实际上是人为规定的TA制造的误差等级要求。
全站CT变比
太岳山站CT变比1、线路侧共7组CT :测量、电能质量在线监测、PMU(1)、计量(7)变比为400-800-1600/1 蓝图接400/1220kV光纤电流差动保护(Ⅰ)RCS-931AMV装置,220kV光纤电流差动保护(Ⅱ)CSC-103装置,220kV母差保护(Ⅰ)BP-2C装置,220kV母线保护(II)RCS-915GA护装置,故障录波屏WDGL-VI/X故障录波装置线路差动(2、3)、故录(4)、母线保护(5、6)变比为1250-2500/1 蓝图接1250/12、主变高压侧共7组CT :测量、电能质量在线监测、PMU、SVG控制屏(1)、计量(7)变比为200-400/1 蓝图接400/1变压器保护A柜SGT 756国电南自,变压器保护B柜,RCS-978E南瑞继保,故障录波装置ZH-5武汉中元,主变差动(2、3),故录(4),母线保护(5、6)变比为1250-2500/1蓝图接1250/1高压测零序2组CT变比为200/1,间隙2组CT变比为100/13、主变套管3组CT备用4、主变低压侧共5组CT:测量、电能质量在线监测、PMU(1)、故录(2)、母差(3)、35kV母线保护柜iPACS-5961微机母线保护装置主变差动(5、4)变比为2500/15、集电I(II、III)线共4组CT线路测控保护装置iPACS-5711金智科技母差(1)变比为800/1保护和故录(2)、测量和PMU(3)、计量(4)变比为500/1零序CT变比为50/16、1#站用变共4组CT所用变测控保护置iPACS-5747金智科技母差(1)变比为800/1,保护(2)测量(3)、计量(4)变比为75/1高压测零序CT变比为50/1低压侧零序CT变比为500/17、1#SVG(2#SVG)共4组CTSVG测控保护装置iPACS-5753金智科技母差(1)变比为800/1差动和故录(2)、测量和PMU(3)、计量(4)变比为400/1零序CT变比为50/1SVG变压器低压侧CT变比为SVG测量(1)、差动(2)1000/18、FC共4组CT电容器测控保护装置iPACS-5751金智科技母差(1)变比为800/1保护和故录(2)、测量和PMU(3)、计量(4)变比为300/19、接地变共4组CT接地变测控保护置iPACS-5747金智科技母差(1)变比为800/1,保护(2)测量(3)、计量(4)变比为75/1 高压测零序CT变比为50/1低压侧零序CT变比为500/1。
现场施工过程中常见CT变比错误分析
现场施工过程中常见CT变比错误分析【摘要】本文就在现场试验过程中碰到的CT变比错误进行分析,提出防范措施,避免以后再次发生类似情况。
【关键词】电流互感器变比接线一、前言随着现代社会的发展,电力负荷在急剧加大,电力基建进度任务繁重,浙江省送变电工程公司调试公司每年要试验近千台电流互感器,现场施工过程中,在一次设备连线及二次设备连线施工安装完成后,进行整体回路的试验时,发觉有些电流互感器变比错误的现象,严重影响的施工进度及投产进程。
笔者就电流互感器常见的接线错误给出原理分析。
二、电流互感器原理为了保障电力系统安全经济稳定运行,需要监测电力系统中一些的基本的参数,如电压、电流,而电力系统中电流电压通常比较大,电流通常为几百几千乃至上万安培,电压通常为几百几千乃至几十万伏特不等,为了安全测量这些参数,通常是将这些高电压下的电流值转变为低电压的电流值。
电流互感器器就可以实现这个功能。
电流互感器一次绕组和二次绕组在同一个磁路闭合的铁心上,(一次绕组可以穿过多个铁心),依据磁势守恒原理,计算可得,在忽略误差的情况下,一次电流和二次电流比值等于二次绕组匝数和一次绕组匝数之比。
通常一只电流互感器有多个铁心,即具有多个二次绕组,以提供不同精度的电流测量值。
由电流互感器原理结构可以知道,电流互感器分为三个部分,一次回路,二次回路,铁心磁路。
三、情况简述(一)某220kV变电所一只220kVCT启动投产时进行带负荷试验,在低负荷下变比正常,随着负荷的加大,其A相电流比BC两相电流小。
其他一切正常,具体二次绕组电流值数据如下(变比为1600/5A):(二)某220kV变电所一组220kVCT启动投产时带负荷时,保护绕组测得电流值是线路对侧变电所的CT测量值的1/2,而测量绕组测得电流值是对侧变电所的CT测量值的1/4. (三)某220kV变电所一只35kVCT进行角比差试验时,小电流情况下数据正常,当电流升到60%时,电流突然降到0A检查仪器接线后再升流,无法正常升流。
变电检修 电流互感器CT改变比
2、SF6 电流互感器改变比 铭牌上标示的接线方式。
2、SF6 电流互感器改变比 串联改并联的流程:
2、SF6 电流互感器改变比 不同型号SF6 电流互感器
{P1
} P2
{C2
} C1
2、SF6 电流互感器改变比 铭牌上标示的接线方式:
{ { P1 P2
{ { P1 P2
{ { C2
C1
{ { C2
(1)拆除铜排,并通过万用 表的测量,我们可以知道:哪两 端口为同一线圈。
1、油浸电流互感器改变比
经过测量:P1C1为线圈1,P2C2为线圈2。
P1
P2
C2 C1
1、油浸电流互感器改变比
(2)清洁接线端口与铜排
1、油浸电流互感器改变比
(3)安装铜排
1、油浸电流互感器改变比
(4)打上力矩
1、油浸电流互感器改变比
(5)装上另一个铜排
1、油浸电流互感器改变比
不同型号的油浸电流互感器
C1 C2
P2
P1
1、油浸电流互感器改变比
不同型号的油浸电流互感器
P2
P1
C1 C2
2、SF6 电流互感器改变比
SF6 电流互感器两种连接方式:
P1 P2
C1 C2
串联连接
2、SF6 电流互感器改变比
P1
P2
C2 C1
并联连接
3、干式电流互感器改变比
(5)在线夹6、 7的一侧装上 短接板5,使 之相连接,而 另一侧装上接 线掌。注意接 线掌安装的位 置和以前的一 样。
3、干式电流互感器改变比
(6)同样,在线夹 1、2的一侧装上短 接板3,使之相连接, 而另一侧就在上下 分别装上接线掌和 短接板4。注意接线 掌要安装的位置和 以前的一样。
一起CT接线错误引发的大变比CT的误差分析
2作者简介:刘杰(1988- ),男,工程师,硕士,从事特高压交流变电站运检及电力系统过电压防护工作。
一起CT接线错误引发的大变比CT的误差分析刘杰,黄陆明,朱圣群,徐庆峰,豆宝(国网浙江省电力有限公司检修分公司,浙江 杭州 311232)摘 要:介绍了一起电流互感器(CT)二次变比接线错误事件。
从安装调试测量、检修测量以及运行维护三个方面进行原因分析,并针对大变比CT 可能出现的误差结合实例进行了分析,得出在系统低潮流、低负荷的情况下,大变比CT 的二次电流比较小,不在CT 的理想工作范围内误差较大,对保护装置的判别提出了更高的要求。
关键词:电流互感器;回路直流电阻;大变比CT;CT 误差中图分类号:TM452 文献标识码:B 文章编号:1007-3175(2018)09-0042-04Abstract: Introduction was made to an error event of current transformer (CT) secondary transformation ratio error connection. This paper analyzed three reasons such as installation and debugging measurement, maintenance measurement and operation maintenance, as well as the possible existing error combined with living examples in allusion to the big transformation ratio CT. It is concluded that the secondary cur-rent of the big transformation ratio CT is smaller under low current and low load, and the error is bigger when it is not in the ideal working range of CT, which makes the identification of the protective device have higher demands.Key words: current transformer; circuit direct current resistance; big transformation ratio current transformer; current transformer errorLIU Jie, HUANG Lu-ming, ZHU Sheng-qun, XU Qing-feng, DOU Bao(Maintenance Company of State Grid Zhejiang Electric Power Company, Hangzhou 2 2, China )Error Analysis of Big Transformation Ratio Current Transformer Caused by a Case of Error Current Transformer Connection0 引言电流互感器(简称CT 或者TA,以下简称CT)一方面起到将一次回路中大电流变为二次回路中的小电流供测量装置、保护装置、计量装置等设备使用,另一方面还起到使二次设备与一次高压设备隔离,从而保证设备和人身安全[1]。
变电检修工高级复习题含答案
变电检修工高级复习题含答案一、单选题(共62题,每题1分,共62分)1.划分高低压交流电的界限是对地电压大于或小于( )。
A、500VB、1000VC、250VD、36V正确答案:A2.在电力变压器中,短路电压一般为额定电压的( )。
A、2-8%B、8-15%C、5-10.5%正确答案:C3.电动机铭牌上的温升指的是( )。
A、定子绕组的允许温升B、冷却风温允许温升C、定子铁心的允许温升D、转子允许温升正确答案:A4.在人站立或行走时所通过有电流通过的地面,两脚间所承受的电压称为( )。
A、接地电压B、接触电压C、跨步电压正确答案:C5.高压断路器分闸后,控制回路中的位置信号绿色灯亮,此时表示( )回路完好。
A、跳闸B、音响C、合闸正确答案:C6.标志断路器开合短路故障能力的数据是( )。
A、额定短路开合电流的峰值;B、断路线电压。
C、断路电压;D、最大单相短路电流;正确答案:A7.不均匀电场间隙放电时,湿度对其( )。
A、影响可忽略B、有影响C、无影响正确答案:B8.操作冲击电压波形和雷电冲击电压波形同样是双指数波形,因而可以用冲击电压发生器获得这种高电压( )。
A、没有必要再对冲击电压发生器作调整B、但必须对各渗数按波形要求适当调整C、但应把隔离电阻视为开路正确答案:B9.在正常运行情况下,中性点不接地系统中性点位移电压不得超过( )。
A、10%;B、5%;C、15%;D、20%。
正确答案:C10.当温度升高时,半导体电阻将( )。
A、不变B、不一定C、增加D、减少正确答案:D11.电压互感器隔离开关作业时,应拉开二次熔断器是因为( )。
A、防止二次接地;B、防止短路。
C、防止熔断器熔断;D、防止反充电;正确答案:D12.变压器铁心应采用( )。
A、软磁性材料B、铝C、硬磁性材料D、铜正确答案:A13.使用人字梯时,梯子上只能有( )人作业,必须有限制开度的拉链。
A、3B、1C、2正确答案:B14.变压器短路电压的百分数与短路阻抗的百分数( )。
变电检修工高级模拟试题与参考答案
变电检修工高级模拟试题与参考答案一、单选题(共62题,每题1分,共62分)1.三相电容器之间的差值,不应超过单向总容量的( )。
A、1%;B、15%。
C、5%;D、10%;正确答案:C2.冲击电压发生器是获得冲击高电压的装置,它需要解决的问题是( )。
A、如何获得标准波形的电压B、如何获得标准波形的高电压C、如何获得高电压正确答案:B3.变压器瓦斯保护动作的原因是由于变压器( )。
A、套管闪络B、内部故障或者油面降低C、发生接地故障正确答案:B4.电流互感器的相角误差,是指电流互感器( )的相角差。
A、一次电流i1和二次电流i2B、一次电流i1与转过180℃的二次电流i2C、二次电流i2与一次电流i1正确答案:B5.电流互感器二次侧额定电流一般规定为( )。
A、1AB、2AC、5AD、8A正确答案:C6.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置应具有( )。
A、灵敏性B、快速性C、可靠性正确答案:B7.牵引变电所发生高压接地故障时,在切断电源之前,任何人与接地点的距离:室内不得小于( )米。
A、4B、6C、8正确答案:A8.变压器所带负载为感性时,变压器的外特性曲线是( )。
A、上升形曲线B、近乎一条直线C、下降形曲线正确答案:C9.5kV停电作业时,作业人员与设备的带电部分之间的安全距离在无防护栅的情况下不得小于( )mm。
A、700B、1000C、600正确答案:B10.有一电桥的基本误差是0.01%,表明该电桥的测量准确度为( )。
A、0.01级B、万分之一级C、无误差正确答案:B11.在结束作业之前,( )不得拆除或移动防护栅和标示牌。
A、任何人B、助理值班员C、值班员正确答案:A12.电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势( )。
A、是原来的;B、不变;C、略有增加。
D、增加一倍;正确答案:D13.铝金属性设备接头过热后,其颜色会变得呈( )。
A、黑色B、灰色C、灰白色正确答案:C14.变压器匝间绝缘是( )。
CT饱和对变压器差动保护的影响
CT饱和对变压器差动保护的影响CT饱和对变压器差动保护的影响一、故障现象自2005年5月沙站变电站改造投运以来,因10kV线路故障速断跳闸引起的主变差动保护动作多次发生,两年来因线路故障引起的主变差动保护动作达十几次,检修工区组织人员多次查找与分析,始终没有得到有效的解决,使检修人员承受着较大的精神压力、经济损失和繁重的工作量。
二、故障检修1、该站差动继电器继电器DZS-233 板前接线采用许昌继电器厂生产的DCD—4型产品。
2、故障发生后我们对差动保护装置进行了全面检查。
⑴对差动继电器进行了校验,并将正常运行的继电器进行了更换,检验合格。
⑵检查差动保护整定值,与定值通知单的数据相符。
⑶检查差动保护二次回路接线正确,二次回路绝缘符合规程要求。
⑷测量相位角与差流均正确。
⑸测量电流互感器的变化,变流比符合通知单要求。
⑹差动保护传动试验,差动继电器动作正确,信号继电器掉牌正确,保护出口继电器动作正确,保护装置无误动或拒动现象。
以上各项目检查全部合格,说明差动保护装置及二次回路接线良好,未有故障。
三、综合分析根据以上常规的故障查找方法,均未查出明显的问题,因此我们查阅了继电保护丛书以及继电保护装置及二次回路故障检修书籍等。
我们认为:既然差动保护装置各项检查都合格,那么,只能对差动CT 作进一步分析,看CT是否有问题。
但从历史统计数据来看,差动保护从未因CT引起过误动,所以没有引起足够重视。
但从故障性质进行分析,都是因为10kV线路速断动作引起的误动。
也就说明短路电流较大时,造成CT铁芯饱和,产生二次不平衡电流。
因此,我们又查阅了关于电流互感器的反事故措施,要求表明:⑴要适度增大主变电流互感器变比,以减小电流互感器大电流时的饱和度。
⑵改善互感器特性,使用差动继电器专用(D级)电流互感器,其伏安特性试验,要求电流互感器在二次绕组中加入电流为1A时,二次绕组端电压为120V以上,随着电流的增大,二次绕组端电压逐步上升,不迅速饱和。
线路电流差动保护自适应CT变比的方法
1、引言高压输电线路采用基于基尔霍夫定理分相电流差动,做为线路保护的主保护,越来越多在高压、超高压输电线路中采用,它具有良好的选择性,能灵敏地、快速地切除保护区内地故障。
输电线路双端差动电流保护中,需要两侧的电流,两侧电流在同一基准值下比较,即两侧电流统一到同一标么值。
如果线路保护两侧CT变比不同,保护装置直接采用采样的二次电流差动运算,在正常运行状态负荷电流的影响会出现差动电流,区外故障保护装置亦会出现差动电流,导致保护装置误动作,线路差动保护需解决两侧CT 变比不一致的问题。
2.解决CT变比不一致的常规方法线路差动保护解决CT变比不一致常规的方法有两种,均为需要本侧整定一项定值,该项定值为本侧CT变比与对侧变比的相互关系。
以下介绍这两种方法:1)整定两侧CT变比的比值保护装置定值中的一项定值为两侧TA变比系数K CT,K CT=CT M/CT N,即两侧CT变比的比值,CT M为本侧CT变比,CT N为对侧CT变比。
例如:本侧一次电流互感器变比为1250/5,对侧变比为2500/1,则本侧变比系数K CTM=0.1,对侧变比系数K CTN=10,假设区外故障系统一次电流5000A,本侧二次电流20A,对侧二次电流2A,本侧二次电流与本侧变比系数相乘为2A,与对侧传送过来的二次电流相等,为同一基准值,对侧也同样处理。
2)整定大的一侧为1,小的一侧为与大的一侧之比将电流一次额定值大的一侧整定为1,小的一侧整定为本侧电流一次额定值于对侧电流一次额定值的比值,该方法与两侧的电流二次额定值无关。
例如:本侧一次电流互感器变比为1250/5,对侧变比为2500/1,则本侧TA变比系数K CT=0.5,对侧K CT=1。
假设区外故障系统一次电流5000A,本侧二次电流20A,对侧二次电流2A,本侧二次电流与本侧变比系数相乘为10A,除以本侧额定电流为2A,与对侧传送过来的二次电流相等,为同一基准值,对侧也同样处理。
电流互感器比值误差
电流互感器比值误差电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用于测量和保护电力系统中电流的装置。
电流互感器的比值误差是指在额定条件下,互感器的二次电流与一次电流之比与实际值之间的差异。
比值误差是评价电流互感器性能的重要指标之一,它直接影响着互感器的测量精度和系统的稳定性。
电流互感器的比值误差主要由以下几个方面的因素引起:1. 制造误差:互感器的制造过程中,可能会存在一些误差,如线圈绕制不均匀、磁芯磁化不均匀等。
这些制造误差会导致互感器的比值误差增大。
2. 频率误差:电流互感器在设计时一般是根据额定频率来设计的,如果在实际使用中频率发生偏离,就会引起比值误差。
特别是在超过互感器额定频率范围时,比值误差会显著增大。
3. 负载误差:电流互感器一般都是与负载一起使用的,而负载的阻抗大小会影响互感器的输出。
当负载阻抗发生变化时,互感器的比值误差也会改变。
4. 温度误差:互感器的性能随环境温度的变化而变化,特别是温度超出互感器的额定工作温度范围时,比值误差会明显增大。
为了减小电流互感器的比值误差,需要采取一些措施:1. 优化制造工艺:加强对互感器制造过程的控制,确保线圈绕制均匀、磁芯磁化均匀等,减小制造误差。
2. 频率校正:在使用电流互感器时,可以通过校正方法对互感器的比值误差进行校正,使其在实际工作频率下的测量精度更高。
3. 负载匹配:选择合适的负载阻抗,使互感器能够正常工作,并减小负载误差对比值误差的影响。
4. 温度补偿:在互感器设计中考虑温度对比值误差的影响,采取相应的补偿措施,使互感器在不同温度下都能保持较小的比值误差。
电流互感器的比值误差是影响其测量精度和系统稳定性的重要因素之一。
通过优化制造工艺、频率校正、负载匹配和温度补偿等措施,可以减小比值误差,提高电流互感器的性能。
在电力系统中,正确使用和维护电流互感器,保证其正常工作,对于确保电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
ct变比试验方法
不管是老标准还是新规程,都把电流互感器交接时和更换绕组后的现场变比检查试验列为重要试验项目。
虽然电流互感器变比的准确度应由制造部门保证,但由于种种原因,现场试验时偶而也能检查出错误(大多是抽头引错)。
因此现场变比检查试验成为多年不变的项目。
电流互感器工作原理大致与变压器相同,不同的是变压器铁心内的交变主磁通是由一次线圈两端交流电压所产生,而电流互感器铁心内的交变主磁通是由一次线圈内电流所产生,一次主磁通在二次线圈中感应出二次电势而产生二次电流。
从电流互感器工作原理可知:决定电流互感器变比的是一次线圈匝数与二次线圈匝数之比,影响电流互感器变比误差的主要原因有:(1)电流的大小,比差和角差随二次电流减小而增大;(2) 二次负荷的大小,比差和角差随二次负荷减小而减小;(3)二次负荷功率因数,随着二次负荷功率因数的增大,比差减小而角差增大;(4) 电源频率的影响;(5)其它因素。
电流互感器内部参数也可能引起变比误差,如二次线圈内阻抗、铁心截面、铁心材料、二次线圈匝数等,但这是由设计和制造决定的。
电流互感器变化的误差试验应由制造厂在出厂试验时完成或在试验室进行。
而电流互感器变比现场试验属于检查性质,即不考虑上述影响电流互感器变比误差的原因而重点检查匝数比。
根据电工原理,匝数比等于电压比或电流比之倒数。
因此测量电压比和测量电流比都可以计算出匝数比。
1试验方法分析现根据试验接线图和等值电路图分别讨论电压法和电流法检查电流互感器变化试验的原理和特点。
1.1电流法1.1.1试验原理电流法检查电流互感器变比试验接线图如图1所示。
图1电流法的试验接线——电流源包括1 台调压器、1 台升流器;L1、L2——电流互感器一次线圈2 个端子;K1、K2——电流互感器二次线圈2个端子;A1——电流表(测量电流互感器一次电流);A2——电流表(测量电流互感器二次电流)电流法检查电流互感器变比等值电路图如图2所示。
图2电流法的等值电路——电流源;A——电流表;I1——电流互感器的一次电流;I2′——折算到一次侧的电流互感器二次电流;r1、x1——电流互感器一次线圈电阻、漏抗;r2′、x2′——折算到一次的电流互感器二次线圈电阻、漏抗;Zm——电流互感器激磁阻抗当电流互感器正常运行时二次线圈处于短路状态,铁心磁密很低,即Zm很大。
变电检修工试题库含参考答案
变电检修工试题库含参考答案一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、两个同频率正弦量U1、U2的有效值各为40V、30V,在什么情况下,U1+U2的有效值为50V()A、U1与U2同相B、U1与U2反相C、U1与U2相差45°D、U1与U2相差90°正确答案:D2、成都地铁1、2号线供电系统35KV开关柜有3个SF6气室是( )开关柜A、整流变B、进出线C、动力变D、母联正确答案:D3、施工作业中,动用调度管辖的设备时,须经()同意A、行调B、值班主任C、电调D、当值调度正确答案:D4、车辆段(停车场)范围内,轨行区内影响行车的()类施工须按要求设置红闪灯A、B1B、B2C、B3D、C1正确答案:B5、把空载变压器从电网中切除,将引起( )。
A、无功减小B、电网电压降低C、过电压D、过电流正确答案:C6、断路器交流耐压试验应在( )下进行。
A、分闸状态B、合闸状态C、分、合闸状态下分别进行D、分、合闸状态任选其一正确答案:C7、电流正反馈主要补偿()上电压的损耗A、电抗器电阻B、电枢电阻C、电枢内阻D、电源内阻正确答案:B8、下列因素中( )对变压器油的绝缘强度影响最大A、杂质B、水分C、比重D、温度正确答案:B9、晶体管图示议测量三极管时()可以改变特性曲线族之间的距离。
A、峰性范围B、集电极—基极电流/电位C、阶梯选择D、功耗电阻正确答案:B10、变压器各绕组的电压比与它们的线圈匝数比( )。
A、相等B、成反比C、无关D、成正比正确答案:A11、为了防止油过快老化,变压器上层油温不得经常超过( )。
A、100℃B、75℃C、85℃D、60℃正确答案:C12、蓄电池的充放电电流不得超过其()A、正常工作电流B、工作电流C、额定电流D、允许的最大电流正确答案:D13、正序的顺序是()A、U、V、WB、W、V、UC、U、W、VD、V、U、W正确答案:A14、直流接地线的截面积不得低于()平方毫米A、60B、70C、25D、50正确答案:B15、电流互感器的电流误差,一般规定不应超过()。
桃源水电站220KV主变高压侧CT变比可靠性分析 江帆
桃源水电站220KV主变高压侧CT变比可靠性分析江帆发表时间:2020-06-18T11:36:20.803Z 来源:《建筑模拟》2020年第5期作者:江帆[导读] 桃源水电站投运后,部分专家对桃源水电站220KV变压器高压侧CT变比问题提出疑问,认为220KV变压器高压侧CT变比2000/1过大,导致CT二次侧电流过小,有可能会导致保护装置拒动或误动。
本文从三个方面对桃源水电站220KV主变高压侧CT变比可靠性进行分析,一互感器选型,二保护装置实际投运情况,三保护装置的检修情况。
中国水电顾问集团电力运营技术有限公司桃源水电厂工程师湖南省常德市 415000摘要:桃源水电站为低水头径流式电站,位于湖南省常德市桃源县城附近的沅水干流上,是沅水干流最末的一个水电开发梯级,电站的开发任务主要是发电,兼顾航运、旅游等综合利用。
电站装机容量为9X20MW,9台机组,3台220KV变压器,采取三机一变接线方式接入220KV单母线上,通过双漳线并入220KV电网。
桃源水电站投运后,部分专家对桃源水电站220KV变压器高压侧CT变比问题提出疑问,认为220KV变压器高压侧CT变比2000/1过大,导致CT二次侧电流过小,有可能会导致保护装置拒动或误动。
本文从三个方面对桃源水电站220KV主变高压侧CT变比可靠性进行分析,一互感器选型,二保护装置实际投运情况,三保护装置的检修情况。
关键词:CT,电流互感器,变比,保护装置一、互感器选型众所周知CT(电流互感器)主要用于继电保护、计量、测量等回路。
CT的配置及选型均应满足保护和测量的要求,包括准确度和误差限值以及二次输出容量的要求,另外CT还涉及动稳定和热稳定及暂态特性的要求等。
CT的配置及选型主要应从功能要求出发进行综合考虑,合理的对CT进行配置及选型,将有利于二次接线、降低工程成本,同时提高二次系统的可靠性。
1.主要参数计算(1)主变压器参数:额定容量Sn:70MA V变比:242 /10.5KV 阻抗压降Uk:14%主变高压侧额定电流Itn:=167A (2)系统参数:以#1号主变为例,系统最大运行方式下,按中南院短路电流计算报告,变压器差动保护区内最严重情况短路时,流经变压器高压侧电流互感器最大短路电流为Ipcf=18.3KA。
变电检修班知识维度题库考生应用版(判断)
变压器过负荷时,应立即将变压器停运错误运行中的电流互感器过负荷,应立即停止运行错误运行中的电压互感器二次侧某一相熔断器熔断时,该相电压值为零。
正确《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:当条件不允许时,可采用缠绕的方式进行接地或短路。
( ) 错误《广东电网公司管理防污闪工作管理规定》规定:变电一次设备进行带电水冲洗时,对于220kV热备用断路器,其断口部分瓷柱承受电压,且高度较高,冲洗时如用中水或大水冲无较好的冲洗角度时,不宜冲。
()正确《广东电网公司管理防污闪工作管理规定》规定:变电一次设备进行带电水冲洗时严禁水枪对准设备端子箱、二次接线盒、操作机构箱、变压器压力阀、瓦斯等,防止进水。
()正确《广东电网公司管理防污闪工作管理规定》规定:金属氧化物避雷器可以冲洗,但冲洗时注意避开两节连接铁件的缝隙。
()正确10kV、35kV断路器(不含主变低压侧)直流控制电源和直流电机电源宜按每台变压器对应的低压侧母线,分别采用环形供电方式。
() 正确10kV线路的小车开关断开,并已拉到试验位置,且线路两端均已接地,该设备的保护和自动装置、控制、合闸及信号电源等也均退出运行,但由于该小车开关尚未拉到检修位置,所以该10kV线路仍不是检修状态。
错误110kV线路故障时,可直接用隔离开关隔离故障线路。
()错误220千伏以上主设备的主保护停运,并造成设备停运,造成电力安全四级事件。
错误500kV变压器过励磁保护本保护反映的是励磁电抗。
() 错误GIS基座上的每一根接地母线,应采用分设其两端的接地线与变电站的接地装置连接。
正确SF6断路器及SF6全封闭组合电器年泄漏量小于标准的3% 错误SF6断路器是利用SF6作为绝缘和灭弧介质的高压断路器()正确SF6配电装置室低位区含氧量合格的标准是不低于10%。
错误SF6气体断路器的SF6气体在常压下绝缘强度比空气大3倍。
()错误SF6气体具有优良的灭弧性能和导电性能。
电流互感器变比调整试验方法简介
电流互感器变比调整试验方法简介作者:史梅红来源:《中国科技博览》2016年第23期[摘 ;要]电流互感器的特性是影响继电保护装置正确动作的重要因素,通过对电流互感器变比调整,使其满足电流传变特性的要求。
变比调整可以通过一次侧调整和二次侧调整两种方式实现,调整后变比误差的检测和极性判断方法,本文做出详细介绍。
[关键词]电流互感器;变比调整;极性实验中图分类号:TM452 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)23-0047-01随着电网的快速发展,变电站的母线短路容量不断增大,为避免电流互感器(以下简称CT)严重饱和,电流传变特性变差,需对存在饱和风险的CT开展变比调整工作,以满足继电保护装置可靠运行需要。
为保证工作有序、科学开展,现总结归纳已投运CT调整变比作业和试验方法。
一、调整变比的方式根据CT一、二次绕组型式,CT变比调整可分为一次调变比和二次调变比两种方式。
一次调变比是通过改变一次绕组串、并联关系实现变比调整;二次调变比是通过改变二次绕组抽头实现变比调整。
1、一次调变比方式当采用改变一次绕组串、并联方式实现CT变比调整时,CT一次接线如图1-3所示。
并联方式变比大(P1与C1端子相连,C2与P2端子相连),串联方式变比小(C1与C2端子相连)。
2、二次调变比方式当采用改变二次绕组抽头方式实现CT变比调整时,CT二次接线如图2所示。
选择1S1-1S2抽头时变比小,选择1S1-1S3抽头时变比大。
二、测试方法介绍在调整已投运CT变比时,若采用一次调变比方式,因CT本体与一次导线和二次回路的接线均未改动,原一、二次电流的相位关系不会发生变化,所以只需验证调整后的CT变比即可,无需重新验证CT极性的正确性;若采用二次调变比方式,由于CT本体与二次回路的接线发生变化,除进行CT变比测试外,还需再次验证CT极性的正确性。
1、CT变比测试方法目前,普遍采用的CT变比测试方法有两种,即一次升流测试法和互感器综合测试仪检测法。
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一、电流互感器工作原理
电流互感器的一次线圈呈“U” 型结构,由两个半圆铝管
P1 P2
(或铜管)构成。通过这两
个半圆线圈串联和并联,实
现一次线圈匝数的改变,从
而更改电流互感器CT的变比。
C2 C1
一、电流互感器工作原理
当一次线圈串联时, 线圈连接方式为: P1→C1→P2→C2,此 时一次匝数为2匝。
(5)装上另一个铜排
1、油浸电流互感器改变比
不同型号的油浸电流互感器
C1 C2
P2
P1
1、油浸电流互感器改变比
不同型号的油浸电流互感器
P2
P1
C1 C2
2、SF6 电流互感器改变比
SF6 电流互感器两种连接方式:
P1 P2
C1 C2
串联连接
2、SF6 电流互感器改变比
P1
P2
C2 C1
并联连接
电流互感器CT改变比
目录
一 电流互感器CT改变比工作原理 二 三种电流互感器CT改变比 1 油浸电流互感器改变比 2 SF6电流互感器改变比 3 干式电流互感器改变比
一、电流互感器工作原理
电流互感器工作原理是利用电磁感应原理来实现小电 流检测大电流。电流互感器的具体结构和原理这里就不做 介绍,我们只需要知道两侧电流反比于线圈匝数, Ⅰ1:Ⅰ2=N2:N1。我们现在所说的改电流互感器变比,就是 改变一次的线圈匝数N1,从而改变电流互感器的量程。
3、干式电流互感器改变比
(7)上紧螺丝, 注意要先上紧 短接板3、5的 螺丝,再上紧 线夹2、6的固 定螺丝,最后 打上力矩。
结束
(1)拆除铜排,并通过万用 表的测量,我们可以知道:哪两 端口为同一线圈。
1、油浸电流互感器改变比
经过测量:P1C1为线圈1,P2C2为线圈2。
P1
P2
C2 C1
1、油浸电流互感器改变比
(2)清洁接线端口与铜排
1、油浸电流互感器改变比
(3)安装铜排
1、油浸电流互感器改变比
(4)打上力矩
1、油浸电流互感器改变比
(1)将短接板 3、4、5拆除
3、干式电流互感器改变比
(2)将两端的 接线掌拆除, 注意要用绳绑 好,固定好。
3、干式电流互感器改变比
(3)将线夹2、 6旋转180°,注 意线夹1、2和线 夹6、7都要处于 同一垂直面,并 且不要上紧两颗 螺丝。
3、干式电流互感器改变比
(4)用凡士林 清洁好接线掌 和每一块短接 板、线夹,尤 其是接触面。
二、三种电流互感器改变比
根据绝缘介质的不同,电流互感器可以分 为:
油浸电流互感器 干式电流互感器 SF6 电流互感器
1、油浸电流互感器改变比
油浸电流互感器两种连接方式:
串联连接
1、油浸电流互感器改变比
并联连接
1、油浸电流互感器改变比
油浸电流互感器由串联改为并联过程:
1、油浸电流互感器改变比
பைடு நூலகம் 3、干式电流互感器改变比
(5)在线夹6、 7的一侧装上 短接板5,使 之相连接,而 另一侧装上接 线掌。注意接 线掌安装的位 置和以前的一 样。
3、干式电流互感器改变比
(6)同样,在线夹 1、2的一侧装上短 接板3,使之相连接, 而另一侧就在上下 分别装上接线掌和 短接板4。注意接线 掌要安装的位置和 以前的一样。
P1 P2
C2 C1
一、电流互感器工作原理
当一次线圈并联时,线圈连 接方式为:P1、P2相连,C1 、 C2相连,:P1、P2→C1 、C2, 此时一次匝数为1匝
P1 P2
C2 C1
一、电流互感器工作原理
我们就是通过改变一次线圈端口接线方式,由串改并或由并改 串,从而改变一次线圈的匝数,使得电流互感器更准确、合适 地检测当前电流。
C1
2、SF6 电流互感器改变比 接线处侧面图
3、干式电流互感器改变比 干式电流互感器两种连接方式:串联连接
C1
P1
C2
P2
3、干式电流互感器改变比 并联连接
C1
P1
C2
P2
3、干式电流互感器改变比
油浸电流互感器由串联改为并联过程:
将每一块短接板和线夹标上编号
2
3 4
7
1
56
3、干式电流互感器改变比
2、SF6 电流互感器改变比 铭牌上标示的接线方式。
2、SF6 电流互感器改变比 串联改并联的流程:
2、SF6 电流互感器改变比 不同型号SF6 电流互感器
{P1
} P2
{C2
} C1
2、SF6 电流互感器改变比 铭牌上标示的接线方式:
{ { P1 P2
{ { P1 P2
{ { C2
C1
{ { C2