电流互感器的二次回路

合集下载

电流互感器二次回路工作注意事项

电流互感器二次回路工作注意事项

电流互感器二次回路工作注意事项
1. 二次回路应具备良好的绝缘性能,以防止电流互感器二次回路与其他部分或设备发生短路或漏电的情况。

2. 二次回路应采用适合的导线和连接器,以确保接触良好,并防止接触不良或脱落导致测量误差。

3. 在安装二次回路时应注意线路的走向和绕线方式,以避免电磁干扰影响测量结果。

4. 需要注意二次回路的线路长度和负载情况,确保线路的电阻和电压降在可接受范围内,以保证测量的准确性。

5. 必要时可以采取防护措施,如绝缘套管、防护罩等,以防止二次回路受到外界物理损坏或灰尘等污染。

6. 定期检查二次回路的连接状态和绝缘性能,进行必要的维护和修复,确保系统的可靠性和准确性。

7. 在进行二次回路的接线和调试时,要遵循安全操作规程,确保人员的安全和设备的正常运行。

电流回路二次负载标准

电流回路二次负载标准

电流回路二次负载标准
电流回路二次负载标准是指电流互感器或电流变压器的二次回路所连接的负载的要求,主要包括负载阻抗、负载容量、负载功率因数等。

1. 负载阻抗:负载阻抗是指电流互感器二次回路所连接负载的等效阻抗。

电流互感器的二次侧负载应接近标称值,通常在
0.1欧姆至1欧姆之间。

较低的负载阻抗可以提供更小的相位
误差和更好的线性特性。

2. 负载容量:负载容量是指电流互感器所连接负载的额定容量。

负载容量应根据互感器的额定容量和使用要求进行选择,以确保负载不过载。

一般情况下,互感器的负载容量应大于等于互感器的额定容量。

3. 负载功率因数:负载功率因数指负载的有功功率与视在功率的比值。

一般要求负载功率因数应接近1,以减小电流互感器
的相位误差和提高测量的准确性。

负载功率因数偏低会导致互感器的相位和线性误差增大。

总之,电流回路二次负载标准的目的是确保电流互感器在实际应用中能够提供准确可靠的测量结果,而不受负载的影响。

根据不同的应用要求和互感器的性能指标,可以选择合适的负载阻抗、负载容量和负载功率因数。

电流互感器二次开路的后果

电流互感器二次开路的后果
在运行状态的电流互感器二次回路都是闭路的。电流互感器在二次闭路的情况下,当一次电流为额定电流时,电流互感器铁芯中的磁通密度仅为0.06——0.1特(600——1000高斯)。这是因为二次电流产生的磁通和一次电流产生的磁通互相去磁的结果,所以使铁芯中的磁通密度能维持在这个较低的水平。如果电流互感器的二次在开路状态,一次侧则仍有电流,这时因为产生二次磁通的二次电流消失,因而就没有对一次磁通去磁的二次磁通。于是,铁芯中磁通增加,使铁芯达饱和状态(在开路情况下,当一次电流为额定电流时,铁芯中磁通密度可达1.4——1.8特),此时磁通随时间变化波形为平顶波,感应电势与磁通的变化率成正比,磁通变化快,感应电势就大。在每个周期中磁通由正值经零变到负值或相反的变化过程中,磁通变化速度很快,感应电势很高,故电势波形就成了尖顶波。这样二次线圈就出现了高电压,可达上千伏甚至更高。由于二次开路时,铁芯严重饱和,于是产生以下后果:(1)产生很高的电压,对设备和运行人员有危险;(2)铁芯损耗增加,严重发热,有烧坏的可能;(3)在铁芯中留下剩磁,使电流互感器误差增大。所以,电流互感器二次开路是不允许的。但在运行中或调试过程中因不慎或其它原因也有造成二次开路的情形。电流互感器开路时,有关表计(如电流表、功率表)有变化或指示为零,若是端子排螺丝松动或电流互感器二次端头螺丝松动,还可能有打火现象。随着打火,表计指针可能有摇摆。发现电流互感器二次开路现象处理的方法是:能转移负荷停电处理的尽量停电处理;不能停电的,降低负荷电流,渡过高峰后再停电处理;如果是盘后端子排上螺丝松动,可站在绝缘垫上,带手套,用有绝缘把的改锥,动作果断迅速地拧紧螺丝。

电流互感器二次开路的原因与查找处理

电流互感器二次开路的原因与查找处理

电流互感器开路为什么不允许?电流互感器正常工作时,二次回路近于短路状态。

这时二次电流所产生的二次绕组磁动势F2对一次绕组磁动势F1有去磁作用,因此合成磁势F0=F1-F2不大,合成磁通φ0也不大,二次绕组内感应电动势E2的数值最多不超过几十伏。

因此,为了减少电流互感器的尺寸和造价,互感器铁心的截面是根据电流互感器在正常工作状态下合磁磁通φ0很小而设计的。

使用中的电流互感器如果发生二次回路开路,二次绕组磁动势F2等于零,一次绕组磁动势F1仍保持不变,且全部用于激磁,合成磁势F0=F1,这时的F0较正常时的合成磁势(F1-F2)增大了许多倍,使得铁心中的磁通急剧地增加而达到饱和状态。

由于铁心饱和致使磁通波形变为平顶波,因为感应电动势正比于磁通的变化率dφ/dt,所以这时二次绕组内将感应出很高的感应电动势e2。

二次绕组开路时二次绕组的感应电动势e2是尖顶的非正弦波,其峰值可达数千伏之高,这对工作人员和二次设备以及二次电缆的绝缘都是极危险的。

另一影响是,因铁心内磁通的剧增,引起铁心损耗增大,造成严重发热也会使电流互感器烧毁。

第三个影响是因铁心剩磁过大,使电流互感器的误差增加带电的电流互感器二次绕组严禁开路运行。

简单的讲,这是因为一次的匝数很少。

二次的匝数相对一次是很多的,当二次绕组开路会产生很高过电压,对人身和设备造成威胁,所以电流互感器是严禁开路的,这在《电业安全工作规程》第221条有严格的规定。

不过现在有人发明了"电流互感器开路保护器"。

该保护器主要由连接于二次绕组两端的压敏电阻构成,当电流互感器二次绕组短路或接有负载时,由于二次绕组两端的电压很低,压敏电阻呈现极高的阻值,没有电流流过保护器,不影响互感器的正常运行。

当二次绕组开路产生过电压时,压敏电阻呈低阻值状态,相当于把二次绕组短路,这样就抑制了过电压的产生,达到保护设备和人身安全的目的。

在运行中的电流互感器是将处于高电位的大电流变成低电位的小电流。

电流互感器二次回路检测方法简析

电流互感器二次回路检测方法简析

电流互感器二次回路检测方法简析摘要:文章论述了电流互感器二次回路的正确、安全运行对电力系统的稳定可靠运行的重要意义。

二次回路故障检测主要有绝缘检查法、直流检测法、交流法检测、一次通流法等方法。

电流二次回路的各项检测方式在面对不同阶段类型保护及自动化装置的电流二次回路所体现出来的特点,可进行有机组合,从而对电流二次回路起到良好的检测效果。

关健词:电流二次回路;检测方法;继电保护;有机组合一、检测方法简要介绍电流互感器二次回路故障主要存在以下几点:首先,对地绝缘损坏或两点接地:此种情况下,互感器二次回路通过大地产生分流现象,一次系统潮流电流将不能准确通过二次回路反映出来,二次回路中装置设备将无法正确反映一次系统运行状态,有可能引起二次装置产生误测、拒动、误动等现象,影响电力系统的安全稳定运行。

其次,回路断线:此种情况下,二次装置将采集不到断线相电流量,回路公共端会产生不平衡电流,将会引起装置误动;同时,还会使断点处产生高感抗电压,影响人与设备的安全。

此方法能有效确保回路接线的正确性,但实际操作上工作流程比较繁琐,此外也无法检测出回路绝缘性能,无论从操作过程还是检测效率上来看都不经济,仅在二次接线施工中核对芯线或现场缺乏其他检测设备时使用。

电桥回路电阻测试法可简洁的判断出二次回路的贯通性是否良好;还能较为明显的分辨出互感器二次绕组的组别特性,是一种行之有效的回路检测方法。

3.互感器极性检测试验法。

以一次母线作为基准,将干电池的正极搭接电流互感器一次桩头的极性端,负极搭接电流互感器一次桩头的非极性端。

将电流互感器二次回路终端的装置与回路在端子排上断开,在断开点串入一个指针式直流微安表,微安表正极与二次电流回路极性端相连,微安表负极与二次电流回路非极性端相连。

依据电流互感器A、B、C相别在一次侧用干电池正极与互感器一次的极性端分别进行通断拉合试验,在二次侧按相别观察微安表指针偏转状况。

根据所观察的指针偏转状况可明确判断出被检测电流回路的一、二次极性关系和贯通性是否良好。

电流互感器二次回路常用接线

电流互感器二次回路常用接线

电流互感器二次回路常用接线电流互感器(Current Transformer,CT)是一种用于测量和保护电流的装置,常用于电力系统中。

在电流互感器的应用中,二次回路的接线方式非常重要,本文将介绍电流互感器二次回路常用的接线方式。

1. 直接接线方式直接接线方式是最常见也是最简单的一种接线方式。

在这种方式下,电流互感器的二次绕组直接与测量仪表或保护装置相连。

这种接线方式适用于二次回路较短的情况,可以提供相对准确的测量和保护功能。

2. 间接接线方式间接接线方式是将电流互感器的二次绕组与测量仪表或保护装置之间通过一段导线相连。

这种接线方式适用于二次回路较长的情况,可以降低因线路电阻和电感对测量结果的影响。

3. 双绕组接线方式双绕组接线方式是将电流互感器的二次绕组分成两个独立的回路,分别与测量仪表和保护装置相连。

这种接线方式可以同时满足测量和保护的需求,且能够提供更好的抗干扰性能。

4. 串联接线方式串联接线方式是将多个电流互感器的二次回路串联在一起,再接入测量仪表或保护装置。

这种接线方式适用于需要测量或保护大电流的情况,可以将大电流分成若干个小电流进行测量或保护。

5. 并联接线方式并联接线方式是将多个电流互感器的二次回路并联在一起,再接入测量仪表或保护装置。

这种接线方式适用于需要测量或保护小电流的情况,可以将小电流叠加成一个大电流进行测量或保护。

需要注意的是,在进行电流互感器二次回路接线时,应根据实际情况选择合适的接线方式。

同时,还需要注意接线的可靠性和安全性,确保接线正确无误。

总结起来,电流互感器二次回路常用的接线方式包括直接接线方式、间接接线方式、双绕组接线方式、串联接线方式和并联接线方式。

根据实际需求和具体情况,选择合适的接线方式可以确保电流测量和保护的准确性和可靠性。

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。

电流互感器二次回路接地解析

电流互感器二次回路接地解析

电流互感器二次回路接地解析摘要:高压电流互感器(如无说明,下文中电流互感器均指高压电流互感器)将一次回路中的大电流、高电压变为小电流、低电压,供仪表和继电器等二次设备使用,同时使仪表和继电器等二次设备与一次侧主回路电气隔离,保证设备和人身安全。

为了保证电流互感器二次绕组及与其连接的继电保护装置和测控仪表的功能及安全,二次绕组必须接地。

本文对电流互感器二次回路接地进行了探究。

关键词:电流互感器;二次回路;接地1电流互感器1.1电流互感器的概念电流互感器就是将一次回路的大电流变为二次回路标准小电流的互感器。

电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。

它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路,二次侧不能开路。

1.2电流互感器的作用电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。

如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。

2电流互感器二次回路不开路,二次负荷小的原因在电流互感器的应用中,如果CT初级绕组的匝数少,并且该绕组串联在要测试的线路上。

另外,次级绕组的匝数很大,与仪器和继电器串联。

由于电流线圈的阻抗较小,CT被视为短路形式。

另外,在电流互感器的工作中,由次级电流产生的磁通势将起到消磁作用,但是由于励磁电流较小,励磁电流相对较小。

芯中的总磁通也非常小,并且次级绕组的感应电动势也非常小。

但是,在运行中,如果消磁效果消失,则初级电流将完全成为励磁电流,并且磁芯将处于饱和状态。

如果次级绕组的匝数很大,则次级绕组两端的电压将会很高,这严重威胁了设备和人员的安全。

另外,当次级电路断开时,由于开路相电流为零,保护装置可能会失效或不动作,并且铁芯在磁饱和状态下会产生严重的热量。

电流互感器二次回路开路分析

电流互感器二次回路开路分析

电流互感器二次回路开路分析电流互感器是一种用于测量高电流的传感器,其原理是通过利用主回路中的一部分电流来感应并传递给次回路中,进而实现电流的测量。

当互感器的次回路开路时,会对互感器的工作性能和测量准确性产生影响。

因此,有必要对开路时的现象和原因进行分析。

当电流互感器的二次回路开路时,会造成以下几个现象:1.互感器输出电压降低。

由于次回路开路,电流无法在次回路中流动,导致次回路的电压减小。

2.互感器输出电流减小。

由于次回路开路,电流无法通过次回路,导致输出电流减小。

3.互感器的变压比下降。

次回路开路后,电流无法在次回路中流动,导致互感器的变压比下降。

实际测量中,可能会出现输出信号过小的情况,导致测量误差增大。

次回路开路的原因主要可以归纳为以下几种:1.次回路接线错误。

次回路的接线错误可能会导致开路的情况发生,例如接触不良或接线松动等。

2.互感器内部故障。

互感器内部的零部件故障或损坏可能导致次回路开路,例如互感器内部接线脱落或短路等。

3.外部负载故障。

如果互感器的次回路被连接到一个有故障的外部负载上,也可能导致开路的情况发生,例如负载开路或短路等。

针对次回路开路的问题1.检查次回路的接线,确保接线正确牢固。

对于已经出现接触不良或接线松动的情况,应及时修复并加固。

2.对互感器进行维护和检修。

定期对互感器进行检查和维护,防止由于内部零部件故障或损坏而导致的次回路开路。

3.对外部负载进行故障排查。

如果问题是由于外部负载故障导致的互感器次回路开路,应先修复外部负载的故障,然后再进行互感器的测量。

4.考虑采用带保护功能的互感器。

一些新型互感器具有内置的保护机制,当次回路发生开路时,可以自动停止输出,以防止测量误差的产生。

综上所述,电流互感器次回路开路会对互感器的测量准确性产生影响,但可以通过检查和维护互感器以及排查外部负载故障等方法来解决。

在实际应用中,应根据具体情况选择适当的解决办法,以确保互感器的正常工作和测量精度。

电流互感器二次回路

电流互感器二次回路

一、概述(2)
电流互感器特点:是一个特殊型式变换器,它 的二次电流正比于一次电流。因其二次回路的 负载阻抗很小,一般仅几个欧姆,故二次工作 电压也很低,当二次回路阻抗大时二次工作电 压U=IZ也变大,当二次回路开路时,U将上升 到危险的幅值,它不但影响电流传变的准确度, 而且可能损坏二次回路的绝缘,烧毁电流互感 器铁芯。所以电压互感器的二次回路不能开路。
•电流互感器二次回路,
二、电流互感器的基本参数(13)
其中0.1~1的四个标准其二次负荷应在额定负 荷的25%~100%间,3~5两个标准其二次负 荷应在额定负荷的50%~100%间,否则准确 度不能满足要求。所以对负荷范围广,准确度 要求高的场合,可以采用经补偿的0.2s和O.5s 电流互感器,该互感器在1%~120%负荷间均 能满足准确度要求。对测量用电流互感器除了 幅值准确度要求外,还有角度误差要求。
•电流互感器二次回路,
二、电流互感器的基本参数(6)
为了既满足测量、计量在正常使用的精度及读 数,又能满足故障大电流下继电保护装置的精 工电流及电流互感器10%误差曲线要求,二个 回路常采用不同次级、不同变比。也可用中间 抽头来选择不同变比。 电流互感器的变比也是一个重要参数。当一次 额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。
四、保护用电流互感器的暂态特性(2)
暂态过程的大小与持续时间与系统的时间常数 有关,一般220kV系统的时间常数不大于60ms, 500kV系统的时间常数在80~200ms之间。系统 时间常数增大的结果,使短路电流非周期分量 的衰减时间加长,短路电流的暂态持续时间加 长。系统容量越大,短路电流的幅值也越大, 暂态过程越严重。所以针对不同的系统要采用 具有不同暂态特性的电流互感器。

1、为什么严禁在带电的电流互感器二次回路上工作

1、为什么严禁在带电的电流互感器二次回路上工作

建国六十周年庆祝活动知识竞赛补充题1、为什么严禁在带电的电流互感器二次回路上工作?答:这是因为:电流互感器二次回路各接线头不得拆开,如拆开则使电流互感器二次开路。

电流互感器二次回路开路后,一次线圈流过电流时,二次线圈就没有电流了,那么二次也就没有磁通了。

这时,一次电流将全部用于激磁,于是铁芯中的磁通就剧烈地增加,并很快达到饱和状态,交变的磁通正弦波,变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈将感应出很高的电压(因感应电压与磁通变化速度成正比),其峰值可达几干伏,这么高的电压作用在二次线圈和二次回路上,将严重地威胁着工作人员的人身安全和仪表等设备的安全运行。

2、带电断开配电盘(屏)或接线箱中的电压表和电度表的回路时,应采取哪些防止短路的措施?答:低压电压表和电度表的电压回路是从低压母线上接入,没有保险(丝)(它不像10千伏配电装置中电压表的电压线,由电压互感器经过保险引入)。

因此一旦发生相与地或相与相之间短接,就会造成母线短路故障,情况非常严重。

所以应采取以下措施:(1)在卸下或接上电压线头时,必须小心谨慎,一根线,一根线地进行,不得碰着旁边的导线或接地部分,拆开的电压线头应做好记号并用绝缘布包好;(2)操作时人应站在绝缘垫上,并戴清洁、干燥的线手套;(3)必须有人监护。

3、紧急情况下,带电断开绝缘照明线,应怎样做较安全?答:带电断开绝缘照明线时,双手必须戴手套。

钢丝钳的绝缘部分应良好。

断开点应在导线固定点的负荷侧。

断开时,先断火线,后断零(地)线。

方法是--手握住负荷侧的绝缘线,一手握住钢丝钳的绝缘柄。

这样做,被剪断的绝缘线不会落地,然后把剪断的负荷侧绝缘线头固定好,并将其用胶布包扎好,再以同样方法,剪断另一根4、采用重合闸装置有何意义?答:由于被保护线路或设备发生故障的因素是多种多样的,特别是在被保护的架空线路发生故障时,有时是属于暂时性故障,故障消失之后只要将断路器重新合闸便可恢复正常运行,从而减少了停电所造成的损失。

电压互感器、电流互感器二次接地规范

电压互感器、电流互感器二次接地规范

电压互感器、电流互感器二次接地规范电压互感器:1、独立的、与其它电压互感器二次回路没有电的联系的二次回路中性线,应在开关场实现一点接地,包括重合闸和检同期装置用电压互感器二次回路。

2、公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地。

3、用于发电机定子接地保护的发电机中性点电压互感器二次侧接地点应设在接地保护柜内。

4、线路电压抽取用电压互感器的二次回路及高压电容器组的放电电压互感器的二次回路应在开关场一点接地。

5、所有PT的中性点均引至中控室中的某一保护柜内全站一点接地。

电流互感器:1、公用电流互感器二次绕组的二次回路只允许、且必须在相关保护屏内一点接地。

接地点设在直接连接的保护屏端子排外侧端子。

【释义】公用电流互感器二次绕组的情况包括:差动保护、各种双断路器主接线的保护直接进行物理并接的电流和回路。

2、独立的、与其它电流互感器二次回路没有电的联系的二次回路应在开关场一点接地。

【释义】电流互感器二次绕组在开关场接地更适宜,当一次绕组击穿时,接地线最短,限制高电压传入二次回路最有效。

3、开口三角不设置熔断器,用于励磁的电压互感器不用熔断器。

接地要求规范:1.电压互感器N相用4mm2的双色线接至接地母排上,并在接地线两侧悬挂“全站TV N600唯一接地点,不得拆除”的标示牌。

2.开关场的端子箱内应设置截面不少于100 mm2的裸铜排,并使用截面不少于100 mm2 的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接。

3.装设静态保护和控制装置的屏柜地面下宜用截面不小于100mm2的接地铜排直接连接构成等电位接地母线。

接地母线应首末可靠连接成环网,并用截面不小于50mm2、不少于4 根铜排与厂、站的接地网直接连接。

4.静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。

屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。

接地铜排应用截面不小于50mm2的铜排与地面下的等电位接地母线相连。

电流回路二次负载标准

电流回路二次负载标准

电流回路二次负载标准电流回路二次负载标准是指根据电流回路的特性和要求,在特定的工作环境中对二次负载的性能和参数进行规定和测试的一组准则。

二次负载是指连接在电流互感器的二次侧的负载电阻或负载设备。

电流回路二次负载标准的制定和遵守对于电流互感器的准确度和安全性非常重要。

根据国内外相关标准和规范,电流回路二次负载标准可以涵盖以下几个方面:1.二次负载电阻:电流互感器二次回路中的负载电阻在一定范围内可以变化,但需要满足一定的电阻值或电阻范围。

负载电阻的电阻值对电流互感器的工作特性和准确度有直接影响。

通常,在不同的应用场合和电流互感器种类中,有不同的二次负载电阻要求。

2.二次负载电容:电流互感器的二次负载回路中,对于电容的使用也需要有相应的标准和规定。

电容的选择和使用应根据需要进行合理的设计和配置,以保证系统的稳定性和准确度。

3.二次负载变化率:电流互感器在工作过程中,负载电阻或负载设备的变化率也需要符合一定标准。

负载变化率过大可能会引起电流互感器输出的变化不稳定或频繁的震荡现象,影响测量的准确度和稳定性。

4.二次负载功耗:电流互感器在工作中会有一定的功耗,负载电阻或负载设备的功耗也需要在合理的范围内。

过高的功耗会导致电流互感器工作不稳定,甚至损坏设备,而功耗过低则可能影响测量的准确性。

5.二次负载安全性:负载电阻或负载设备需要符合相关的安全性标准。

这包括了对电流互感器输出的保护和稳定性的要求,如防护等级、绝缘强度等。

同时,负载设备也需要遵守相关的安全操作规程,确保使用过程中的人员和设备安全。

电流回路二次负载标准的制定和遵守,对于电力系统的测量和保护具有重要的作用。

只有符合相应标准的二次负载才能保证电流互感器的准确度和可靠性。

此外,合理的二次负载设计和选择可以优化系统的响应速度、动态性能和稳定性,并提高测量结果的准确性。

总之,电流回路二次负载标准的制定和遵守对于电力系统测量和保护的准确度和稳定性起到了重要的作用。

电流互感器二次回路上工作

电流互感器二次回路上工作

电流互感器二次回路上工作
电流互感器是电力系统中常用的一种测量和保护装置。

在电力系统中,电流互感器主要用于测量和保护电力设备,例如变压器、发电机和电缆等。

电流互感器的主要功能是将高电流变换成低电流,以便于测量和保护。

电流互感器的二次回路是将互感器输出的低电流信号传输到负载端,从而实现对负载的测量和保护。

在电流互感器二次回路上工作时,需要注意以下几点:
1.二次回路的电缆选用应符合电力系统的规范要求,以保证传输信号质量和安全性。

2.二次回路的接线应正确可靠,避免接触不良、短路等情况发生。

3.二次回路中应设置电流互感器二次侧的保护装置,以防止二次回路受到过载、短路等故障的影响。

4.在进行电流互感器二次回路上的测量和调试时,应使用专用的测试仪器,并遵循相应的操作规程。

总之,电流互感器二次回路的工作是电力系统中重要的一环,需要注意安全和可靠性的问题,以确保电力系统的正常运行。

- 1 -。

电流互感器二次回路

电流互感器二次回路

电流互感器二次回路一、电流互感器二次回路电流互感器是将交流一次侧大电流转换成可供测量、保护等二次设备使用的二次侧电流的变流设备,还可以使二次设备与一次高压隔离,保证工作人员的安全。

电流互感器是单相的,一次侧流过电力系统的一次电流,二次侧接负载ZL(表计、继电器线圈等),一般二次侧额定电流为5A 或1A 。

1.电流互感器的极性和相量图电流互感器一次绕组和二次绕组都是两个端子引出,如图8-l 所示,绕组L1-L2为一次绕组,绕组K1-K2为二次绕组。

在使用电流互感器时,需要考虑绕组的极性。

电流互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用减极性原则标注,即当一次和二次电流同时从互感器一次绕组和二次绕组的同极性端子流入时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同。

在图8-1中,L1与K1是同极性端子,同样L2与K2也是同极性端子。

同极性端子还可以用“*”、“·”等符号标注。

电流互感器采用减极性原则标注时,当一次电流从L1(或L2)流人互感器一次绕组时,二次感应电流的规定正方向从K1(或K2)流出互感器二次绕组(这也是二次电流的实际方向),如图8-2(a )所示。

如果忽略电流互感器的励磁电流,其铁芯中合成磁通为:02211=-N I N I (8-1)则 TA n I N N I I 11211/ == (8-2)式中21I 、I ——电流互感器一次电流、二次电流;21、N N ——电流互感器一次绕组匝数、二次绕组匝数;TA n ——电流互感器变化。

可见,此时电流互感器一次电流、二次电流相位相同,如图8-2(b)所示。

2.电流互感器的接线方式电流互感器的接线方式指电流互感器二次数绕组与电流元件线圈之间的线接方式。

常用的接线方式有三相完全星形接线、两相不完全星形接线、两相电流差接线方式等。

例如用于电流保护的常用接线方式如图8-3所示。

图8-3(a)三相完全星形接线,三相都装有电流互感器以及相应的电流元件,能够反应三相的电流,正常情况下中性线电流为0=++=c b a n I I I I ;图8-3(b )两相不完全星形接线,只有两相(一般是A 、C 相)装有电流互感器以及相应的电流元件,只能反应两相的电流,正常情况下中性线电流为b c a n I I I I -=+=。

电流及电压互感器的二次回路、开路问题

电流及电压互感器的二次回路、开路问题

电流及电压互感器的二次回路、开路问题
电流及电压互感器的二次回路、开路问题:
为什么110kV电压互感器二次回路要经过其一次侧隔离开关的辅助接点?
110kV电压互感器隔离开关的辅助触点应与隔离开关的位置相对应,即当电压互感器停用(拉开一次侧隔离开关时),二次回路也应断开。

这样可以防止双母线上带电的一组电压互感器向停电的一组电压互感器二次反充电,致使停电的电压互感器高压侧带电。

电流互感器运行中为什么二次侧不准开路?
电流互感器正常运行中二次侧处于短路状态。

若二次侧开路将产生以下危害:
①感应电势产生高压可达几千伏及以上,危及在二次回路上工作人员的安全,损坏二次设备;
②由于铁芯高度磁饱和、发热可损坏电流互感器二次绕组的绝缘.
电压互感器运行中为什么二次侧不准短路?
电压互感器正常运行中二次侧接近开路状态,一般二次侧电压可达100伏,如果短路产生短路电流,造成熔断器熔断,影响表计指示,还可引起继电保护误动,若熔断器选用不当可能会损坏电压互感器二次绕组等。

P为什么110kV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器?
因为110kV及以上电压互感器的结构采用单相串级式,绝缘强度大,还因为110kV系统为中性点直接接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受线电压运行,所以在一次侧不装设熔断器。

电流互感器二次侧开路的现象及处理

电流互感器二次侧开路的现象及处理

(四)电流互感器二次回路开路的处理电流互感器一次电流的大小与二次负荷的电流无关。

互感器正常工作时,由于阻抗很小,接近于短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不大。

当电流互感器开路时,阻抗Z1无限增大,二次绕组电流等于零,二次绕组磁化力等于零,总磁力化等于原绕组的磁化力(I0N0=I1N1)。

也就是一次电流完全变成了励磁电流,使电流互感器的铁芯骤然饱和,此时铁芯中的磁通密度可高达1.8T以上。

1.引起电流互感器二次回路开路的原因(1)交流电路回路中的实验接线端子,由于结构和质量上的缺陷,在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良,造成开路。

(2)电流回路中的试验端子连接片,由于连接片胶木头过长,旋转端子金属片未压在连接片的金属片上,而误压在胶木套上,造成开路。

(3)检修工作中失误,如忘记将继电器内部触头接好,或误断开了电流互感器二次回路,或对电流互感器本体试验后未将二次接线接上零。

(4)二次线端子触头压接不紧,回路中电流很大时,发热烧断或氧化过热而造成开路。

(5)二次回路的过度端子氧化后松动。

2.电流互感器二次开路的现象电流互感器二次回路开路时,对于不同的回路分别产生下列现象:(1)由负序、零序电流启动的继电保护和自动装置频繁动作,但不一定出口跳闸(还有其他条件闭锁),有些继电保护可能自动闭锁(具有二次回路断线闭锁功能)。

(2)有功、无功功率表指示不正常,电流表三相指示不正常,电流表计量不正常。

(3)监控系统相关数据显示不正常。

(4)电流互感器存在有“嘟嘟”的异常响声。

(5)开路故障点有火花放电声、冒烟和烧焦的现象,故障点出现异常的高电压。

(6)电流互感器本体有严重发热,并伴有异味、变色、冒烟现象。

(7)继电保护及自动装置发生误动或拒动。

(8)仪表、电流表、继电保护等冒烟烧坏。

3.电流互感器二次开路的后果由于铁芯的严重饱和,将产生以下后果:(1)由于磁通饱和,电流互感器的二次侧产生数千伏的高压,而且磁通的波形变成顶波,使二次的感应电势出现尖顶波,对二次绝缘构成威胁,对于设备和运行人员产生危险。

为什么电流互感器二次回路内不允许安装熔断器

为什么电流互感器二次回路内不允许安装熔断器

1、为什么电流互感器二次回路内不允许安装熔断器?答:1)熔断器的熔件是电路中的薄弱元件,容易断路,从而造成电流互感器二次侧回路在运行中的开路;2)引起二次感应电势增大,危及人身、设备安全;3)铁芯内磁通剧增,引起铁芯损耗增大,严重发热烧毁电流互感器;4)铁芯剩磁过大,使电流互感器误差增大。

2、建设智能电网的必要性?答:1)优化能源结构,保障能源安全供应。

2)提升大范围能源资源优化配置。

3)提升电网对清洁能源的接纳能力。

4)满足用户多元化需求,提升和丰富电网的服务质量及内涵。

5)促进节能减排,推动低碳经济的发展。

6)实现电网的可持续发展。

7)提升电工行业核心竞争力,促进技术进步和装备升级。

3.智能微电网的技术优点。

答:1)采用数字化的故障指示器技术,适用范围广,可靠性高,并且免维护;2)对于小电流接地系统,可以通过监测架空线路的接地暂态电流,结合小电流接地选线装置,可以大大提高接地故障检测的准确性;3)无线通讯终端采用太阳能电池板供电和后备大容量免维护锂电池,确保随时随地都能保持数据通讯畅通无阻;4)主站SCADA系统可以实时对现场的数字化故障指示器和电动开关进行“四遥”(遥控、遥信、遥测、遥调)和参数读写操作;5)显示线路电流、电压变化曲线;6)SOE记录;7)采用短距离无线调频通讯进行本地组网,然后再通过中国移动GPRS与主站通讯,维护方便;8)带电装卸,不用停电;9)主站软件采用电力SCADA组态软件,易学易用,功能强大;10)主站硬件采用工业控制计算机,运行可靠,防死机,运行寿命长。

4.什么是微电网的“黑启动”?答:是指整个微电网电力系统因故障停运后,系统全部停电(不排除孤立小电网仍维持运行),处于全“黑”状态,系统能不依赖别的网络帮助,通过系统中具有自启动能力的发电装置启动,带动无自启动能力的发电装置,逐渐扩大系统恢复范围,最终实现整个微电网电力系统的恢复。

5、微电网对电网的影响和灵活性方面提出的“即插即用”指的是什么?答:1)当大电网中存在多个微电网的时候,微电网对大电网能够即插即用2)微电网内部的不同分布式电源对微电网能够即插即用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
五、电流互感器二次回路的接线
为了满足不同测量、继电保护及安全自动装置的要求,电流互感器有多种配置与接 线方式。
电流互感器接用位置的选择
下图是常见 220kV 变电所电流、电压互感器典型配置方式。 图 13-3、220kV 变电所电流、电压互感器典型配置图
在选择各类测量测量、计量及保护装置接入位置时,要考虑以下因素: 1)选用合适的准确度级。如图中,计量对准确度要求最高,接 0.2 级,测量回路要求相对 较低接 0.5 级。保护装置对准确度要求不高,但要求能承受很大的短路电流倍数,所以选用 5P20 的保护级。(电流互感器一次流过的电流在其额定电流的 20 倍以下时,此电流互感器的误 差不大于±5%) 2)保护用电流互感器还要根据保护原理与保护范围合理选择接入位置,确保一次设备的保护 范围没有死区 3)当有旁路开关需要旁代主变等开关时,如有差动等保护则需要进行电流互感器的二次回 路切换,这时既要考虑切换的回路要对应一次运行方式的变换,还要考虑切入的电流互感器 二次极性必须正确,变比必须相等。
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,取决于连接点多少与接触是否良好,一般取 O.05~ O.1Ω K1 -- 二次设备的接线系数 K2 --二次回路连接导线的接线系数 电流互感器二次输出容量 Se 必须大于二次负载 SL,并留有适当裕度。 测量、计量用电流互感器各接线方式时的接线系数(ZL0 为零线中负荷阻抗)
二、电流互感器的基本参数
一次参数 电流互感器的一次参数主要有一次额定电压与一次额定电流。 一次额定电压的选择主要是满足相应电网电压的要求,其绝缘水平能够承受电网电 压长期运行,并承受可能出现的雷电过电压、操作过电压及异常运行方式下的电压, 如小接地电流方式下的单相接地(电压上升 倍)。 一次额定额定电流的考虑较为复杂,一般应满足以下要求:

三 两相星形
线 单相
方 相星
两相差 三角形


形 ZL0=ZL ZL0=01
1
2
3
1
3
继电保护用电流互感器在各种接线方式时不同短路类型下的接线系数 见附表
电流互感器的电流互感器的准确度:
为了保证计量、测量的准确性,保证保护装置动作可靠、正确,电流互感器必须达 到一定的准确度。在国家标准 GBl208—1997 中,规定测量用电流互感器的准确度等 级分为 0.1、0.2、0.5、1、3、5 等六个标准,这是一个相对误差标准。 其中 0.1~1 的四个标准其二次负荷应在额定负荷的 25%~100%间,3~5 两个标准 其二次负荷应在额定负荷的 50%~100%间,否则准确度不能满足要求。所以对负 荷范围广,准确度要求高的场合,可以采用经补偿的 0.2s 和 O.5s 电流互感器,该互 感器在 1%~120%负荷间均能满足准确度要求。对测量用电流互感器除了幅值准确 度要求外,还有角度误差要求。 继电保护用电流互感器的准确度级要求一般没有测量的高,但由于要求其在故障大 电流时有较好的传变特性,所以在相对误差下有一个短路电流倍数的要求。一般用 εPM 表示,如 5P10,其含义是在 10 倍互感器额定电流下的短路电流时,其误差满 足 5%的要求。式中ε是准确度等级,M 是保证准确度的允许最大短路电流倍数。 在标准 GBl208—1997 中,规定 5P、10P 两个准确度级。
计算举例 例图 13-2 电流互感器 10%误差曲线图
电流互感器 10%误差无法满足时可用以下措施解决:
1)选择大容量的电流互感器; 2)加大连接二次回路电缆截面,减小连接电缆的阻抗; 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,这将使其串联后的伏安特性增加,容量 增大。
电流互感器 10%误差的校核方法:
主要是计算出在最大短路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。
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 I,测得两端 电压为 U,可以按式
三、电流互感器的 10%误差
校核保护用电流互感器 10%误差的意义:
对保护用电流互感器,必须按实际的二次负载大小及系统可能出现的最大短路电流进行 10% 校核。电流互感器的 10%误差是继电保护装置对其的最大允许值,也是各类保护装置整定 的依据。所以 10%误差曲线的计算非常重要,特别是对母差保护、变压器及发电机的差动 保护,由于这类保护的定值较灵敏,它们的整定依据之一就是躲过各侧电流互感器按 10% 误差计算出来的最大综合误差。
两电流互感器二次回路的串联:二次串联的电流互感器变比必须相同,一次回路必 须工作在同一电流下。串联后的变比不变,容量为两各次级容量之和。 两电流互感器二次回路的并联:两相同变比的电流互感器次级并联后,变比为原来 的 1/2,容量不变。
四、保护用电流互感器的暂态特性
系统发生短路故障时一定伴有电流的迅速的、大幅值的变化,其中含有大的直流分 量与丰富的各次谐波分量,这种暂态过程在故障初期最为严重。如果电流互感器没 有较好的暂态特性,就无法准确进行信号的传变,严重时将发生电流互感器饱和, 造成保护装置拒动或误动。 暂态过程的大小与持续时间与系统的时间常数有关,一般 220kV 系统的时间常数不 大于 60ms,500kV 系统的时间常数在 80~200ms 之间。系统时间常数增大的结果, 使短路电流非周期分量的衰减时间加长,短路电流的暂态持续时间加长。系统容量 越大,短路电流的幅值也越大,暂态过程越严重。所以针对不同的系统要采用具有 不同暂态特性的电流互感器。 暂态特性良好的电流互感器与普通电流互感器相比,具有良好的抗饱和性能,这在 制造中可以通过增加铁芯的截面积、选用高导磁材料或同时在铁芯中加入非磁性间 隙等办法来改变磁路特性。改变磁路特性的大小不同形成了等级的暂态型电流互感 器。 目前暂态型电流互感器分为四个等级,分别用 TPS、TPX、TPY、TPZ 表示。各等级暂 态型电流互感器具有如下特点。 1)TPS 级为低漏磁电流互感器,铁芯中不设非磁性间隙,暂态面积系数也不大,铁芯截面比 稳态保护级大得不多,无剩磁通限值,制造工艺比较简单。TPS 级大多接于高阻抗继电器做 母线差动保护等用。 2)TPX 级在铁芯中不设非磁性间隙,在同样的规定条件下与 TPY 和 TPZ 级相比,铁芯暂态面 积系数要大得多,无剩磁通限值,只适用暂态单工作循环,不适合使用重合闸的情况。 3)TPY 级在铁芯中设置一定的非磁性间隙,其相对非磁性间隙长度(实际非磁性间隙长度与铁 芯磁路长度之比值)大于 0.1%。剩磁通不超过饱和磁通的 10%。由于限制了剩磁,TPY 级适 用于双循环和重合闸情况。 4)TPZ 级在铁芯中设置的非磁性间隙尺寸较大,一般相对非磁性间隙长度要大于 0.2%以上,

二次额定电流
在 GB1208—1997 中,规定标准的电流互感器二次电流为 1A 和 5A。 变电所电流互感器的二次额定电流采用 5A 还是 1A,主要决定于经济技术比较。在相同 一次额定电流、相同额定输出容量的情况下,电流互感器二次电流采用 5A 时,其体积小, 价格便宜,但电缆及接入同样阻抗的二次设备时,二次负载将是 1A 额定电流时的 25 倍。 所以一般在 220kV 及以下电压等级变电所中,220kV 回路数不多,而 10~110kV 回路数较 多,电缆长度较短时,电流互感器二次额定电流采用 5A 的。在 330kV 及以上电压等级变 电所,220kV 及以上回路数较多,电流回路电缆较长时,电流互感器二次额定电流采用 1A 的。
第十三章 电流互感器的二次回路
一、概述
电流互感器的作用: 电力系统的一次电压很高,电流很大,且运行的额定参数千差万别,用以对一次系统进行测 量、控制的仪器仪表及保护装置无法直接接入一次系统,一次系统的大电流需要使用电流互 感器进行隔离,使二次的继电保护、自动装置和测量仪表能够安全准确地获取电气一次回路 电流信息。 电流互感器特点: 是一个特殊型式变换器,它的二次电流正比于一次电流。因其二次回路的负载阻抗很小,一 般仅几个欧姆,故二次工作电压也很低,当二次回路阻抗大时二次工作电压 U=IZ 也变大, 当二次回路开路时,U 将上升到危险的幅值,它不但影响电流传变的准确度,而且可能损坏 二次回路的绝缘,烧毁电流互感器铁芯。所以电压互感器的二次回路不能开路。 正确使用电流互感器的意义: 正确地选择和配置电流互感器型号、参数,将继电保护、自动装置和测量仪表等接入合适地 次级,严格按技术规程与保护原理连接电流互感器二次回路,对继电保护等设备的正常运行, 确保电网安全意义重大。
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 电流互感器测量二次负载接线图
需要注意的是,测量二次负载阻抗必须包括连接电缆与所有可能接入的负载,必须用 50Hz 的交流试验电源,在无法判定哪一相或哪一种接线二次负载最大时,应测量所有方式 下的二次负载,取其中的最大值。
为校核电流互感器误差是否满足要求,还必须绘制其 10%误差曲线。该曲线的绘制 需要做试验测量电流互感器的直流电阻 R, 0.5~10A 的伏安特性,然后根据公式计 算出一组数据。按这组数据可以在 Z――m 坐标图上绘出不同短路电流倍数下满足 10%误差要求的允许最大阻抗曲线,在根据可能出现的最大短路电流倍数可以查找 出该短路电流下允许的最大负载阻抗,当结果符合要求时,可以认为该电流互感器 是满足 10%误差的。
无直流分量误差限值要求,剩磁实际上可以忽略。TPZ 级准确级由于铁芯非磁性间隙大,铁 芯磁化曲线线性度好,二次回路时间常数小,对交流分量的传变性能也好,但传变直流分量 的能力极差。 TPZ 级铁芯截面积比 TPY 级要小,但在制造上要满足指定的二次回路时间常 数难度较大。
相关文档
最新文档