电流互感器检验项目和试验方法分析
电流互感器检定规程
电流互感器检定规程————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:测量用电流互感器检定规程1 范围本规程适用于额定频率为50(60Hz)的0.001级~1级的测量用电流互感器(以下简称为电流互感器)的首次检定、后续检定和使用中的检验。
2 引用文献本规程引用下列文献:JB/T 5472-1991 仪用电流互感器GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术第一部分:一般试验要求使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。
3 计量性能要求3.1 基本误差当周围气温为0~40℃,相对湿度小于80%,环境电磁干扰和机械振动可忽略时,测量用电流互感器在额定频率、额定功率因数及二次负荷为额定二次负荷的25%~100%之间的任一数值时,各准确度等级的误差不得超过表1的限值。
为满足特殊使用要求制造的0.2S级和0.5S级电流互感器(额定二次电流5A)以及0.5SS级~0.001SS级电流互感器各准确度等级的误差不得超过表2的限值。
电流互感器的实际误差曲线,不应超过表1或表2所列误差限值连线所形成的折线范围。
表1 测量用电流互感器的误差限值准确度级别比值差相位差倍率因数额定电流下的百分数值倍率因数额定电流下的百分数值5 20 100 120 5 20 100 1200.001 ±10-620 10 10 10 ±10-6(rad)20 10 10 100.002 40 20 20 20 40 20 20 20 0.005 100 50 50 50 100 50 50 500.01±%0.02 0.01 0.01 0.01±´0.6 0.3 0.3 0.30.02 0.04 0.02 0.02 0.02 1.2 0.6 0.6 0.6 0.05 0.10 0.05 0.05 0.05 4 2 2 2 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 15 8 5 5 0.2 0.75 0.35 0.2 0.2 30 15 10 100.5 1.5 0.75 0.5 0.5 90 45 30 301 3.0 1.5 1.0 1.0 180 90 60 60 注:额定二次电流5A,额定负荷10V A及以下的互感器,下限负荷由制造厂规定。
电流互感器变比检验的简便方法(三篇)
电流互感器变比检验的简便方法电流互感器是一种专门用作变换电流的特种变压器,在正常工作条件下,其二次电流实质上与一次电流成正比,而且在连接方向正确时,二次电流对一次电流的相位差接近于零。
电流互感器作为电力系统中的重要设备,对其进行电气性能试验是很重要的,对于电流互感器而言,变比试验是绝不可少的试验项目,电流互感器变比关系到计量的准确性与保护的可靠性。
电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,实际上是模拟在额定电流情况下的实际运行条件,是一种很理想的试验方法,测量的精度高,但随着电力系统的不断发展,单台发电机的容量越来越大,其出口电流已经达到数万安培。
例如800MW的发电机组,额定电压为20kV,额定电流为:800/(2031/2)=23.094kA,相应使用的电流互感器一次电流很大,若用电流法测量一次电流为几万安培的电流互感器变比,在现场很难做到:其一,额定大电流很难达到(需大容量调压器);其二,需要的标准电流互感器或升流器的体积大,造价高,若降低被测电流互感器一次电流进行试验,那么其变比误差会很大,试验就毫无意义。
所以电流法测量电流互感器变比的方法,在施工现场越来越受到限制。
笔者在电流法的基础上介绍另一种电流互感器变比的试验方法电压法。
该方法适用于施工现场对电流互感器变比检验。
电压法具有适用范围广,使用设备少,设备简单的优点,是一种简单方便试验方法。
1电压法测量电流互感器变比的原理电压法测量电流互感器变比的方法适合现场试验,其优点是设备少,线路简单,易操作。
试验接线图如图1所示。
电压表V监测被测电流互感器二次电压,毫伏表mV监测被测电流互感器一次侧电压,此方法类似于测量铁芯感应电势的方法。
理想电流互感器的变比:K=N2/N1=E2/E1,而实际测量变比:K实=U2/U1=E2/U1,由上式可见,理想电流互感器变比与实际变比之间的误差,近似地认为U2=E2的结果。
实际上,如图2所示,由于角差很小,可以认为U2与线段OC在长度上是相等的。
电流互感器现场检定
开关 按键
电流 负荷箱
电压 负荷箱
电脑
互感器 校验仪
互感器校验台
调压器
标准电压、电流互感器
电源开关 按键
测量接线端子 显示屏 电源输入端
通信口 微型打印机
互感器校验仪
电流、电压负荷箱
—
电流互感器
除外
3、工频耐压试验
1)一次对二次及对地加试验电压按出厂试验的85%进行,从接近于零的电压平稳上升; 2)试验二次对地间加压2kV停留1min; 3)然后平稳下降到接近零电压试验时无异音、无异味、无击穿和表面放电,绝缘保持良好。
4、绕组极性检查:
使用电流互感器校验仪检查绕组的极性。按比较法线路接线,升起电流至额定值的5%以下测试,用 校验仪的极性指示功能或误差测试功能,确定互感器的极性。
分类:测量用: 一般用途 0.1、0.2、0.5、1、3、5
特殊用途 0.1S、0.2S
保护用: P级(5P20、10P20)
TP级(TPX、TPY、TPZ)
误差限值(条件:额定频率、额定功率因数、额定负荷25%~100%之间)
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互感器检验装置
• 互感器检验装置包括标准互感器、互感器校验仪、二次电压(电 流)负荷箱、供电电压互感器(升压器、升流器)、电压(电流) 调节设备,以及互感器的一次、二次接线等。
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电流互感器的误差是由铁心所消耗的励磁磁动势 引起的。也就是说一次电流I1消耗一小部分励磁电流I0使 铁心有磁性,在二次产生感应电势,这样才有了二次电 流I2。
电流互感器误差(用复数误差表示):
CT试验方案及试验结果(LZZB9-35 198 CGIS)
试验顺序1外观检查尺寸测试结果 (单位:mm)外形图測定序号基准尺寸判定基准值CT1CT2CT3CT4ABCDEFGHI J K L M 可附图纸 图纸编号N(公差范围)GB/T1804-2000-cO 线性尺寸:P 0.5mm-3mm以下:±0.2mmQ 3mm-6mm以下:±0.3mmR 6mm-30mm以下:±0.5mmS 120mm-400mm以下:±1.2mmU 30mm-120mm以下:±0.8mmV 400mm-1000mm以下:±2mmW X Y ZZAZB 测定结果在公差范围内ZC ZD其他试验项目见合格证电流互感器样品试验方案及试验结果①尺寸检查项目试验方法试验结果型号: 小组主要成员: 产品类型:新品开发 设计变更 工程变更 其他CT1编号: 规格: A CT2编号: 规格: A CT3编号: 规格: A判定基准试验顺序电流互感器样品试验方案及试验结果项目试验方法试验结果型号: 小组主要成员: 产品类型:新品开发 设计变更 工程变更 其他CT1编号: 规格: A CT2编号: 规格: A CT3编号: 规格: A判定基准②端子标志及铭牌确认接线图示CT1CT2CT3检验员:①无击穿、无闪络CT1CT2CT3②局部放电试验检验员:②局部放电允许水平测量电压允许水平CT1CT2CT348.6kV≤15pC 31.5kV≤2pC检验员:二次绕组之间及对地的耐受电压应为3kV,时③无击穿、无闪络检验员:3一次电阻及二次电阻测试理论值单位CT1CT2CT3R1μΩ③二次绕组之间及二次绕组对地①1次绕组对二次绕组及地试验电压应施加在短路的一次绕组与地之间。
试验时,短路的二次绕组、底板、箱壳(如果有)和铁心(如果有一个专用的接地端子)均应接地。
持续时间对照接线图确认接线端子标志以及铭牌内容参照理论计算值使用回路电阻测试仪对局部放电试验是在工频耐压试验结束以后进行的。
电流互感器检定作业指导书
1. 人员组织:1.1本项操作需2人进行,其中1人记录,1人接线操作。
1.2检定人员应持有包含该项目的检定员证。
2. 检定设备及条件:2.1标准电流互感器或其它电流比例标准器(以下简称标准器)的准确度级别及技术性能,应满足如下的要求:2.1.1标准器应比被检定电压互感器高两个准确度级别。
其实际误差应不超过被检电流互感器误差限值的1/5。
当标准器不具备上述条件时,可以选用比被检电流互感器高一个级别的标准器作为标准,此时,计算被检电流互感器的误差应按规程上的公式进行标准器的误差修正。
2.1.2在检定周期内,标准器的误差变化不得大于误差限值的 1/3。
2.1.3标准器必须具有法定机构的检定证书。
使用时的二次负荷实际值与证书上所标负荷之差应不超过±10%。
2.2误差测量装置:由误差测量装置所引起的测量误差,应不大于被检定电流互感器误差限值的 1/10。
其中,装置灵敏度引起的测量误差不大于 1/20,最小分度值引起的测量误差不大于 1/15。
差压测量回路的附加二次负荷引起的测量误差不大于1/20。
2.3监测用电流表:为了确定标准二次回路的工作电流,外接监视用电流表的准确度级别应为 1.5级以上,在同一量程的所有示值范围内,电流表的内阻抗应保持不变。
2.4电流负荷:在额定频率为 50Hz、温度为 20±5℃时,电流负荷的有功分量和无功分量的误差在5%-120%,S级的在1%-120%额定电流范围内均不得大于±3%。
当cosφ=1时,残余无功分量不得大于额定负荷的±3%。
周围温度每变化 10℃时,负荷的误差变化不应超过±2%。
2.5电源及调节设备:电源及其调节设备应具有足够的容量和调节细度,电源的频率应为 50±0.5Hz。
波形畸变系数应不超过 5%。
2.6环境条件:2.6.1周围温度为+10~+35℃,相对湿度不大于 80%。
2.6.2用于检定工作的升流器、调压器和大电流电缆线等所引起的测量误差,不应大于被检电压互感器误差限值的1/10。
互感器的现场试验检验方法与注意事项
[导读] 摘要:互感器分电压互感器和电流互感器,它们是电网和电厂监测电压和电流的最重要的电气设备,做好互感器的检测实验,对提 升电网安全稳定运行水平至关重要。
中国能源建设集团北京电力建设有限公司 北京 100024 摘要:互感器分电压互感器和电流互感器,它们是电网和电厂监测电压和电流的最重要的电气设备,做好互感器的检测实验,对提升 电网安全稳定运行水平至关重要。本文简介了各类型互感器的主要调检项目和工序,结合具体的安装调试实践,总结了对互感器调检的几 个要点。 关键词:电压互感器;电流互感器 引言 随着智能电网的进程逐步深入,我国投入大量资金用于智能电网的建设,互感器就是电网的神经末梢,是保证电网安全运行的最重要 的设备。它们能否可靠运行,对确保电网安全、稳定、高效运行具有重要意义。 1.电流互感器调试内容 1.1绝缘电阻试验 设备:变档绝缘摇表 测量时应把E端接地,打开兆欧表电源,L端接被试品,读取电阻值,读数结束后先拿开兆欧表的L端,再断兆欧表电源,防止反电势 击穿兆欧表,再对被试设备充分放电。 注意事项: (1)测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻;绝缘电阻值不宜低于1000MΩ,测量一次绕组间的绝缘 电阻,绝缘电阻值不宜低于1000MΩ,但由于结构原因而无法测量时可不进行。 (2)对于没有穿芯(套管)电流互感器,只须测量其单只二次绕组对绝缘外护套及二次绕组间的绝缘电阻即可。 (3)必须等到指针稳定后才可读数,一般来说,读取时间为一分钟。 1.2直流电阻试验 设备:回路电阻测试仪 直阻测试仪 (1)测量其主导电回路的直流电阻采用测试电流为100A的回路电阻测试仪,将测试线按要求分别接入互感器导电回路的一次侧,按下 测试按钮,仪器将自动通流并计算电阻。 (2)测量其二次绕组回路的直流电阻采用直阻测试仪,将测试线按要求接入二次回路,按下测试按钮,仪器将自动通流并计算电阻。 注意事项: (1)一、二次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较,相差分别不宜大于10%、15%,同型号、同规格、同批次电 流互感器一、二次绕组的直流电阻和平均值的差异不宜大于10%。当有怀疑时应提高施加的测量电流,测量电流一般不宜超过额定电流的 50%。 (2)电流线接入点在电压线接入点之后,这样可以减少线阻的影响,测量精确度更高。 1.3接线组别、极性检查和变比测量试验 设备:互感器测试仪 试验均采用互感器测试仪,将测试线按要求正确接入电流互感器的一次侧和二次侧,按下测试按钮,仪器将自动检测互感器接线组别 与极性及变比值。 注意事项: (1)检查互感器的接线组别和极性,必须符合设计要求,并应与铭牌和标志相符,检查互感器变比,应与制造厂铭牌值相符。对多抽 头的互感器,可只检查使用分接头的变比。 (2)当被试电流互感器的二次绕组为多绕组时,一定要将其它非被测的每只绕组首尾短接并接地,以防止产生感应过电压,烧坏线 圈。 1.4励磁特性曲线试验 设备:互感器测试仪 根据现场电流互感器以及工程的实际要求取多个电流标准点,以电流标准点为基准读取电压,然后比较出厂励磁试验的数值,合格的 线圈应电压差别不大。 注意事项: (1)若发生测量结果与出厂试验报告有较大出入,应核对使用的仪表种类是否正确。 (2)励磁只对保护级二次绕组有要求,对计量、测量级二次绕组不做要求。 1.5交流耐压试验 设备:高压试验变压器 调压器的输出端接至升压器的输入端,升压器的高压输出端接至互感器的一次侧上,调压器和升压器须可靠接地。 注意事项: (1)本项试验主要针对额定电压为35kV及以下的电流互感器。 (2)耐压试验时,升、降压速度要均匀,升降过程中应监视有关仪表,加压过程中还要密切监视高压回路,监听被试品有无异响,电 压升至试验电压时开始计时一分钟,具体的耐压数值为厂家的出厂耐压值的80%或根据厂家要求进行耐压试验。 (3)在进行主导电回路耐压时,所有二次绕组应该短接接地,互感器带有末屏装置的末屏应接地。 2.电压互感器调试内容
互感器检验项目
互感器检验项目
互感器的检验项目包括以下方面:
1.测量绕组的绝缘电阻。
2.测量35kV及以上电压等级互感器的介质损耗角正切值tanδ。
3.进行局部放电试验。
4.交流耐压试验。
5.绝缘介质性能试验。
6.测量绕组的直流电阻。
7.检查接线组别和极性。
8.误差测量。
9.测量电流互感器的励磁特性曲线。
10.变比误差试验:该试验旨在检测互感器在额定负荷下的变比误差是否符合
要求。
具体方法是通过改变互感器输入端电压或电流的大小,测量输入与输出的变比,计算误差值。
11.相位差试验:该试验旨在检测互感器在额定负荷下的相位差是否符合要求。
具体方法是通过测量互感器的输入端电流与输出端电压之间的相位差,计算得出相位差值。
12.泄露感应试验:该试验旨在检测互感器在正常工作条件下的泄露感应量。
具体方法是在低频条件下,测量互感器输入端和输出端之间的感应电压。
电流互感器出厂试验报告1
符合要求符合要求符合要求符合要求42kV/1min42kV/1min 2kV/1min2kV/1min 符合要求符合要求
北京科东电力控制系统有限责任公司北京科东电力控制系统有限责任公司电流互感器出厂试验报告电流互感器出厂试验报告
型号:LZBW-12 出厂编号: 型号:LZBW-12 出厂编号: 额定一次电流A:200/400/600/5 额定二次电流A: 5 额定一次电流A:200/400/600/5 额定二次电流A: 5
额定输出、准确级和准确限值(仪表保安)系数: 5P20额定输出、准确级和准确限值(仪表保安)系数: 5P20
试验项目及结论:(室温:25 ℃)试验项目及结论:(室温:25 ℃)
1、外观和端子标志检验: 1、外观和端子标志检验:
2、绝缘电阻测量: 2、绝缘电阻测量:
3、一次绕组工频耐压试验: 3、一次绕组工频耐压试验:
4、二次绕组工频耐压试验: 4、二次绕组工频耐压试验:
5、匝间过电压试验: 5、匝间过电压试验:
结论:合格结论:合格
检验员:检验日期: 检验员:检验日期:。
10kV及以上电流互感器抽检技术要求
附件10kV及以上电压等级电流互感器抽检技术要求一、抽检试验项目注 *为抽检产品必须检测的试验项目。
如需要增加其他试验项目,需同国网物资公司、中国电科院及专家组成的巡检组协商后进行。
二.抽检试验开展的依据各抽检试验项目依据国家现行的检测标准GB 1208-2006《电流互感器》中各对应条款进行,试验方法依据GB/T 22071.1-2008《互感器试验导则第1部分:电流互感器》中各对应条款进行。
各抽检试验项目的具体试验参数应依据招投标文件及采购合同、并参考GB 1208-2006《电流互感器》中的规定,如果具体的试验参数在各文件中规定不一致时,应按照最高的试验参数进行。
三.抽检试验的实施各省公司负责抽样、检测工作的具体实施。
样品可从施工现场、物资仓库或生产厂随机抽取,封样后运到指定地点集中封存,抽样及封样过程需要有监察人员进行监督,并通过封样单、拍照等记录样品的唯一性。
样品的各抽检试验项目可在各省电科院完成,也可委托有资质的第三方权威检测机构完成,或在省公司专业人员的监督下,在供应商实验室完成。
抽检项目所用的仪器设备均应经过权威部门的检定或校准且在有效期内。
四.抽检试验的文件附录1:10kV及以上电压等级电流互感器抽检数据记录表格附录2:10kV及以上电压等级电流互感器抽检问题分析报告附录3:10kV及以上电压等级电流互感器抽检结果统计表格附录4:10kV及以上电压等级电流互感器各抽检试验项目合格情况统计表格附录5:抽检总结报告附录110kV及以上电压等级电流互感器抽检数据记录表格1、样品描述2、检验项目及检验结论:试验结果确认签字:项目单位:制造厂:检测方:监督人员:附录210kV及以上电压等级电流互感器抽检问题分析报告附表310kV及以上电压等级电流互感器抽检结果统计表格附录410kV及以上电压等级电流互感器各抽检试验项目合格情况统计表格附录5XX省公司XX批次抽检总结报告编写:审核:批准:二〇一四年XX月XX日一、抽检完成工作(一)组织情况……(二)抽检完成情况XX年对XX产品进行了抽检,涉及供应商XX家,发现XX起问题,具体如下:(三)技术分析1.10kV及以上电压等级电流互感器主要问题及技术分析包括对抽检合格率的分析,主要问题描述(时间,地点,主要不合格项等)、原因分析、纠正措施等。
电流互感器检验标准
电流互感器检验标准电流互感器是电力系统中常用的一种电气测量设备,用于测量电流大小,并将电流转换成与之成正比的电压或电流输出。
在电力系统中,电流互感器的准确性和可靠性对系统的安全运行至关重要。
因此,电流互感器的检验标准显得尤为重要。
首先,对于电流互感器的外观和结构进行检验。
应该检查电流互感器的外壳是否完好,有无破损、变形或者漏漆现象。
同时,还需要检查电流互感器的连接螺栓是否松动,绝缘套管是否完好,有无老化、裂纹或者变形等现象。
此外,还应检查电流互感器的标志和铭牌是否清晰可见,是否与产品的实际参数相符合。
其次,对电流互感器的电气性能进行检验。
这包括检查电流互感器的额定电流、额定负荷、变比误差、线性误差、相位误差等参数是否符合相关标准要求。
同时,还需要对电流互感器的绝缘性能进行测试,包括绝缘电阻、耐压强度等项目。
此外,还需要对电流互感器的防护等级进行检验,确保其能够在恶劣的环境条件下正常工作。
另外,还需要对电流互感器的温度特性进行检验。
电流互感器在长时间运行过程中会产生一定的热量,因此需要检查其在额定负荷下的温升是否符合标准要求。
同时,还需要对电流互感器的温度漂移进行测试,确保其在不同温度下的测量精度是否稳定。
最后,对电流互感器的负载特性进行检验。
这包括对电流互感器在额定负荷下的负载特性进行测试,确保其输出的电压或电流是否稳定、准确。
同时,还需要对电流互感器的过载能力进行检验,确保其在短时间内能够承受额外的负荷而不损坏。
综上所述,电流互感器的检验标准涉及外观结构、电气性能、温度特性、负载特性等多个方面。
只有严格按照相关标准进行检验,才能确保电流互感器在电力系统中的准确性和可靠性,保障电力系统的安全运行。
35kV电压互感器试验+35kV电流互感器试验报告
35kV电压互感器试验+35kV电流互感器试验报告检测试验报告工程名称:35kV变电站工程项目名称:35kV电压互感器试验检验时间:2016年06月19日报告编号:报告编写/日期:报告审核/日期:报告批准/日期:检测试验报告检测试验日期:2016年6月19日报告编号:001样品名称:35kV母线电压互感器样品安装位置:35kV区域一、铭牌:产品型号额定频率端子标法准确级容量(VA)二、极性:减极性。
三、变比:温度:32℃湿度:60%相别JDZX6-35W50Hz1a 1n2a 2nda dn3P级100额定电压比制造厂家相别编号出产日期大连中原泰克电气AB2016年1月C.2级0.5级5050ABC1a1n实测变比偏差(%)-0.09 2a2n-0.10dadn-0.141a1n-0.112a2n-0.13dadn-0.141a1n-0.122a2n-0.12dadn-0.13349.........54四、直流电阻:温度:32℃湿度:60% 项目一次(Ω)二次(Ω)二次(Ω)二次(Ω)5、励磁特征:A电流(mA)242.6581.8六、绝缘电阻及交流耐压:温度:32℃湿度:60% 项目相别A相(MΩ)1660640B相(MΩ)1650650C相(MΩ)1640630耐压(kV)762时间(Min)11电压(V)57.7109.6电流(mA) 242.8 581.9B电压(V)57.7 109.6电流(mA) 242.5 580.7C电压(V)57.7 109.61a1n2a2n dadnA3350.0730.0970.153B3360.0740.0980.152C3360.0750.0980.152一次对二次及地二次对一次及地检测试验报告检测试验日期:2016年6月19日报告编号:002七、结论判断:被检电压互感器以上实验工程参照GB-2006《电气装备交代实验尺度》结论判别中的工程请求举行,所检测工程及成效均能满意《电气装备交代实验尺度》中的手艺请求及厂家供给的检测尺度,断定以上实验工程及格。
电流互感器试验项目
电流互感器试验项目
互感器是指能将高电压变成低电压、大电流变成小电流。
用于量测或保护系统的一种特殊变压器。
其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。
包括电流互感器和电压互感器两种形式。
电流互感器按以下几种方式分类:
(1)按工作原理克分为电磁式、电容式、光电式、电子式。
(2)安装绝缘介质可分为干式、浇注式、油浸式、瓷绝缘以及SF6绝缘等形式。
10KV及以下电流互感器的主要绝缘结构大多为干式。
不同电流互感器的试验项目分别如下:
(1)SF6电流互感器。
试验项目有含水量测量、SF6气体泄漏试验、耐压试验、SF6气体密度继电器检验和SF6气体压力表校验。
(2)油浸式电流互感器。
试验项目包括检修前、检修中和检修后三种。
1)检修前。
试验项目有绕组及末屏的绝缘电阻试验、一次绕组“L”端或“P”
端对储油柜绝缘电阻测量、tanδ及电容量的测量、油中溶解气体色谱分
析、本体内绝缘油试验、变比测量。
2)检修中。
试验项目有密封检查无漏油、金属膨胀器检查无漏油、油位正确。
3)检修后。
试验项目有绕组及末屏的绝缘电阻试验、一次绕组“L”端或“P”
端对储油柜绝缘电阻测量、tanδ及电容量的测量、油中溶解气体色谱分
析、本体内绝缘油试验、变比测量、交流耐压试验、局部放电测量(有
条件时)、极性检查。
带电检测的项目有:红外热成像检测、高频局部放电检测、相对介质损耗因
数、相对电容量比值。
电流互感器检验标准
产品结构
(图示)
检验水平
全检
接收质量限(AQL)
CR=0(致命),MA=0.4(严重),MI=1.0(轻微)
检验项目
标准要求
缺陷描述
检验方法
判定
水准
外观
产品的说明书、合格证、相关装配件MI
包装上标识应与实物一致,且包装应能有效地保护物料在运输过程中不损坏。
包装标识与实物不符,包装破损。
目视
MI
金属零件不应有裂纹,麻点及镀层脱落。
塑料件表面应光滑,不应有气泡、裂纹及缺陷。
产品外观有缺陷。
目视
MA
标识
2、尺寸符合技术格书要求。
超出公差范围影响性能或装配
卡尺
MA
性能
静态通断测试:端子S1与S2应常通。
两端子间不通
万用表
CR
来料型号、规格应与认证或备案内容相一致
与认证或备案不一致
目视
CR
制定/日期
审核/日期
批准/日期
产品标签清晰,内容应注明生产厂家、产品名称及型号规格,电流比、绝缘水平、耐热等级,产品制造日期或条码,符合标准号等。
标识内容应与实物或需求不相符。
目视
MA
产品应在明显位置标示出一次线的进端与出端的标记,以及二次线正负极的标记。
标记缺少或错误。
目视
CR
结构
尺寸
1、应能正常安装到铜排上,卡扣锁紧后,但不松动。
电流互感器常见故障分析及检验方法介绍)本科毕业设计(论文)
电子科技大学毕业设计(论文)论文题目:电流互感器常见故障分析及检验方法介绍摘要电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器,电流互感器由闭合铁芯和绕组组成。
依据电磁感应原理工作,电流互感器作为一种特殊的变压器,通过串接在测量仪表之中保护电路,广泛应用于电力系统测量研究、仪表测量、自动装置和继电器保护系统中。
电流互感器在工作状态下,始终呈闭合形式,只有当电网电压和电流超过预设值时,电能表和其他测量仪表通过互感器接入电网系统之中继而保护电力设备并进行其他测量。
本文主要就实际工作中遇到的电流互感器问题进行分析,同时结合目前状态检修工作中的电流互感器检验项目和试验方法进行分析,从而找到解决问题的方法,为今后的安全工作提供有效的保证,也希望对相关工作人员有所参考。
关键词电流互感器常见故障检验方法AbstractElectric current transformer is widely used in electric power system, and the current transformer is composed of closed core and winding. According to the principle of electromagnetic induction, current transformer is a special kind of transformer, which is widely used in electric power system measurement, instrument measurement, automatic device and relay protection system. Current transformer in the working state, always in a closed form, only when the power grid voltage and current exceeds the preset value, the electric energy meter and other measuring instruments through the transformer access to the power system of the power equipment and other measurement. This paper mainly analyzes the current transformer problems encountered in practical work, and combined with the current transformer test project and test method in the current condition based maintenance work to find a way to solve the problem, and provide an effective guarantee for the safety work in the future.KEY WORD:Method of common fault test for current transformer目录第一章绪言...........................................................错误!未定义书签。
电流互感器检验规范
3.产品极性应为减极性。
按误差测试Байду номын сангаас法接线
误差校验台
表2电流误差和相位差的限值
准确级
电流误差(±%)
相位差±(‘)
在下列额定电流(%)时
1
5
20
100
120
1
5
20
100
120
0.2S
0.75
0.35
0.2
0.2
本规范规定了电流互感器的出厂检验项目、技术要求、检验方法和检测设备。
2.规范性引用文件
GB1208-2006电流互感器
JB/T5356-2002电流互感器试验导则
GB/T16927.1-1997 高电压试验技术 第一部分 一般试验要求
3.试验项目、技术要求、检测设备和检验方法见下表1:
表1
序号
检验项目
2500V兆欧表
3
二次绕组工频耐压试验
二次绕组之间及对地施加工频电压3kV,持续时间1min,无击穿和放电现象。
二次绕组对地施加电压3kV,持续1min。进行试验
耐压测试仪
4
一次绕组短时工频耐压试验
一次绕组对二次绕组及地施加工频试验电压(见表3)持续1 min,无击穿和闪络现象发生,则通过试验。
二次绕组短接和底板接地
技术要求
检验方法
检测设备
1
外观检查及出线端子标志检验
1.表面光泽平整清洁,无开裂、气泡、变形等现象,接线板无歪斜现象;
2.接线标志清晰,螺钉垫圈齐全,铭牌,标志牌安装位置正确;
3.铭牌参数应符合合同要求。
电流互感器检验项目和试验方法分析
电流互感器检查项目和实验措施分析摘要: 电流互感器由闭合铁芯和绕组构成, 根据电磁感应原理工作。
电流互感器作为一种变压器, 通过串接在测量仪表之中保护电路, 广泛应用于电力系统测量研究、仪表测量和继电器保护系统中。
电流互感器在工作状态下, 始终呈闭合形式, 只有当电网电压和电流超过预设值时, 电能表和其他测量仪表通过互感器接入电网系统之中继而保护电力设备并进行其他测量。
本文重要就电流互感器检查项目和实验措施进行分析, 但愿对有关工作人员有所参照。
核心词: 电流互感器;检查;实验1.引言随着智能网在我国推广范畴旳扩大, 电流互感器受到了越来越多旳关注。
目前使用旳电子式互感器相比老式互感器故障率反而提高, 这就需要我们对电流互感器加进技术检查, 提高电流互感器旳运营稳定性和可靠性。
电流互感器目前使用A/D转换模式, 信号变换流程不固定, 导致大量光学元件和电子器件容易处在受损状态。
电流互感器是电力系统监测、计量电力系统旳重要根据, 对电流互感器进行在线监测,并制定校验原则, 找到对旳旳检查方式显得特别重要。
2.电流互感器旳定义电流互感器又被称为“仪用互感器”。
重要是通过扩大仪表量程、多电流保证测量精确性。
电流互感器原理上跟变压器差不多, 运用电磁感应系统, 变化电流大小进行工作。
电流互感器一端连接被测电流绕组N1, 另一端连接测量仪表N2。
在发电、变电、输电以及配电过程中通过线路电流旳大小差别进行测量, 控制和保护统一电流。
一般状况下电路电压会很高影响测量, 电流互感器这时候就需要起到转换和隔离电流旳作用。
3.电流互感器概述3.1电流互感器旳分类根据国家测量原理分类, 电流互感器重要分为: 空心电流互感器、光学电流互感器和低功率LPCT电流互感器。
以技术类型划分, 电流互感器又大体可分为: 传感单元全光纤、传感光学玻璃、激光供电+空心线圈+铁芯线圈、地电位直流供电+空心线圈+铁芯线圈。
3.2电流互感器旳存在问题3.2.1信号变换流程差别电流互感器和老式互感器信号流程存在原理性差别。
GLL-1A零序电流互感器进厂检验规范
绝
缘
主绕组S1,S2中的任一根与辅助绕组K1,K2中的任一根之间绝缘强度是不小于3KV;
结
构
外形尺寸
Ф内90×Ф外170×厚30(GLL-1不同型号,内径和外径尺寸有所出入);
端子排列
S1,S2,K2,K1;其中K1-K2为主绕组,S1,S2为辅绕组;
重量
1.60Kg;
文件更改记录
一、目的:为使本司物料进厂检验项目规范化,提供检验判定的依据。
二、范围:适应本司生产使用的GLL-1A系列零序电流互感器。(GLL系列零序电流互感器测试方法类同)三、抽样计划:抽源自。四、检验项目及缺点判定如下:
型号
目
测
目测GLL-1A系列零序电流互感器表面所涂红褐色是否有大面积脱落(或者有明显脱落痕迹);铭牌上型号是否为GLL-1A(参数:1A/100±1Mv);连接线是否是四根(黄绿红黑四种颜色),其中黄色对应S1,绿色对应S2,黑色对应K2,红色对应K1,引线方式为0.75平方塑铜软线,长度为80CM*4根。
更改次序
更改形式
更改通知单编号
记录人
更改日期
备注
编制
庞现泽
审核
卜海滨
批准
签名
签名
签名
同名端:S1与K1同名端;测试方法:先将零序电流互感器红线K1接指针式万用表的输入端(V\A\Ω),零序电流互感器黑线K2接指针式万用表的输入端(COM),万用表选择直流电流档(毫安档);然后用3V的干电池,把干电池的负极接绿线S2,把干电池的正极瞬间接黄线S1,可以看万用表指针瞬间往哪个方向偏(实际检测向正端偏转),证明我公司的GLL-1A零序电流互感器
技
术
要
求
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电流互感器检验项目和试验方法分析
电流互感器是按照电磁感应原理,通常用闭合的铁心和绕组构成。
它是一种变压器,电力系统供测量仪器、仪表和继电保护等电器采样使用的必不可少的設备。
串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,始终是闭合的,当电网电压和电流高于一定量值时,电能表和其他测量仪表及继电保护装置必须经过互感器接入电网,才能实现正常测量和保护电力设备的安全。
本文针对电流互感器检验项目和试验方法进行分析。
标签:电流互感器;检验项目;试验方法分析
一、电流互感器的定义
电流互感器又叫“仪用电流互感器”。
它有一种意义是实验室使用的多电流比精密电流互感器,通常用来扩大仪表的量程。
电流互感器跟变压器一样,都是根据电磁感应的基本原理进行工作,互感器改变的是电流而变压器改变的是电压值。
互感器连接的被测电流的绕组Nl为一次绕组(即初级绕组);连接测量仪表的NZ是二次绕组(即次级绕组)。
在发电,变电,输电,配电和用电的线路中电流大小悬殊上的差距,为方便测量,控制和保护必须得到一致的电流,还有路线上的电压通常很高,不能直接测量其数值。
电流的互感器起到的就是实现电流的变换和隔离的效果。
二、现场检验周期及检验项目
(1)新投运或改造后的I,1,m,四类电能的高压测量装置要在30天内进行当场检验。
检验事项通常有:首先,电能计量器具的准确性。
其次,检查电能计量装置的运行状况,及时发现用电异常如:报装容量,变比大小,端子接触,窃电迹象等。
最后,检查二次负荷有无变化,二次回路接线是否正确等。
(2)I 类电能表要保证每三个月进行一次现场检验,1类电能表要每六个月进行,m类电能表则每年检验一次。
(3)互感器十年进行一次现场检验,当互感器的误差超过标准范围时,要找到原因,重新调整试验的思路和计划,尽快解决,时间要少于最近主设备每次的完成检验时间。
(4)运行中的35千伏及其以上的电压互感器中的二次电路的电压差值,要保证每隔两年进行一次检验。
当二次电路的负荷数值超过电流互感器的标准二次负荷或者二次电路电压降的数值超过标准的差值时,要进行及时的检查,尽量在一个月内排除这些问题。
三、现场检验设备
第一,现场检验用标准器的准确度等级,至少具高2个准确度等级,其他测量用指示仪表的准确度等级应不低于oj级,配置合理。
电能表现场检验标准至少应每3个月在试验室比对一次。
第二,现场检验标准应有测量电压,电流,相位和错误接线判别功能,以及数据存储和通信功能。
第三,现场检验应配置专用
的电压互感器二次回路压降测试仪和互感器变比在线测试仪。
四、互感器的变比检查的试验方法
电流互感器和变压器的试验原理和工作原理在理论上是一致的。
变压器中的线圈两端交流电压会产生铁心内的交变主磁通,一次主磁通通过二次线圈的感应现象或产生二次电势,继而产生二次电流。
关系到互感器变比误差的因素很多,具体包括以下几个方面。
第一,比差和角差与二次电流成反方向变动。
第二,比差和角差与二次负荷成同方向变动。
第三,比差和角差与二次负荷功率因数的成同方向变动。
第四,受到电源频率因素的影响。
变比误差同时会受到电流互感器的参数值的影响。
比方线圈中的阻抗、铁心的材质、线圈匝数、铁心横面等,但这是由其在生产过程中决定的。
电流互感器数据的误差的结果,必须由生产厂在试验室进行或者出厂之前通过试验完成,找出原因。
但是由于电流互感器的变比试验不受上述互感器本身的试验误差的影响,更多的受到匝数比的影响,应更多地关注这方面的原因。
(一)对于具体试验方法的分析
根据已经安排好的等值的电路图和试验的连接图来进行电流法和电压法检查的讨论,来对互感器的变化情况的试验的特点和原理进行分析。
(1)以往校准方法的弊端。
在早期工作中,往往以间接比对方式进行校验仪的校准,即在使用部分不带补偿、具有一定代表性互感器后,通过传统互感器装置以测差方式对其基本误差进行测量,之后再使用测试仪对互感器基本误差进行测量。
而考虑到测试仪在工作当中电流在5至5000A范围以内,在实际工作中,要想配备具有不同规范、处于在范围当中且不具有补偿的互感器也并不是一件十分容易的事情,实际上,在很多校准机构中,都不具备该类条件。
同时,这部分不具有补偿的互感器自身准确度并不高,在实际工作当中,稳定性非常容易受到自身工况的影响,如工作电流、实际负荷、功率因数以及退磁情况等。
在该种情况下,如果以间接测量法对互感器进行测试,则将存在测量结果不准确、具有较大不确定度、工作量大以及校准过程较为复杂的特点,即不适合通过间接对比法的应用溯源量值。
(2)通过电压法分析的优势。
标准电流互感器法,通过电压法分析。
电压法具体有电容分压式和电磁感应式。
电压较小的时候适用电磁感应式的,适用于小于220kv的电压值。
电容分压式适用于110kv以上的电力系统。
电压互感器阻抗较小,如果电路的副边发生短路情况,电流将会变大烧坏线圈线路。
因此说互感器应及时接连熔断器,副边要地接,防止原、副边边缘损毁,形成对地高电位,避免造成设备事故和人身安全。
五、结语
关于电流互感器的改进试验方法,可同时检验相关联多组的电流互感器相互极性和回路接线正确性,提高了检验效率,解决送电后轻负荷设备二次电流过小导致这些设备不能及时投入运行的问题。
参考文献
[1]叶军伟.电流互感器的极性及其接线[J].科技广场,2010(01).
[2]樊新军.论电流互感器的极性及接线方式的改进[J].科协论坛(下半月),2007(05).。