电流互感器接线方式

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电流互感器常见接线方式

电流互感器常见接线方式

电流互感器的常有接线方式
1、三相完整星形接线能够正确反应三相中每一相的真切电流。

该方
式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。

2、两相两继电器不完整星形接线能够正确反应两相的真切电流。


方式应用在 6~ 10kV 中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。

完整星形接线两相两继电器不完整星形接线
3、两相差接反应两相差电流。

该接线方式应用在6~10kV 中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路、小容量电动机保护、小容量变压器保护。

4、单相接线在三相电流均衡时,能够用单相电流反应三相电流值,主要用于丈量回路。

5、两相三继电器完整星形接线,流入第三个继电器的电流是Ij =Iu
+I w=- Iv 。

该接线方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。

(1)在三相三线制系统中,当各项负荷均衡时,可在一相中装电流互
感器,丈量一相的电流。

(2)星形接线,可丈量三相负荷电流,监督每相负荷不对称状况。

(3)不完整星形接线,可用来丈量均衡负荷或不均衡负荷的三相系统
各相电流。

电流互感器接线方式

电流互感器接线方式

电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。

电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-"或"."表示。

(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。

按照规定,电流互感器一次线圈首端标为L1,尾端标为L2;二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。

在接线中L1和K1称为同极性端,L2和K2也为同极性端。

其三种标注方法如图1所示。

电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。

较简单的方法例如用1.5V干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。

当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定1和2是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1和2不是同极性端。

电流互感器的极性与常用电流保护以及易出错的二次接线1一相接线图1电流互感器的三种极性标注图2一相接线一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电流。

电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现象时,电流互感器被击穿,烧坏二次侧仪表、继电设备。

但是严禁多点接地。

两点接地二次电流在继电器前形成分路,会造成继电器无动作。

因此在《继电保护技术规程》中规定对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。

如变压器的差动保护,并且几组电流互感器组合后只有一个独立的接地点。

2两相式不完全星形接线两相式不完全星形接线用于相负荷平衡和不平衡的三相系统中。

如图3所示。

若有一相二次极性那么流过3KA的电流为IAIe,由向量差得其电流值为Ia的3倍,相位滞后Ia300角,如果三只继电器整定值是一样的,3KA会提前动作,造成保护误动。

图3二相式接线3两相电流差接线方式图4中流过继电器KA的电流为IAIe,其接线系数为3。

电流互感器的接线方式分为

电流互感器的接线方式分为

电流互感器的接线方式分为:电流互感器的接线方式分为1:一相式接线,用来测量一相或三相(通过转换开关)电流2:不完全星形接线,也称v形接线用来测量负荷平衡或不平衡的三相三线制线路电流,6-10kv中性点不接地系统广泛应用,不完全星形接线组成的继电保护电路,能对各种相间短路进行保护,但与三相星形接线比较灵敏度差,但少用了一个互感器降低了成本3:差式接线:通常应用于继电保护线路中,如线路或电动机保护及电容器横联差动保护,它能反映各种相间短路4:星形接线:测量负荷平衡或不平衡的三相电力系统的三相电流,这种接线方式对三相、两相短路及单相接地短路具有相同的灵敏度,可靠性较高。

2三相四线中电流互感器和电表接线法,互感器上p1我晓得,侧面存有3个端v,s1,s2这三个代表什么?然后就是dts72型电表下面10个端,其中258是突出来的在一排其余的在一排。

10是零线。

求教3个互感器上的v,s1,s2分别接在电表下方的几号端,谢绝复制,把自己理解的说出来。

那个互感器上的v是代表什么?首先就是分别将1、2,4、5,7、8号端间的连片拆下,基本接线就是1接a相电流互感器s1、3接a相电流互感器s2、2接a二者电源;4、6号端分别接b相电流互感器s1、s2,5接b二者电源;7、9号端则分别接c相电流互感器的s1、s2,8接c二者电源;10接零线。

期望能够给你协助。

――★1、电流互感器的二次,需要连接在电表的电流线圈上。

s1、s2分别是二次线圈的首尾。

――★2、恳请看看附图,11个接线柱中,存有两个就是相连的,共10个有效率接线柱。

图中所标互感器的“+”、“-”,即s1、s2。

――★3、另外,每个电表的接线盒盖子反面,都有接线提示的,可供参考。

向左转|向右转。

电流互感器接线方法

电流互感器接线方法

电流互感器接线方法电流互感器是一种用于测量电流的装置,它能够将高电流变换成低电流,以便于测量和控制。

在实际应用中,电流互感器的接线方法至关重要,它直接影响着电流信号的准确性和稳定性。

下面将介绍电流互感器的接线方法及注意事项。

首先,电流互感器的接线方法应根据具体的使用场景和设备要求来确定。

一般情况下,电流互感器的接线包括输入端和输出端。

输入端通常连接到被测电流回路中,而输出端则连接到测量仪表或控制装置中。

在接线时,需要注意保持电路的完整性和稳定性,避免出现接触不良或短路等问题。

其次,在选择电流互感器的接线方法时,需要考虑电流信号的大小和频率范围。

不同的电流互感器适用于不同范围的电流信号测量,因此在接线时需要根据实际情况选择合适的电流互感器型号和接线方式。

同时,还需要注意电流互感器的额定负荷和负载能力,确保接线不会超出其额定范围。

另外,在实际接线过程中,还需要注意接线的牢固性和可靠性。

电流互感器通常安装在电路板或设备内部,因此在接线时需要确保连接端子的牢固,避免因接触不良或松动导致测量误差或设备损坏。

同时,还需要注意绝缘处理,避免出现漏电或触电等安全隐患。

最后,在接线方法选择和实际操作中,需要严格按照电流互感器的使用说明和相关标准进行操作,确保接线符合安全和准确性要求。

同时,还需要定期检查和维护电流互感器的接线,确保其正常运行和使用寿命。

总之,电流互感器的接线方法是电流测量和控制中至关重要的一环,正确的接线方法能够保证电流信号的准确性和稳定性,避免出现测量误差和设备损坏。

因此,在实际操作中需要严格按照要求进行接线,并定期进行检查和维护,以确保电流互感器的正常运行和使用效果。

低压计量电流互感器接线方法

低压计量电流互感器接线方法

低压计量电流互感器接线方法一、前言低压计量电流互感器是电力系统中常用的一种测量设备,它可以将高电压的电流信号转化为较小的电流信号,以便于进行测量和监控。

在使用低压计量电流互感器时,正确的接线方法非常重要,否则会影响其测量精度和安全性。

本文将详细介绍低压计量电流互感器的接线方法。

二、低压计量电流互感器简介低压计量电流互感器是一种变压器,通常由铁芯和线圈组成。

当高电压的电流通过铁芯时,会在铁芯中产生磁场。

这个磁场会通过线圈传递出去,并在外部产生一个与高电压相同频率但较小的交流信号。

这个交流信号可以被用来进行测量和监控。

三、低压计量电流互感器接线方法1. 选择合适的接线方式低压计量电流互感器有两种常见的接线方式:直接式和间接式。

直接式是将负载放在二次侧上,而间接式是将负载放在主回路上,并使用额外的变比来降低电流信号。

选择合适的接线方式取决于具体的应用需求和测量精度要求。

2. 连接二次侧如果选择直接式接线方式,需要将负载连接到低压计量电流互感器的二次侧上。

通常情况下,二次侧有两个引脚,一个是“+”极,一个是“-”极。

需要将负载连接到这两个引脚上,并确保极性正确。

3. 连接主回路如果选择间接式接线方式,需要将低压计量电流互感器的一次侧连接到主回路上。

通常情况下,一次侧有两个引脚,一个是“+”极,一个是“-”极。

需要将主回路的电流信号通过这两个引脚传递给低压计量电流互感器。

4. 确认额定值在进行接线之前,需要确认低压计量电流互感器的额定值。

这包括额定电流、额定频率和额定负载等级。

在进行接线时,需要确保负载不超过额定负载等级,并且使用合适的导线和插头来连接。

5. 确认安全性在进行接线之前,需要确认安全性。

这包括确认所有设备都已经接地,并使用合适的绝缘材料来隔离电路。

在进行接线时,需要注意避免触碰裸露的导线和引脚,以及避免短路和过载等情况的发生。

6. 进行测试在完成接线之后,需要进行测试来确认低压计量电流互感器的测量精度和安全性。

电流互感器及电压互感器接线方式

电流互感器及电压互感器接线方式

电流互感器接线方法:1、三相完全星形接线可以准确反映三相中每一相的真实电流。

该方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。

2、两相两继电器不完全星形接线可以准确反映两相的真实电流。

该方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。

3、两相差接反映两相差电流。

该接线方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路、小容量电动机保护、小容量变压器保护。

4、单相接线在三相电流平衡时,可以用单相电流反映三相电流值,主要用于测量回路。

5、两相三继电器完全星形接线,流入第三个继电器的电流是Ij=Iu+Iw=-Iv。

该接线方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。

电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种:(1)一台单相电压互感器,当用于110KV及以上中性点接地系统时,可测量某一相对地电压;当用于35KV及以下中性点不接地系统时,只能采用测量相间电压的接线方式,不能测量相对地电压(2)用两台单相互感器分别跨接于电网的UAB及UBC的线间电压上,接成不完全三角形接线(也称V,v接线),广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中测量三个相间电压,但不能测相对地电压。

这种不完全三角形接线,用于测量两个线电压UAB与UBC,当互感器的主要二次负荷是电能表和功率表时,这种接线方式最为恰当。

(3)三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d11或YN,y,d11的接线形式(二次侧星形绕组中性点不直接接地,而采用b相接地),广泛应用于各级电压系统中,而3~15KV电压级广泛采用三相式电压互感器。

其二次绕组用于测量相间电压或相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入中性点不接地电网绝缘监视仪表、继电器使用,或供中性点直接接地系统的接地保护。

(4)电容式电压互感器接线形式:在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。

电流互感器的安装使用及接线检查

电流互感器的安装使用及接线检查

电流互感器的安装使用及接线检查电流互感器(CT)主要用于测量或保护系统中的电流。

它可以将高电流传感到低电流状态下,以便进行监控、测量和控制。

本文将详细介绍电流互感器的安装、使用和接线检查。

1、安装:1.1、选择安装位置:电流互感器应安装在电流测量回路中的合适位置。

一般来说,最佳位置是在电缆或导线的近端,以便准确测量电流。

同时还需要考虑到线路的安全性和防护等级要求。

1.2、安装方法:电流互感器通常有两种安装方法,分别是直流式和带制动器的回路。

直流式安装适用于小功率或不短时过载的电流测量,而带制动器的回路则适用于大功率或短时过载的电流测量。

1.3、安装注意事项:在安装电流互感器时,需要注意以下几点:①、避免电流互感器与其它金属或电缆的接触,以免产生干扰或损坏设备。

②、保持电流互感器的通风良好,并避免长时间暴露在高温环境中。

③、确认电流互感器的安装位置与使用要求相符,避免安装位置导致测量误差。

2、使用:2.1、接线方法:电流互感器的接线需要严格按照产品说明书进行,通常分为两种接线方式:直流接线和交流接线。

直流接线一般用于直流回路中,交流接线用于交流回路中。

2.2、注意事项:①、确认电流互感器的额定电流和频率,并与实际电流和频率相匹配。

②、检查接线是否牢固,并保持接线干净。

③、在进行交流接线时,应注意线圈相序的正确连接,以避免测量误差。

④、定期检查电流互感器的接线,确保接线的可靠性。

3、接线检查:3.1、外观检查:定期检查电流互感器的外观,包括外壳是否有损坏、螺丝是否松动等。

如发现问题,应及时修理或更换。

3.2、连接检查:检查电流互感器的接线是否牢固,没有松动或断裂。

同时,还要检查接线端子是否与导线良好接触。

3.3、测量检查:使用合适的电流表或多用表检查互感器的输出电流是否与实际电流相符合。

如发现测量误差较大,可能是接线不良或互感器损坏。

3.4、环境检查:检查电流互感器所处环境的温度、湿度是否符合使用要求。

电流互感器的安装使用及接线检查(二篇)

电流互感器的安装使用及接线检查(二篇)

电流互感器的安装使用及接线检查电流互感器是农村配电室开关柜和计量箱最常用的电气设备之一,它的接线主要是星型接线法(变电所多为V形接线),其安装使用及接线如不当,会导致电流互感器烧毁、计量不准、危及设备和运行人员安全等后果,现浅析其安装使用及接线检查的方法。

1、电流互感器的安装和使用(1)电流互感器的安装,视设备配置情况而定,一般有下列几种情况:①将电流互感器安装在金属构架上。

②在母线穿过墙壁或楼板的地方,将电流互感器直接用基础螺丝固定在墙壁或楼板上,或者先将角铁做成矩形框架埋入墙壁或楼板中,再将与框架同样大小的铁板(厚约4mm),用螺丝或电焊固定在框架上,然后再将电流互感器固定在铁板上。

电流互感器一般均安装于离地面有一定高度之处,安装时由于电流互感器本身较重,所以向上吊运时,应特别注意防止瓷瓶损坏。

③安装时,三个电流互感器的中心应在同一平面上,各互感器的间隔应一致,最后应把电流互感器底座良好接地。

(2)电流互感器的一次绕组和被测线路串联,二次绕组和电测仪表串联,接线时极性符号不能弄错。

在实际工作中,由于条件所限,也有采用将电流互感器各相一、二次端钮完全反接,这也是可以的。

(3)三相电路中,各相电流互感器变比和容量应相同。

(4)电流互感器二次绕组不能开路。

否则,将产生高电压,危及设备和运行人员的安全;同时因铁芯过热,有烧坏互感器的可能:对电流互感器的误差也有所增大。

为此,在二次回路上工作时,应先将电流互感器二次侧短路。

(5)电流互感器二次侧端钮应有一端接地,以防止一、二次侧绝缘击穿时,造成对人身和设备的损伤(对于500V及以下的电流互感器二次侧可不接地)。

2、电流互感器接线的检查(1)为查清电流互感器二次侧有无断线、短路等故障,可以依次将接于电能表A相电压端子的引线和C相电压端子的引线断开,电能表的圆盘都应转动。

若断开A相电压后圆盘不转动,则说明电流互感器C 相断线或短路:若断开C相电压后圆盘不转动,则说明电流互感器A 相断线或短路,如果现场cos值接近0.5(感性)时,为防止误判断,可在断开C相电压的同时,用C相电压代换接于电能表的A相电压,如电能表有明显反转时,也说明A相电流无断线、短路等情况。

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。

三相一体式电流互感器的接法

三相一体式电流互感器的接法

三相一体式电流互感器的接法
三相一体式电流互感器是一种常用的电力测量设备,它可以将高电压电流转换为低电压电流,以便于测量和监测。

在实际应用中,三相一体式电流互感器的接法非常重要,因为它直接影响到测量结果的准确性和稳定性。

三相一体式电流互感器的接法有两种,分别是串联接法和并联接法。

串联接法是将三相电流互感器的一端连接在高压电缆上,另一端连接在低压电缆上,通过串联的方式将三相电流互感器连接在一起。

这种接法适用于电流较小的场合,可以提高测量的精度和稳定性。

并联接法是将三相电流互感器的一端连接在高压电缆上,另一端连接在低压电缆上,通过并联的方式将三相电流互感器连接在一起。

这种接法适用于电流较大的场合,可以提高测量的灵敏度和响应速度。

在实际应用中,选择合适的接法需要考虑多种因素,如电流大小、测量精度、测量范围等。

同时,还需要注意接线的正确性和稳定性,避免因接线不良导致测量结果出现误差。

三相一体式电流互感器的接法是电力测量中非常重要的一环,正确的接法可以提高测量的准确性和稳定性,从而保证电力系统的正常运行。

零线上电流互感器的接法

零线上电流互感器的接法

零线上电流互感器的接法一、什么是零线上电流互感器零线上电流互感器是一种用于测量电路中电流大小的设备,它可以通过感应电流的变化来间接测量电路中的电流。

与常见的电流互感器不同的是,零线上电流互感器是通过将传感器的一侧接在电路的零线上,来测量电流的。

1. 接法原理零线上电流互感器的接法相对简单,只需要将电流互感器的一侧接在电路的零线上即可。

由于电路的零线是回路的一部分,所以通过感应电流的变化,就可以间接测量整个回路的电流。

2. 接法步骤需要将电流互感器的一侧接在电路的零线上。

这一步需要确保接线牢固,以免出现接触不良的情况。

同时,还需要注意接线方向的正确性,确保电流互感器的接线方向与电路中电流的流动方向一致。

接下来,将另一侧的接口连接到相应的测量设备上。

这个测量设备可以是示波器、电流表或其他测量仪器,用于读取电路中的电流数值。

3. 接法注意事项在接线过程中,需要注意以下几点:- 确保电流互感器的接线牢固,避免接触不良或接线松动。

- 注意接线的方向,确保电流互感器的接线方向与电流的流动方向一致。

- 在连接测量设备时,确保接口的稳定性和接触良好,避免影响测量结果。

三、零线上电流互感器的应用零线上电流互感器在电力系统中有着广泛的应用。

它可以帮助工程师或技术人员快速、准确地测量和监测电路中的电流。

以下是一些常见的应用场景:1. 电力系统监测:在电网运行过程中,监测各个节点的电流是必不可少的。

通过使用零线上电流互感器,可以在不断电的情况下,对电网中的电流进行实时监测和分析。

2. 故障检测:电路中的故障通常会导致电流的异常变化。

通过使用零线上电流互感器,可以快速检测并定位故障点,提高故障排除的效率。

3. 能效管理:在工业生产中,电能的消耗是一个重要的成本。

通过使用零线上电流互感器,可以对设备和系统的电能消耗进行实时监测和分析,从而优化能效管理,降低能源消耗。

4. 安全保护:电流的异常变化可能会导致设备的损坏或人身伤害。

电流互感器的接线方法

电流互感器的接线方法

电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。

最常用的接线方式为单相、三相星形和不完全星形三种。

额定变比和误差:电流互感器的额定变比KN指电流互感器的额定电流比。

即:KN=I1N/I2N
电流互感器原边电流在一定范围内变动时,一般规定为10~120%I1N,副边电流应按比例变化,而且原、副边电压(或电流)应该同相位。

但由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差,分别称为比差和角差。

比差为经折算后的二次电流与一次电流量值大小之差对后者之比,即fI 为电流互感器的比差。

当KNI2》I1时,比差为正,反之为负。

对于没有采取补偿措施的电流互感器,比差为负值,角差为正值,比差的绝对值和角差均随电流增大而减小。

采用补偿的办法可以减小互感器的误差。

一般通过在互感器上加绕附加绕组或增添附加铁心,以及接入相应的电阻、电感、电容元件来补偿。

常用的补偿法有匝数补偿、分数匝补偿、小铁心补偿、并联电容补偿等。

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电流互感器接线图

电流互感器接线图

电流互感器接线图我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。

测量用电流互感器接线方法测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。

普通电流互感器接线图电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。

电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。

注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次侧标称K1、K2。

2穿心式电流互感器接线图穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。

二电流互感器接线图电流互感器接线总体分为四个接线方式:1.单台电流互感器接线图只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。

单台电流互感器接线图2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。

(三相完全星形电流互感器接线图)3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。

它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。

两相不完全星形接线形式电流互感器接线图4.两相差电流接线形式电流互感器接线图也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。

两相差电流接线形式电流互感器接线图5.其它接线方式原边串联、副边串联电流互感器原边串联、副边串联接线图如下所示,串联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。

电流互感器原边串联、副边串联接线图原边串联、副边并联电流互感器原边串联、副边并联接线图如下所示,串并联后效果:互感器变比减小一倍,二次额定负荷增大一倍。

电流互感器各种接法说明

电流互感器各种接法说明

4、电流互感器使用须知
工作时二次侧不得开路, 二次侧有一端必须接地, 电流互感器在连接时,要注意其端子的极性.
第六节 电流互感器和电压互感器
电压互感器〔CT〕TA 电流互感器〔PT〕TV 功能:使仪表、继电器、二次设备与主电路绝缘,扩大仪表、继电器等二 次设备的应用范围.
一、电流互感器Байду номын сангаас
1、基本原理和特点 一次绕组导线很粗,匝数很少,二次绕组匝数多导线细.
←电流互感器 1铁心,2一次绕组,3二次绕组
2、电流互感器常用接线方式: 一相式接线、两相V型接线、两相电流差接线、三相星型接线
电流互感器的接线方案→
a>一相式接线 b>两相V形接线 C>两相电流差接线 d>三相星形接线
3、实际电流互感器
LQJ—10型电流互感器
1次接线端子,2一次绕组,3二次接线端 子,4铁心,5二次绕组,6警示牌
LMZJ1—0.5型电流互感器
1铭牌,2一次母线穿孔,3铁心,树脂浇注 4安装板,5二次接线端子

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。

电流互感器的接线方式

电流互感器的接线方式

电流互感器的接线方式电流互感器在三相电路小的几种常见接线方案如图4—32所示1.一相式接线该接线方式电流线图通过的电流,ATMEL代理商反应一次电路相府相的电流。

通常用于负荷乎衡的三相电路如低压动力线路中,供测量电流、电能或接过负荷保护装置之用。

2.两相v形接线该接线方式也称为两相不完全里形接线。

在继电保护装置中称为两相树继电器接线。

在中性点小接地的三相三线制屯路中,广泛用于测量三相电流、电能及作过电流继电保护之用。

两相v形接线的公共线上的电流反映的是末接电流互感器那一相的相电流。

3.两相电流差接线在继电保护装置中,此接线也称为两相一继电器接线。

该接线方式适于中性点不接地的十相三线制电路中作过电流继电保护之用。

该接线方式电流互感器二次侧公共线上的电流量值为相电流的力倍。

4.三相星形接线这种接线方式中的三个电流线圈,正好反映各相的电流,广泛用在负荷—极不平衡的三相四线制系统中,也用在负荷可能不平衡的三相二线制系统中,作三相电流、电能测量及过电流继电保护之用。

(四)电流互感器的选择和校验1.电流互感器的选择电流互感器应按装设地点的条件及额定电压、一次电流、二次电流、准确度级等条件进行选择,并校验其短路动稳定度和热稳定度。

2.电流互感器的校验现人大多数电流互感器都给出了相Atmel对于额定一次电流的动稳定倍数K和热稳定倍数Rl因此,其动、热稳定度可按下式校验:电流互感器的使用注意事项1.电流互感器在工作时其二次侧不得开路电流互感器正常工作时,由于其二次凹路串联的是电流线圈,阻抗很小,因此,接近于短路(1)铁芯出于磁通量剧增而会过热,并产生剩磁,降低铁芯准确度级o(2)由于电流互感器的:次绕组匝数远比其一次绕组匝数多.所以在二次侧开路时会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。

因此,电流互感器]:作时—:次侧不允许开路。

在安装时,其二次接线要求连接中固,且:次侧不允许接入熔断器和开关。

2.电流互感器的二次侧有一端必须接地互感器二次测有一’端必须接地,是为了防止其—次、二次绕组间绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备的安全。

电流互感器的四种接线方法

电流互感器的四种接线方法

电流互感器的接法不复杂,只有四种接线形式。

1、是单台电流互感器的接线形式。

只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。

2、三相完全星形接线和三角形接线形式。

三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。

只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于电能表的电流采集。

三相三继电器接线方式不仅能反应各种类型的相间短路,也能反应单相接地短路,所以这种接线方式用于中性点直接接地系统中作为相间短路保护和单相接地短路的保护。

3、两相不完全星形接线形式。

在实际工作中用得最多。

它节省了一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反相的B相电流。

二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,所以不能作单相接地保护。

这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统作相间短路保护。

4、两相差电流接线形式。

也仅用于三相三线制电路中,中性点不接地,也无中性线,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。

但故障形式不同时,其灵敏度不同。

这种接线方式常用于10kV 及以下的配电网作相间短路保护。

由于此种保护灵敏度低,现代已经很少用了。

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最好
较好

经济性

较好
最好
适用 场合
中性点接地 电网
中性点不接 地电网
10kV以下和 高压电动机
保护
接线系数kkx= 1
两相不完全星形接线
KAA
KAC
IA
IB
IC
* *
Ia
* *
Ic
两相不完全星形接线方式是在 A、C两相装有电流互 感器,分别与两只电流继电器相连接。可以反映除B 相单相接地短路以外的所有故障。
接线系数: kkx= 1
KAA
KAC
KAB
IA
IB
IC
* *
Ia
* *
Ic
两相不完全星形接线方式还可以接成两相三继电器形式,以提
Ia
Ib
(a)
(b)
(c)
(d)
两相电流差接线方式由两台电流互感器和一只
电流继电器组成。正常工作时,通过I K继电器的电流
为:
IK Ia Ic 3Ia 3Ic
接线系数kkx的值
项目
三相三继 两相两继 两相一继 两相三继
电器
电器
电器
电器
三相短路
1
1
3
1
A、C相短路
1
1
2
1
A、B或B、C相短路
电流互感器(2) 接线方式
电流互感器的接线方式是指作为相间短路的 过电流保护用的电流继电器与电流互感器二 次线圈之间的连接方式。分为三种:
– 三相完全星形接线方式
– 两相不完全星形接线
– 两相电流差接线 接线系数kkx :指通过继电器的电流 IK与电流 互感器二次电流 ITA.2的比值,
即: kkx =IK/ITA.2 。
高可靠性。两相三完全星形接线中流入第三个继电器的电流是
.
.
.
.
I j I A IC IB
该接线方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、
两相短 接线系数: Kkx= 1
IA
IB
*ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ*
TA
Ia
两相电流差接线
KA
IC
IK Ia
* *
Ic
Ic
Ib
IK
Ia
Ic
IK
三相完全星形接线方式
KAA
KAB
KAC
IA
IB
IC
* *
Ia
* *
Ib
* *
Ic
IA
IA
Ia
Ia
IC Ic
Ib
IB
Ic
IA Ia
IC
(a)
(b)
(c)
(d)
三相完全星形接线方式是用三台电流互感器与三只继 电器对应连接的。可以反映任何形式短路故障。所用 保护元件最多。
1
1
1
1
引入接线系数后,电流互感器一次侧电流与流入电
流继电器电流的关系为:
式中
I1

KTA I2

KTA
Ik kkx
KTA —— 电流互感器的变流比;
I1、I2—— 电流互感器一次侧、二次侧电流;
Ik —— 流入电流继电器的电流。
三种接线方式性能比较
三相三 继电器
两相两 继电器
两相一 继电器
可靠性 灵敏性
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