1.电流互感器选择及应用原则

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电流互感器

电流互感器

电流互感器(变电管理一所)摘要:电流互感器是一次系统和二次系统之间的联络元件,将一次侧的大电流变成二次侧标准的小电流(5A 或1A),用以分别向测量仪表、继电器的电压线圈和电流线圈供电,使二次电路正确反映一次系统的正常运行和故障情况。

关键词:电流互感器分类接线方式一、电流互感器的主要技术数据(-)电流互感器分类(1)电流互感器按用途可分为两类:一是测量电流、功率和电能用的测量用互感器;二是继电保护和自动控制用的保护控制用互感器。

(2)根据一次绕组匝数可分为单匝式和多匝式(3)根据安装地点可分为户内式和户外式(4)根据绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式等。

(5)根据电流互感器工作原理可分为电磁式、光电式、电子式等电流互感器。

(二)电流互感器的型号规定目前,国产电流互感器型号编排方法规定如下:产品型号均以汉语拼音字母表示,字母含义及排列顺序见表4-l所示(三)电流互感器的主要参数1.额定电流变比额定电流变比是指一次额定电流与二次额定电流之比,额定电流比一般用不约分的分数形式表示。

额定电流,就是在这个电流下,互感器可以长期运行而不会因发热损坏。

当负载电流超过额定电流时,叫作过负载。

2.准确度等级国产电流互感器的准确度等级有0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、3.0、5.0、0.2S 级及0.5S级。

3.额定容量电流互感器的额定容量,就是额定二次电流I2e通过二次额定负载Z2e时所消耗的视在功率S2e。

4.额定电压是指一次绕组长期能够承受的最大电压(有效值),它只是说明电流互感器的绝缘强度,而和电流互感器额定容量没有任何关系。

5.极性标志(1)一次绕组首端标为L1,末端标为L2。

当一次绕组带有抽头时,首端标为L1,自第一个抽头起依次标为L2,L3……(2)二次绕组首端标为K1,末端标为K2。

当二次绕组带有中间抽头时,首端标为K1,自第一个抽头起以下依次标志为K2,K3……(3)对于具有多个二次绕组的电流互感器,应分别在各个二次绕组的出线端标志“K”前加注数字,如1K1,1K2,1K3……;2K1,2K2,2K3……(4)标志符号的排列应当使一次电流自L1端流向L2端时,二次电流自K1流出,经外部回路流回到K2。

电流互感器的选择与使用

电流互感器的选择与使用

电流互感器的选择与使用(一)选择1.电流互感器的额定电压与电网的额定电压应相符。

2.电流互感器一次额定电流的选择,应使运行电流为其20%~100%;10kV继电保护用的电流互感器次侧电流一般应不大于设备额定电流的15倍。

3.所选用电流互感器应符合规定的准确度等级。

4.根据被测电流的大小选择电流互感器的变比,要使一次线圈额定电流大于被测电流。

5.电流互感器二次负载所消耗的功率或阻抗应不超过所选用的准确度等级相应的额定容量,以免影响准确度。

6.根据系统运行方式和电流互感器的接线方式来选择电流互感器的台数。

7.电流互感器选择之后,应根据装设地点的系统短路电流校验其动稳定和热稳定。

(二)正确使用1.电流互感器的一次线圈串联接入被测电路,二次线圈与测量仪表连接,并使一、二次线圈极性正确。

2.电流互感器一次线圈和铁心均要可靠接地。

3.电流互感器二次线圈不允许开路,由于二次阻抗很小,因此接近于短路状态。

拆装时先将二次侧两线端短接后,才能进行拆装仪表,并注意接线可靠,不允许接熔断器,以保证人身和设备安全。

4.二次侧的负载阻抗不得大于电流互感器的额定负载阻抗,以保证测量的准确性。

5.电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高压的危险。

6.电流互感器二次侧有一端必须接地,以防止一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧的高压窜入二次侧,危及人身和设备的安全。

(三)更换时注意事项1.个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应使电压等级不低于电网额定电压,变比与原来相同、极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格。

2.由于容量变化而需要成组地更换电流互感器,还应重新审核继电保护整定值及计量仪表的倍率。

3.更换二次侧电缆时,其截面和芯数必须满足最大负载电流及回路总负载阻抗不得超过电流互感器准确等级允许值的要求,并对新电缆进行绝缘电阻的测定,更换后要核对接线有无错误。

4.更换后的电流互感器和二次回路在运行前必须测定极性。

电流互感器选用参数选择配置要求

电流互感器选用参数选择配置要求

电流互感器选用参数选择配置要求影响电流互感器选用的因数许多,比如安装的环境温度、海拔高度等,这些必需符合国家标准的安装标准,在实际选用电流互感器中,还需考虑一次参数选择原则、二次参数选择原则以及其他配置要求。

一、选用电流互感器的一次参数选择原则电流互感器的额定一次电流由被测回路的实际负荷来打算,电流互感器额定一次电流不应小于回路的额定一次电流,一般状况下按负荷电流乘以1.2~1.25的系数来确定互感器的额定电流。

另外电流互感器额定连续热电流、额定短时热电流和额定动稳定电流应能满意所在一次回路最大负荷电流和短路电流的要求,并应考虑系统的进展状况。

二、选用电流互感器的二次参数选择原则互感器的额定二次负荷是打算互感器精确级、形状尺寸、成本的关键参数,应当依据工程的实际状况来合理选择。

电流互感器额定二次电流一般采纳1A,如有利于互感器制作或扩建工程,以及某些状况下为降低电流互感器二次开路电压,额定二次电流也可采纳5A。

额定输出值选择应符合下列原则:1、测量级、P 级和PR 级额定输出值以伏安表示。

额定二次电流1A 时,额定输出标准值宜采纳0.5V·A、1V·A、1.5V·A、2. 5V·A、5V·A、7. 5V·A、10V·A、15V·A。

额定二次电流5A时,额定输出标准值宜采纳2. 5V·A、5V·A、10V·A、15V·A、20V·A、25V·A、30V·A、40V·A、50V·A;2、TPX 级、TPY 级、TPZ 级电流互感器额定电阻性负荷值以表示。

额定电阻性负荷标准值宜采纳0.5、1、2、5、7.5、10;电流互感器额定输出值应依据互感器额定二次电流值和实际负荷需要选择。

为满意暂态特性的要求,也可采纳更大的额定输出值。

三、选用电流互感器的其他配置要求电流互感器类型、二次绕组数量和精确级应满意继电爱护、自动装置和测量仪表的要求。

电流互感器选择

电流互感器选择

电流互感器选择
选择电流互感器时,需要考虑以下因素:
1. 额定电流:根据被测电路的最大电流值选择适当的额定
电流。

互感器的额定电流应略大于被测电路的最大电流,
以确保测量的准确性和稳定性。

2. 精度级别:电流互感器的精度级别通常表示为类别或百
分比。

常见的精度级别有0.2、0.5、1等。

选择适当的精度级别取决于测量要求的准确性。

3. 周围环境:根据实际应用环境选择适合的互感器。

例如,如果环境温度较高,应选择能够在高温条件下正常工作的
互感器。

4. 安装方式:电流互感器可以选择夹式、穿戴式或底座式
等不同的安装方式,根据实际需求选择合适的安装方式。

5. 额定电压:根据被测电路的额定电压选择适当的互感器。

互感器的额定电压应略大于被测电路的额定电压,以确保
安全性和稳定性。

6. 通信接口:一些互感器具有通信接口,可以与其他设备
进行数据传输和监控。

根据需要选择是否需要此功能。

7. 节约空间:如果空间有限,可以选择体积较小的互感器
来节省空间。

最后,根据项目预算考虑选择适当的价格范围。

互感器的选择

互感器的选择

0.1)
13.5kA2s
满足热稳定要求。 所以选择LZZBJ9-12 400/5A型电流互感器满足要求。
5.3.2电压互感器选择
电压互感器的选择如下:
1.按装设点环境及工作要求选择电压互感器型号
2.电压互感器的额定电压应不低于装设点线路额定电压
3.按测量、计量仪表对电压互感器准确度要求选择并校验准确度
根据一次负荷计算电流Ic选择电流互感器变比。电流互感器一次侧 额定电流有20、30、40、50、75、100、150、200、300、400、600、 800、1000、1200、1500、2000(A)等多种规格,二次侧额定电流 均为5A或1A。
(4)电流互感器准确度选择及校验
准确度选择的原则:计量用的电流互感器的准确度选0.2~0.5级,测量用的电流互感器的准确度 选0.5~1.0级。
耗的功率为1.5VA,四只电压表,其中三只分别接于各相,一 只用于测量各线电压。电压线圈的负荷均 为4.5VA。若选择三只JDZJ-10型电压互感器,试校验 其二次负荷是否符合其准确度要求。
解:查附表A-8,选三只JDZJ-10型电压互感器,电压比为10000/

100/ :100/3 V, 准确度0.5级,二次绕组(单相)额定负荷为50VA。 若不考虑电压线圈的功率因数,接于线电压的负荷折算成单相负荷为
Swh
Svarh )
4
Skv
/3
4.5
1 [(1.5 1.5 1.5) 4 2
4.5]
1 (1.5 1.5 1.5) 4 25.42VA 2
S2N
50VA
故二次负荷满足准确度要求。
计量用电压互感器准确度选0.2~ 0.5级以上,测量用的准确度选0.5~1.0

电流互感器和电压互感器选择和计算导则正文

电流互感器和电压互感器选择和计算导则正文

电流互感器和电压互感器选择和计算导则正文电流互感器和电压互感器是电力系统中常用的传感器设备,用于测量和监测电流和电压。

在选择和计算互感器时,需要考虑多个因素,包括电流或电压的范围、精度要求、负载容量、安装方式等。

本文将详细介绍电流互感器和电压互感器的选择和计算导则。

一、电流互感器选择和计算导则1.电流范围选择:根据被测电流的最大值和最小值,选择合适的电流互感器。

通常,电流互感器的额定电流应为被测电流的1.2倍,以确保互感器在额定电流下的正常工作。

2.精度要求:根据应用的需求确定电流互感器的精度等级,常见的精度等级有0.1、0.2、0.5等。

精度等级越高,互感器的测量误差越小,但价格也相应增加。

3.负载容量:互感器的负载容量是指互感器能够承受的额定负载电流。

在选择互感器时,需要根据负载电流的最大值确定互感器的负载容量,以确保互感器在额定负载下的正常工作。

4.安装方式:根据具体的应用场景选择合适的电流互感器安装方式,常见的安装方式有固定式、可分离式和插拔式。

固定式适用于固定装置,可分离式适用于需要经常换位的场合,插拔式适用于需要频繁更换互感器的场合。

5.计算导则:电流互感器的计算一般通过测量电流和互感器的变比计算得出。

设被测电流为I,互感器的变比为N,则互感器的二次电流为I2=I*N。

根据互感器的额定电流和变比,可以计算出互感器的额定二次电流。

二、电压互感器选择和计算导则1.电压范围选择:根据被测电压的最大值和最小值,选择合适的电压互感器。

通常,电压互感器的额定电压应为被测电压的1.2倍,以确保互感器在额定电压下的正常工作。

2.精度要求:根据应用的需求确定电压互感器的精度等级,常见的精度等级有0.1、0.2、0.5等。

精度等级越高,互感器的测量误差越小,但价格也相应增加。

3.负载容量:互感器的负载容量是指互感器能够承受的额定负载电压。

在选择互感器时,需要根据负载电压的最大值确定互感器的负载容量,以确保互感器在额定负载下的正常工作。

一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法

一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法

一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法电流互感器的选用原则及方法1、额定电压电流互感器额定电压应大于装设点线路额定电压。

2、变比应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。

电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。

其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。

一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。

如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。

保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。

3、准确级应根据测量准确度要求选择电流互感器的准确级并进行校验。

下表为不同准确级电流互感器的误差限值:准确级选择的原则:计费计量用的电流互感器其准确级不低于0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0—3.0级电流互感器。

为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。

准确度校验公式:S2≤S2n。

二次回路的负荷l:取决于二次回路的阻抗Z2的值,则:S2=I2n2︱Z2︱≈I2n2(∑︱Zi︱+RWl+RXC)或S2V1≈∑Si+I2n2(RWl+RXC)式中,Si、Zi为二次回路中的仪表、继电器线圈的额定负荷和阻抗,RXC为二次回路中所有接头、触点的接触电阻,一般取0.1Ω,RWL为二次回路导线电阻,计算公式化为:RWL=LC/(r×S)。

式中,r为导线的导电率,铜线r=53m/(Ωmm2),铝线r=32m(Ωmm2),S为导线截面积(mm2),LC为导线的计算长度(m)。

设互感器到仪表单向长度为L1,。

电流互感器选型原则和方法

电流互感器选型原则和方法

电流互感器选型原则和方法电流互感器选型原则和方法一、前言电流互感器是一种非常重要的电力设备,广泛应用于电力系统中。

它的作用是将高电流转换为低电流,以便于测量、保护和控制等方面的应用。

因此,正确地选择适合的电流互感器对于保证系统运行的安全稳定具有非常重要的意义。

本文将从以下几个方面介绍电流互感器选型原则和方法。

二、选型原则1.符合使用条件在选择电流互感器时,首先需要考虑它是否符合使用条件。

例如,需要考虑其额定电压、额定频率、额定负荷等参数是否符合实际使用条件。

2.精度要求在选择电流互感器时,需要根据实际需求来确定其精度要求。

一般来说,精度越高的电流互感器价格越贵。

因此,在保证测量精度的前提下,应尽可能选择价格适中的产品。

3.安装方式在选择电流互感器时,需要考虑其安装方式。

一般来说,有固定式和插入式两种安装方式。

固定式适用于较小的负荷,在大型变压器等设备上使用插入式更为方便。

4.环境条件在选择电流互感器时,需要考虑其工作环境。

例如,需要考虑其耐受温度、防护等级等参数是否符合实际使用条件。

5.品牌和质量在选择电流互感器时,需要考虑其品牌和质量。

一般来说,知名品牌的产品质量相对较高,因此应尽可能选择知名品牌的产品。

三、选型方法1.确定额定电流在选择电流互感器时,首先需要确定其额定电流。

一般来说,应根据实际需求来确定额定电流。

例如,在测量小电流时可以选择额定电流较小的产品,在测量大电流时可以选择额定电流较大的产品。

2.确定精度等级在确定额定电流后,需要根据实际需求来确定精度等级。

一般来说,有0.5、1、3等精度等级可供选择。

应根据实际需求来确定最佳精度等级。

3.确定安装方式在确定精度等级后,需要考虑安装方式。

一般来说,固定式适用于较小的负荷,在大型变压器等设备上使用插入式更为方便。

4.确定环境条件在确定安装方式后,需要考虑环境条件。

例如,需要考虑其耐受温度、防护等级等参数是否符合实际使用条件。

5.选择品牌和质量在确定环境条件后,需要选择品牌和质量。

保护用电流互感器选用原则

保护用电流互感器选用原则

保护用电流互感器选用原则爱护用电流互感器是指在在线路发生短路过载等故障时,向继电装置供应信号切断故障电路,以爱护供电系统平安的电流互感器。

它与测量用电流互感器工作原理一样,但是应用完全不同。

那么选用爱护用电流互感器有哪些需要留意的原则。

一、爱护用电流互感器的一般原则爱护用电流互感器的性能应满意继电爱护正确动作的要求,首先应保证在稳态对称短路电流下的误差不超过规定值。

对于短路电流非周期重量和互感器剩磁的暂态影响,应依据所在系统暂态问题的严峻程度、所接爱护装置的特性、暂态饱和可能引起的后果和运行阅历等因素来合理考虑。

假如爱护装置具有减缓电流互感器饱和的影响功能,则可按爱护装置的特点来选择适当的电流互感器。

详细原则如下:1、爱护用电流互感器应选具有适当特征和参数的互感器,同一组差功动爱护不应同时使用P级和TP级电流瓦感器;2、当对剩磁有要求时,220kV及以下电流互感器可采纳PR级电流互感器;3、对P级电流互感器精确限值不适应的特别场合,宜采纳PX 级电流互感器;4、TPY级电流互感器不宜用于断路器失灵爱护;5、TPX级电流互感器不宜用于线路重合闸;6、TPZ级电流互感器不宜用于主设备爱护和断路器失灵爱护。

二、爱护用电流互感器额定参数选择原则1、变压器差动爱护回路用电流互感器额定一次电流选择宜使各侧互感器的二次电流基本平衡;2、大型发电机组高压厂用变压器爱护用电流互感器额定一次电流选择应使互感器二次电流在正常和短路状况下,满意爱护装置的整定选择性和精确性要求;3、母线差动爱护用各回路电流互感器宜选择相同变比,当小负荷回路电流互感器采纳不同变比时,可与制造商协商确定最小变比;4、对于在正常状况下一次电流为零的电流互感器,应依据实际应用状况、不平衡电流的实测值或阅历数据,并考虑爱护灵敏系数及互感器的误差限值和功、热稳定等因素,选择适当的额定一次电流;5、对中性点非有效接地系统的接地爱护用电流互感器,可依据详细状况采纳由专用电缆式或母线式零序电流互感器。

电流互感器和电压互感器选择及计算导则

电流互感器和电压互感器选择及计算导则

电流互感器和电压互感器选择及计算导则电流互感器和电压互感器是电力系统中常用的测量装置,用于测量和保护电流和电压。

在选择和计算互感器时,需要考虑许多因素,如额定电流、额定电压、准确度等。

本文将详细介绍电流互感器和电压互感器的选择及计算导则。

1.选择电流互感器的额定电流:电流互感器的额定电流应根据所需测量的电流范围来确定。

一般来说,额定电流应略大于实际测量电流的最大值,以保证互感器在额定工作范围内的准确度和稳定性。

2.选择电流互感器的准确度等级:电流互感器的准确度等级决定了测量的准确程度,常见的准确度等级有0.1、0.2、0.5等。

一般来说,对于需要高精度测量的场合,应选择较高的准确度等级。

3.计算电流互感器的一次侧额定电流:一次侧额定电流指的是电流互感器的一次绕组所能承受的最大电流。

根据电流互感器的额定变比和一次侧额定电流可以得到二次侧的额定电流。

4.考虑电流互感器的负载能力:电流互感器的负载能力是指在额定负载时,互感器的二次绕组电压降不超过一定范围。

在选择电流互感器时,需要考虑系统的负载情况,以确保互感器的正常工作。

5.选择电流互感器的阻抗:电流互感器的阻抗决定了互感器的性能和工作条件。

一般来说,电流互感器的阻抗应在一定范围内,以保证互感器的稳定性和准确度。

1.选择电压互感器的额定电压:电压互感器的额定电压应根据实际测量的电压范围来确定。

一般来说,额定电压应略大于实际测量电压的最大值,以保证互感器在额定工作范围内的准确度和稳定性。

2.选择电压互感器的准确度等级:电压互感器的准确度等级决定了测量的准确程度,常见的准确度等级有0.1、0.2、0.5等。

一般来说,对于需要高精度测量的场合,应选择较高的准确度等级。

3.计算电压互感器的一次侧额定电压:一次侧额定电压指的是电压互感器的一次绕组所能承受的最大电压。

根据电压互感器的额定变比和一次侧额定电压可以得到二次侧的额定电压。

4.考虑电压互感器的负载能力:电压互感器的负载能力是指在额定负载时,互感器的二次绕组电流不超过一定范围。

电流互感器的选择及应用

电流互感器的选择及应用

电流互感器的选择及应用摘要:本文根据电流互感器的测量、计量、保护不同用途介绍了电流互感器具体选择方法及注意事项,以便更好的选择电流互感器。

关键词:准确级;测量;计量;保护随着电力系统自动化的程度不断提高,电流互感器作为电力系统的重要组成部分之一,被广泛应用于输、变、配电领域,按用途和性能电流互感器可以分为两大类,一类是测量用电流互感器,测量又分为计量和监测两大类,它是在电力系统正常运行状态下进行电流变换,向测量、监视等仪表装置提供电流信息;另一类是保护用电流互感器,主要在电力系统故障状态下进行电流变换,向继电保护装置提供电力系统故障电流信息,以便快速切除故障线路、设备及故障报警等。

电流互感器是成套设备中的主要元件之一,在设计及使用中,电流互感器的正确选用关系到设备和人身安全,因此正确选择电流互感器是个非常重要的问题。

1、测量用电流互感器测量用电流互感器的标准准确级为0.1、0.2、0.5、1、3、5、0.2S、0.5S,下表为不同准确级下的误差极限:电流互感器误差极限当电流互感器的运行范围为5%~120% 的额定电流时,电流互感器的误差不应超过表中规定的允许值。

由上表可见,电流互感器在额定电流附近运行时误差最小,在5%额定电流附近运行时误差最大,当运行在小于5%的额定电流时,误差可能超出允许值,因此在选用电流互感器时应使被测电流接近电流互感器的额定一次电流,使其在额定电流附近运行,从而保证测量的准确度。

通常测量用准确等级不需高于0.5级。

2、计量用电流互感器随着市场经济的发展提高了对电力计量准确度的要求,计量用的电流互感器的主要准确级有0.2、0.5、0.2S、0.5S,0.2、0.5级的电流互感器在一次电流为额定电流的5%以下时,对准确度不再有强制要求;S级的特点是精确计量范围广,计量精度高,特别是对小电流,当电流小到接近额定电流的1% 时(即接近空载),如有的用户夜间用电负荷很小,计量必须采用带S级的电流互感器及相应的电能表,以保证电能计量准确。

电流互感器选择和应用原则

电流互感器选择和应用原则

电流互感器选择和应用原则1、额定一次电压和电流电流互感器的额定一次电压应等于或大于回路的额定一次电压,绝缘水平应满足有关标准。

电流互感器的额定一次电流(I pn )应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择,并应能承受该回路的额定连续热电流(I cth )、额定短时热电流(I th )及动稳定电流(I dyn )。

同时,额定一次电流的选择,应使得在额定变流比条件下的二次电流在正常运行和短路情况下,满足该回路保护装置的整定值选择性和准确性要求或满足计量及测量准确性要求。

额定一次电流(I pn )的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75以及它们的十进位倍数或小数。

2、额定二次电流及负荷 2.1 额定二次电流电流互感器额定二次电流(I sn )有1A 和5A 两类。

对于新建发电厂和变电所,各级电压的电流互感器额定二次电流宜统一选用1A ,以减轻电流互感器二次负荷,二次电缆截面可减小,节约投资。

如扩建工程原有电流互感器采用5A 时,额定二次电流可选用5A 。

一个厂站内的电流互感器额定二次电流允许同时采用1A 和5A 。

但同一电压等级的电流互感器的额定二次电流一般采用相同电流值。

2.2 二次负荷电流互感器的二次负荷可用阻抗Z b (Ω)或容量S b (VA)表示。

二者之间的关系为:当电流互感器额定二次电流I sn 为5A 时,数值S b =25Z b ,当电流互感器额定二次电流I sn 为1A 时, S b =Z b 。

保护用电流互感器的准确级和允许极限电流,都与二次负荷有关,需要合理选择二次负荷额定值并进行相应的验算。

由于电子式仪表和微机继电保护的普遍应用,互感器额定二次电流广泛采用1A ,以及保护和控制下放就地等因素,二次回路负荷大大降低,相应的电流互感器二次负荷也宜选用较低的额定值,以便降低造价和改善其结构及性能(如采用倒立式结构)。

电流互感器的二次负荷额定值(S bn ,以VA 表示)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30、40VA 。

电流互感器选择原则

电流互感器选择原则

电流互感器选择原则如下:
1.测量范围:电流互感器的测量范围应该与所需测量电流的范围
匹配。

通常,测量电流的范围应该在电流互感器额定测量范围的50%至100%之间。

2.准确度:电流互感器的准确度应该符合所需的精度要求。

通常,
电流互感器的准确度在0.1%至1%之间。

3.负载:选择电流互感器时需要考虑其负载容量。

如果电流互感
器的输出连接到重负载设备上,应该选择具有足够负载容量的电流互感器。

4.环境条件:电流互感器应该适用于所处的环境条件,包括温度、
湿度、震动和腐蚀等因素。

如果所处环境条件恶劣,应该选择具有防护措施的电流互感器。

5.安装方式:电流互感器的安装方式应该与所需的应用场景相匹
配。

常见的安装方式包括开放式、封闭式和高压式等。

6.成本:最后,选择电流互感器时需要考虑其成本。

应该选择价
格适中、性能稳定可靠、安装和维护方便的电流互感器。

电流互感器和电压互感器如何选择9.12

电流互感器和电压互感器如何选择9.12

电流互感器和电压互感器如何选择9.12
电流互感器和电压互感器如何选择?
(1)电流互感器的选择:电流互感器的⼆次侧额定电流⼀般是5A。

在选择电流互感器时除了按照电器元件的⼀半条件进⾏选择和校验外,因为它是测量⽤的,所以对于测量准确度是有⼀定要求的。

电流互感器的准确度通常分为很多等级,如0.2级、0.5级、1级、3级等,⽤在不同的需要场合。

电流互感器的准确度与⼆次侧所接的负荷开关,如果功率消耗超过该准确度所允许的数值范围,则电流互感器的准确度将降低。

电流互感器⼆次侧的负载,包括有所接仪表和继电器电流线圈的电阻、导线电阻及连接外的接触电阻等。

保证电流互感器准确度的条件为
实际上,连接导线的电阻R’应⼩于R,否则不能满⾜准确度的要求。

通常连接导线的长度⼩于2m,其截⾯⼤于(或等于)2.5㎜2。

(2)电压互感器的选择:选择电压互感器除了考虑它的形式和额定电压之外,也要考虑它的准确度。

和电流互感器⼀样,也要使它⼆次侧所接的负荷不得超过其额定负荷,即。

互感器的选型及应用中的注意事项

互感器的选型及应用中的注意事项

互感器应用中的注意事项及选型互感器是将一次系统的电压、电流信息准确地传递到二次侧相关设备;将一次系统的高电压、大电流变换为二次侧的低电压(标准值)、小电流(标准值),使测量、计量仪表和继电器等装置标准化、小型化,并降低了对二次设备的绝缘要求;将二次侧设备以及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好地隔离,从而保证了二次设备和人身的安全。

1. 互感器定义:是电流互感器和电压互感器的统称,用于将高电压、大电流转换为低电压、小电流的器件,用于测量或保护系统。

1.1分类互感器根据测试对象的不同可以分为:电流互感器和电压互感器。

2.电流互感器电流互感器(又称CT)是按一定比例和准确度转换电流的大小的仪器,电流互感器在电工测量和继电保护中的主要作用是将高压电流和低压大电流变成电压较低的小电流,供给仪表和继电保护装置,并将仪表和继电保护与高压电路隔开。

电流互感器的二次侧额定电流均为5A,这使得测量仪表和继电保护装置的使用安全、方便,也使其在制造上可以标准化,简化制造工艺并降低成本。

根据结构不同,电流互感器又可以分为:a、普通电流互感器。

其结构较为简单,有相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。

其工作原理已变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流(I1)通过一次绕组时)产生的交变磁通,感应产生按比例减小的二次电流(I2);二次绕组的匝数(N2)较多,。

与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比电流互感器实际运行中的负荷阻抗小。

二次绕组接近于短路状态,相对于一台短路运行的变压器。

图 1 普通电流互感器b、穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形或其它形状的铁心起一次绕组作用。

二次绕组直接均匀缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路。

如何选择电流互感器

如何选择电流互感器

如何选择电流互感器
选择电流互感器时,应考虑的问题常见有以下几点:(1) -次侧额定电流。

一次侧额定电流通常应为正常运行时负载电流的1~1.3倍。

(2)额定电压。

额定电压应为0.5kV或0.66kV。

(3)精度等级。

若用于测量,应选用精度等级0.5级或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。

(4)匝数和变比。

可依据实际需要确定变比和匝数。

(5)型号规格。

当依据供电线路一次负荷电流确定变比后,再依据实际安装状况确定型号。

(6)额定容量。

电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载.实际二次负载应为25%~100%_次额定容量。

容量打算二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响到测量或掌握的精度。

负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。

在实际应用中,若电动机的过载爱护装置需接至电流互感器,应将计量(掌握)装置与爱护装置分开,以免影响爱护的牢靠性。

1。

电流互感器选择和应用原则

电流互感器选择和应用原则

电流互感器选择和应用原则1、额定一次电压和电流电流互感器的额定一次电压应等于或大于回路的额定一次电压,绝缘水平应满足有关标准。

电流互感器的额定一次电流(I pn )应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择,并应能承受该回路的额定连续热电流(I cth )、额定短时热电流(I th )及动稳定电流(I dyn )。

同时,额定一次电流的选择,应使得在额定变流比条件下的二次电流在正常运行和短路情况下,满足该回路保护装置的整定值选择性和准确性要求或满足计量及测量准确性要求。

额定一次电流(I pn )的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75以及它们的十进位倍数或小数。

2、额定二次电流及负荷 2.1 额定二次电流电流互感器额定二次电流(I sn )有1A 和5A 两类。

对于新建发电厂和变电所,各级电压的电流互感器额定二次电流宜统一选用1A ,以减轻电流互感器二次负荷,二次电缆截面可减小,节约投资。

如扩建工程原有电流互感器采用5A 时,额定二次电流可选用5A 。

一个厂站内的电流互感器额定二次电流允许同时采用1A 和5A 。

但同一电压等级的电流互感器的额定二次电流一般采用相同电流值。

2.2 二次负荷电流互感器的二次负荷可用阻抗Z b (Ω)或容量S b (VA)表示。

二者之间的关系为:当电流互感器额定二次电流I sn 为5A 时,数值S b =25Z b ,当电流互感器额定二次电流I sn 为1A 时, S b =Z b 。

保护用电流互感器的准确级和允许极限电流,都与二次负荷有关,需要合理选择二次负荷额定值并进行相应的验算。

由于电子式仪表和微机继电保护的普遍应用,互感器额定二次电流广泛采用1A ,以及保护和控制下放就地等因素,二次回路负荷大大降低,相应的电流互感器二次负荷也宜选用较低的额定值,以便降低造价和改善其结构及性能(如采用倒立式结构)。

电流互感器的二次负荷额定值(S bn ,以VA 表示)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30、40VA 。

常规电流互感器和电压互感器参数选择及计算

常规电流互感器和电压互感器参数选择及计算

常规电流互感器和电压互感器参数选择及计算1.互感器额定电流:互感器的额定电流应根据被测回路的最大电流决定。

一般来说,互感器的额定电流选取为被测回路最大电流的1.2倍左右,以确保在负载波动或突变的情况下,仍能保证互感器的准确测量并有一定的过载能力。

2.互感器变比:互感器变比是指互感器的秒级与一次侧(被测侧)的变比之比。

在选择互感器变比时,需要根据被测回路的电流范围和测量仪表的输入范围来确定。

一般来说,互感器的变比选取为被测回路电流的倒数。

3.互感器准确等级:互感器的准确等级是指互感器的准确度等级,用于表示互感器的测量准确度。

根据应用要求的精度和费用可承受能力,选择适当的准确等级。

常见的互感器准确等级有0.2等、0.5等、1等等。

4.互感器的负荷能力:互感器的负荷能力是指互感器在额定负荷下的能力。

根据被测回路的负荷特性以及互感器的额定电流和准确度等级,选择合适的互感器负荷能力,以保证互感器在额定负荷下的长期稳定工作。

5.互感器的绝缘强度:互感器的绝缘强度要求互感器能够承受额定绝缘电压,并且在工频电场下不发生击穿和绝缘损坏。

根据被测回路的额定电压,选择适当的互感器绝缘强度,以确保互感器的安全可靠工作。

6.互感器的外部尺寸和重量:在选择互感器时,需要考虑互感器的外部尺寸和重量是否适合安装和运输要求。

根据现场情况和设备布局,选择适当的互感器外部尺寸和重量。

7.互感器的材料和结构:互感器的材料和结构对其工作寿命和安全可靠性有重要影响。

选择具有良好材料和结构设计的互感器,以确保互感器的长期稳定工作和防护措施。

以上是常规电流互感器和电压互感器参数选择及计算的一般原则和要点。

在实际应用中,还需要根据具体的电力系统特点和测量要求,结合相关标准和规范,进行详细的参数选择和计算,以确保互感器能够满足实际需求并具有良好的测量准确度和安全可靠性。

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电流互感器选择和应用原则盛和乐 高惠民 徐世超1 额定一次电压和电流电流互感器的额定一次电压应等于或大于回路的额定一次电压,绝缘水平应满足有关标准。

电流互感器的额定一次电流(I pn )应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择,并应能承受该回路的额定连续热电流(I cth )、额定短时热电流(I th )及动稳定电流(I dyn )。

同时,额定一次电流的选择,应使得在额定变流比条件下的二次电流在正常运行和短路情况下,满足该回路保护装置的整定值选择性和准确性要求或满足计量及测量准确性要求。

额定一次电流(I pn )的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75以及它们的十进位倍数或小数。

2 额定二次电流及负荷2.1 额定二次电流电流互感器额定二次电流(I sn )有1A 和5A 两类。

对于新建发电厂和变电所,各级电压的电流互感器额定二次电流宜统一选用1A ,以减轻电流互感器二次负荷,二次电缆截面可减小,节约投资。

如扩建工程原有电流互感器采用5A 时,额定二次电流可选用5A 。

一个厂站内的电流互感器额定二次电流允许同时采用1A 和5A 。

但同一电压等级的电流互感器的额定二次电流一般采用相同电流值。

2.2 二次负荷电流互感器的二次负荷可用阻抗Z b (Ω)或容量S b (VA)表示。

二者之间的关系为:当电流互感器额定二次电流I sn 为5A 时,数值S b =25Z b ,当电流互感器额定二次电流I sn 为1A 时, S b=Z b 。

保护用电流互感器的准确级和允许极限电流,都与二次负荷有关,需要合理选择二次负荷额定值并进行相应的验算。

由于电子式仪表和微机继电保护的普遍应用,互感器额定二次电流广泛采用1A ,以及保护和控制下放就地等因素,二次回路负荷大大降低,相应的电流互感器二次负荷也宜选用较低的额定值,以便降低造价和改善其结构及性能(如采用倒立式结构)。

电流互感器的二次负荷额定值(S bn ,以VA 表示)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30、40VA 。

在某些特殊情况,也可选用更大的额定值。

3 电流互感器技术性能简介电流互感器作为测量仪表、计量装置和继电保护的电流源,按其基本功能分为测量级和保护级,它们在电网中的工作状态见下表3-1。

表3-1 电流互感器的工作状态2snbb I S Z4 保护用电流互感器4.1 保护用电流互感器的分类保护用电流互感器分为两大类:(1)P类(P意为保护)电流互感器。

包括PR和PX类。

该类电流互感器的准确限值是由一次电流为稳态对称电流时的复合误差或励磁特性拐点来确定的。

P类保护用电流互感器 protection current transformer class P准确限值规定为稳态对称一次电流下的复合误差(εc)的电流互感器,对剩磁无限制。

PR类保护用电流互感器 protection current transformer class PR剩磁系数有规定限值的电流互感器。

某些情况下,也可规定二次回路时间常数值和/或二次绕组电阻的限值。

PX类保护用电流互感器 protection current transformer class PX一种低漏磁的电流互感器,当已知互感器二次励磁特性、二次绕组电阻、二次负荷电阻和匝数比时,就足以确定其与所接保护系统有关的性能。

1) P类及PR类电流互感器的准确级以在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,标准准确级为:5P、10P、5PR和10PR。

2) P类及PR类电流互感器在额定频率及额定负荷下,电流误差、相位误差和复合误差应不超过表4-1所列限值。

表4-1 P类及PR类电流互感器误差限值3) PR类电流互感器剩磁系数应小于10%,有些情况下应规定二次时间常数T s值以限制复合误差。

4) 发电机和变压器主回路、220kV及以上电压线路宜采用复合误差较小(波形畸变较小)的5P 或5PR级电流互感器。

其他回路可采用10P或10PR级电流互感器。

5) P类及PR类保护用电流互感器能满足复合误差要求的准确限值系数K alf一般可取5、10、15、20 、30、40。

(2)TP类(TP意为暂态保护)电流互感器。

该类电流互感器的准确限值是考虑一次电流中同时具有周期分量和非周期分量,并按某种规定的暂态工作循环时的峰值误差来确定的。

该类电流互感器适用于考虑短路电流中非周期分量暂态影响的情况。

TP类保护用电流互感器 protection current transformer class TP能满足短路电流具有非周期分量的暂态过程性能要求的保护用电流互感器。

TP类电流互感器分为以下级别并定义如下:TPS级:低漏磁电流互感器,其性能由二次励磁特性和匝数比误差限值规定。

对剩磁无限制。

TPX级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差(εˆ)。

对剩磁无限制。

TPY级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差(εˆ)。

剩磁不超过饱和磁通的10%。

TPZ级:准确限值规定为在指定的二次回路时间常数下,具有最大直流偏移的单次通电时的峰值εˆ)。

无直流分量误差限值要求。

剩磁实际上可以忽略。

瞬时交流分量误差(ac4.2 保护用电流互感器的类型选择(1)330kV~1000kV系统保护、高压侧为330kV~1000kV的变压器和300MW及以上发电机变压器组差动保护用的电流互感器,由于系统一次时间常数较大,电流互感器暂态饱和较严重,由此导致保护误动或拒动的后果严重。

因此,所选电流互感器应保证在实际短路工作循环中不致暂态饱和,即暂态误差不超过规定值。

一般选用TP类互感器。

(2)220kV系统保护、高压侧为220kV的变压器差动保护、100MW~200MW发电机变压器组及大容量电动机差动保护用的电流互感器,暂态饱和问题及其影响后果相对较轻,可按稳态短路条件进行计算选择,并为减轻可能发生的暂态饱和影响适当留有裕度。

一般选用P类、PR类和PX类电流互感器。

PR类可限制剩磁影响,有条件时可推广使用。

为考虑暂态影响应提高所选用电流互感器的准确限值系数K alf ,给定暂态系数K s=K alf /K pcf 应根据应用情况和运行经验确定:1) 100MW~200MW发电机变压器组外部故障的给定暂态系数不宜低于10。

2) 220kV系统的规定暂态系数不宜低于2,参见IEEE Std C37.110-1996等规定。

(3)110kV及以下系统保护用电流互感器一般按稳态条件选择,采用P类互感器。

(4)高压母线差动保护用电流互感器的选择,由于母线故障时短路电流很大,而且外部短路时流过各互感器的电流差别也可能很大。

即使各侧选用特性相同的电流互感器,其暂态饱和程度也可能很不一致。

为此,母线差动保护一般具有暂态抗互感器饱和的能力。

在工程应用中一般可按稳态短路电流或保护装置的要求选用适当的互感器。

(5)非直接接地系统的接地保护用互感器,可根据具体情况采用由三相电流互感器组成的零序滤过器、专用的电缆式或母线式零序电流互感器。

(6)关于PR类电流互感器的应用说明PR类电流互感器为稳态对称一次电流下剩磁系数小于10%的保护用电流互感器,其他特性参数与P类电流互感器相同,该型电流互感器在铁芯上开有小气隙,以确保剩磁系数小于10%。

在制定DL/T866-2004《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》时,由于当时国内尚无制造PR类电流互感器经验,因此在该导则6.2.2.3条中规定“有条件时可推广使用PR类电流互感器”。

南瑞继保公司景敏慧等在2007年第21期“电力自动化”杂志上发表“P类电流互感器饱和原因分析及对策”,针对2006年以来电网实际发生的3起220kV线路故障纵差保护误动,从录波图分析确认均是由于线路一端电流互感器产生剩磁出现饱和,而线路另一端电流互感器未饱和,以致在区外故障时出现差流引起保护动作,为此建议将DL/T866-2004 6.2.2.3条规定改为“推荐使用PR 类电流互感器”。

目前国内许多电流互感器制造厂家已有生产带气隙TPY电流互感器的经验,因此生产PR类电流互感器技术上是可行的,景敏慧等同志的上述建议是合理、可行的,有利于保证电网安全稳定运行,防止由于电流互感器剩磁产生饱和造成保护误动,提高保护正确动作率。

为此,推荐在新建和扩建的发电厂、变电所工程中采用PR 类电流互感器,建议首先在有纵差电流保护和距离保护的220kV 及110kV 系统中推广应用,并进而扩大到其他电压等级系统中应用。

5 计量及测量用电流互感器的类型根椐DL/T5202-2004电能量计量系统设计技术规程及DL/T5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程的规定。

计量及测量用电流互感器分别选用0.2s,0.5s,0.2,0.5,1级。

6 多变比电流互感器参数的选择多变比电流互感器:在一台电流互感器上,采用一次绕组各段的串联或并联连接,或/和采用二次绕组抽头的方法,获得多种电流比的电流互感器。

当电流互感器有多个二次绕组,且各二次绕组的额定电流比不同时,也称复合变比电流互感器。

测量级和保护级的电流比可以不相同。

(1) 一次绕组串并联方式(图6-1)采用一次绕组串联或并联方式,可获得两个成倍数的电流比。

例:2x600/5A :一次绕组串联时为600/5A ;一次绕组并联时为1200/5A 。

一般在66kV 及以上电压等级的电流互感器上采用。

对于35kV 及以下电压等级由于产品结构布置困难,较少采用。

图6-1 一次绕组串并联方式(2) 二次绕组抽头方式二次绕组抽头理论上可以在起未端之间的任意部位,一般常用是中间抽头,图6-2表示在1/3处抽头的情况。

一般二次绕组抽头方式仅用在测量用电流互感器。

保护级采用抽头获得的电流比会降低保护性能,因此,保护级一般不会采用二次抽头方式获得更小的电流比。

图6-2 二次绕组抽头方式(3)一次绕组串并联和二次绕组抽头方式同时采用:同时采用一次绕组串并联和二次绕组抽头方式可获得更多的电流比。

表6-1和图6-3示例了用一台电流互感器获得多电流比的情况。

示例:2x600/5A:一次串并联方式;二次在1/3处抽头方式,获得的电流比见表6-1。

表6-1 多电流比的电流互感器图6-3一次绕组串并联和二次绕组抽头方式同时采用(4)选用一次绕组串并联方式的电流互感器,要考虑到产品短路电流稳态性能:一次绕组串联方式的动稳定电流接近并联方式的一半,换句话说,一次绕组并联的动稳定电流是串联方式的两倍。

所以,在确定多电流比电流互感器的短路性能时应按一次绕组串联方式的性能为依据,确定电流互感器的短路稳定性能。

多电流比的电流互感器,二次绕组抽头方式与产品的动热稳定性能无关,但与二次绕组的电流密度有关,应保证在额定短时热电流时二次绕组的电流密度不超过180A/mm2(铜线);120A/mm2(铝线)。

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