电流互感器极性测试方法
电流互感器极性检查现场测试常用方法

电流互感器极性检查现场测试常用方法陈冬蕾;燕宝峰;苟晓桐;赵磊【摘要】电流互感器在电力系统中占有重要地位,而电流互感器在安装以及接线过程中有可能出现极性错误,本文对电流互感器极性的测试方法进行了讨论,具有一定的实用参考价值.电流互感器是电力系统中常用的电力设备,通常用电流互感器将大电流变换成小电流,并利用互感器的变比关系配备适当的表计来进行测量,广泛应用于电力系统的继电保护、电能计量、远方测控、系统故障录波等方面.电流互感器绕组极性错误,需及时进行更改,否则会造成计量错误、保护装置拒动或误动等隐患.【期刊名称】《内蒙古石油化工》【年(卷),期】2015(000)008【总页数】3页(P66-68)【关键词】电流互感器;极性;变比【作者】陈冬蕾;燕宝峰;苟晓桐;赵磊【作者单位】天津大学电气与自动化工程学院,天津300072;天津大学电气与自动化工程学院,天津300072;中国能源建设集团有限公司新疆电力设计院,新疆乌鲁木齐830001;天津大学电气与自动化工程学院,天津300072【正文语种】中文【中图分类】TM450.7电流互感器是电力系统中常用的电力设备,通常用电流互感器将大电流变换成小电流,并利用互感器的变比关系配备适当的表计来进行测量,广泛应用于电力系统的继电保护、电能计量、远方测控、系统故障录波等方面。
电流互感器绕组极性错误,需及时进行更改,否则会造成计量错误、保护装置拒动或误动等隐患。
1 电流互感器极性检查现场测试常用方法新投运及运行中的电流互感器由于本身极性及二次绕组配线不正确,造成保护装置误动和拒动,由此而引发的事故时有发生。
因此在电力设备交接试验和预防性试验规程中对电流互感器极性检查有明确要求:GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》[1]中9.0.8条款规定:“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”。
DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》[2]中第七章相关条款规定:“电流互感器在大修后及必要时需进行极性检查,要求与铭牌标志相符”。
电流互感器绕组极性检查步骤

电流互感器绕组极性检查步骤
按照要求穿好工作服及绝缘鞋,戴好安全帽及手套
1、进场到老师处报到
2、领取操作任务书并详细阅读
3、考评员交待考评任务
4、选取指针式万用表及电源按钮开关电源及抹布
5、检查指针式万用表,先旋转换位开关一圈,检查是否灵活;把换位开关转至欧姆档1Ω处,将万用表的测试笔两端短接,表针指向0处,如果不在0处,万用表的调零按钮调整至0处。
6、万用表检查完毕后,进入场地,场地一周巡视检查一次,用抹布将被测电流互感器擦拭一次,用一字起将电流互感器上二次桩头上的接线盒盖子拆除放在一边。
7、拿出万用表,将转换开关调至A档0。
25uA处;将电源按钮开关+接线夹头夹于电流互感器P1桩头,将电源按钮开关-接线夹头夹于电流互感器P2桩头;(电流互感器二次桩头共有3组接线端子,正常检测只需检测1S1、1S2即可),用左手将万用表的红笔接于1S1端子,黑笔接于1S2端子,用右手轻按按钮开关上的按钮,同时观察万用表指针偏转情况,如果指针向顺时针方向摆动,说明是加极性,(即是同名端),如果指针向逆时针方向摆动,说明是减极性,(即异名端)。
8、测量结束后,用一字起将互感器二次桩头上的接线盖安装好,将万用表旋钮开关旋转至交流1000V处,与表笔一起整理放入
盒中,拆除电流互感器上的电源接线夹头并整理好,一起放回原来取工具的地方。
9、清理现场,填写检查结论,交考评员处,报告结束。
10、出场。
电流互感器二次桩头:。
检查电流互感器的变比和极性试验工艺

检查电流互感器的变比和极性试验工艺一、试验准备1(人员组织表1 序号项目单位数量备注1 工作负责人人 1 全面负责2 试验员人 2 操作、记录 2(仪器、设备及材料配置表2 序号名称型号技术规格单位数量备注1 继电器试验器 TPR-22V 台 12 交流电流表 D26-A 5A,0.5级块 1交流电流表 1A,0.5级块 10- 360? 3 数字相频计 DPF-30N 块 1 1级4 试验连线条 65 开关板块 16 计算器台 17 原始记录本本 1二、操作程序1(试验流程图试验准备选择仪器仪器检查接线测试填写报告记录测试完毕2(试验接线图继电器 ,220V 试验器相频仪L1 k1L2 流互 k2图1 电流互感器变比、极性测试接线图三、试验步骤1(试验准备该项试验应在被试物安装就位后进行,试验准备按表1、表2准备。
2(选择仪器根据试验要求,检查电流互感器变比和极性选用继电器试验器坐电流源、相频仪观察相位、电流表测量一次、二次电流值。
3(仪器检查由于仪器设备到达现场,经过长途运输和装卸,所以试验前必须对仪器作必要的检查工作。
首先检查外观应完好无损,然后作通电检查,检查无误后方可使用。
4(接线试验按图1接线, A1选10A电流表; A2选1A电流表。
5、测试(1)对于电流互感器采用双表法检查变比误差;(2)在互感器的一次侧施加电流,在电流表A1读取一次电流I1。
在电流表A2读取二次电流I2,记录测量的一次值和二次值;同时读取相频仪显示的角度值Ф。
(3)降电流至零,切断电源,进行计算核对变比误差计算:K=I1/I26(记录测试时应记录:仪器型号、编号、被试设备铭牌、试验结果。
记录使用墨水笔,字迹要清晰。
记录本采用专门的原始记录本。
记录测试数据时应复述,操作人确认后方可记录。
7(测试完毕测试完毕后,恢复拆除的外部接线,由工作负责人检查确认。
工作负责人应对原始记录进行审核,内容包括:记录内容是否漏项、测试数据有效数字、单位是否正确、记录人、试验人签字是否完整,检查无误后,审核人应签字。
机柜PDU极性测试包含

机柜PDU极性测试包含采用电压测量法,满足现场工作轻便性要求。
电压波形由单片机程序产生,干净纯正,免除了电网干扰。
极性测试仪极性测试仪内部采用恒压源,读数稳定。
适用于从几十安培至几万安培的所有电流互感器。
能直接显示变比值。
电子法测量电流互感器极性,简单直观。
接线方法:红线接电流互感器的二次(K1)极性端。
黑线接电流互感器的二次(K2)端;黄色线接电流互感器的一次(L1)极性端,绿线接电流互感器的一次(L2)端。
如果互感器一次是穿心形式,则黄线从极性端(P1或L1)穿进,再与绿线短接即可。
接好线后,插上电源,打开电源开关。
按面板测量按键,等待大约10秒后,面板上数码管即显示出测量的结果(显示变比值,如100/5直接显示20,100/1直接显示100),同时面板的极性指示灯显示互感器此时的接线方式及极性。
如果要重复测量时,请按复位按键,之后再按测量按键即可进行再次测量。
观察极性指示灯,如果加极性灯亮,说明红色线或黑色线所接的是加极性,则表示接线极性错误;如减极性指示灯亮,说明红色线或黑色线所接的是减极性,则表示接线极性正确。
使用适当的电源线。
只可使用专用并且符合规格的电源线。
正确地连接和断开。
当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。
注意所有终端的额定值。
为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。
在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。
使用适当的保险丝。
只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。
避免接触裸露电路和带电金属。
有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。
内置精密元器件请勿在潮湿环境下操作。
【电力技术】电流、电压互感器极性的规定意义及检测方法

【电力技术】电流、电压互感器极性的规定意义及检测方法1相量的起因大家知道,我们的发电机原理是导体切割磁力线产生电动势,而发电机定子绕组的三相排列是按照三相平均分360度排列的,随着发电机转子的转动,感应出三相电动势。
发电机顺时针转动,就产生了A相超前B相1200的相位,B相超前C相1200的相位,C相超前A 相1200的相位,发电机每分钟转动3000转,那么每秒转数就是3000/60秒=50周,这个就是我们说的50HZ的来由,反过来,每转一周的时间(T=1/f)就是1/50=0.02秒就是20毫秒,也就是说完成一个360度的变化需要20毫秒。
下面我们可以形象的从相量图和波形图看出相位关系。
当电动势作用在负载上时,由于负载的性质由电阻、电感、电容组成的阻抗决定,使得电流与电压之间表现出不同的相位:下面我们就沿着这个主线进一步分析相量在保护中的应用2电流、电压互感器减极性标记的含义及意义1电流、电压互感器减极性标记的含义及意电压互感器的接线及极性是保证全站所有保护相量正确的最基本的因素,所有需要判断方向的保护都必须首先要求电压极性正确,为了统一标准,我们现在规定:所有电压互感器不论是新投,还是因某种原因检修更换二次线,都必须保证电压互感器二次从极性端正出,也就是说电压互感器正极性。
请看如下示意图1-1:保证了电压互感器的正极性,就为我们在考虑变电站内各个保护装置的方向以及在带负荷测相量的时候,提供了一个基础,因为就算有的保护装置不需要判别方向,也需要通过电流、电压之间的相位关系来确定电流互感器极性是否正确,当做这个工作的时候,我们需要关注的是流经保护安装处的负荷性质、潮流流向、电压互感器极性,只有采集好全部信息,才能确定保护二次回路的接线的正确性。
因此,我们规定:要求电压互感器的正极性。
从上图中可以看出电压互感器一次电流从一次线圈的极性端流入,这个不是刻意做的,而是一次必须要这么接线,这是一次安装的工艺所必须的,那么二次线圈的引出线就必须从极性端引出,非极性端结成N线在主控室一点接地,这样就能保证电压互感器UA、UB、UC的正极性。
pt、ct原理接线方式极性测试

电流互感器的极性
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
Ki=
I1N I2N
=Hale Waihona Puke N2 N1急剧增加而达到饱和状态。由于二次绕组感
应电势与磁通变化率成正比
(E=nΔ Φ /Δ t),所以在磁通值过零瞬间, 二次绕组产生很高的电势,可以达到数千伏 甚至更高,从而危及人身以及设备的安全。
特别强调的一点:运行中的 电流互感器二次侧绝对不允许开
路。
因此,运行中的电流互感器二次侧不允许开路。同
是一个降流变压器,其一次侧的匝 数远少于二次侧匝数,一般只有一 匝到几匝。使用时,将一次侧与被 测电路串联,二次侧与负载串联。
路运行的变压器。
电流互感器的一次、二次额 定电流之比,称为电流互感器的 额定电流比,用Ki表示: 电流互感器在运行过程中,如果二次侧 开路,则二次侧的去磁磁势为零,而一次侧 磁势仍为不变,它将全部用来激磁,激磁磁 势较正常的增大了许多倍,引起铁芯中磁通
按绝缘介质分为
⑴干式电流互感器 : 由普通绝缘材料浸渍绝缘漆作 为绝缘;
⑵浇注绝缘电流互感器 : 由环氧树脂或者其他树脂 混合材料浇注成型; ⑶油浸式电流互感器 : 由绝缘纸和绝缘油作为绝缘;
⑷气体绝缘互感器:由FS6气体作为主绝缘。
保护用电流互感器的选择
保护用电流互感器的性能应满足继电 保护正确动作的要求,首先应保证在稳态对 称短路电流下的误差不超过规定值。
用直流法检测并判断电流互感器电压互感器的极性及进行绝缘试验

用直流法检测并判断电流互感器电压互感器的极性及进行绝缘试验一、用直流法检测并判断电流互感器、电压互感器的极性及进行绝缘试验:1、用万用表测量互感器极性的步骤:首先询问考官互感器是否退出运行⑴、准备材料:绝缘手套、放电棒、毛巾、三根测试线,一块万用表,一块2500V兆欧表、螺丝刀一把、短接线、电池、沙纸。
⑵、检查绝缘手套是否完好,如坏,征询监考老师,如监考教师说怎么办,回答说换新的。
⑶、检查接地线,两端都要检查,如一端掉,戴绝缘手套接好。
⑷、对电流互感器进行放电,先放一次侧,后放二次侧,各个接线端纽都要进行放电,放电后,手套放在放电棒上以备下次再用。
⑸、用沙纸对电流互感器一次、二次接线端纽进行除锈,用毛巾对电流互感器一次、二次接线端纽和外壳进行清扫。
⑹、检查万用表,用螺丝刀对万用表进行静态调0。
⑺、把红色测试线接在万用表+端纽上,黑色测试线接到*端纽上,两线搭接,表计打到Ω档和100Ω档位上进行动态调0。
⑻、用仪表对电流互感器一次、二次接线端纽进行导通。
⑼、把万用表红色测试线另一端接二线的S1接线桩上,黑色测试线的另一端接到S2接线桩上。
⑽、把电池的红色线接到电流互感器一次P1接线桩上,黑色线接到P2接线桩上。
按红色电池按纽三次,看表指针偏转方向,正偏为减极性。
把测试结果写在答题纸上。
⑾、戴绝缘手套双手握放电棒未端进行放电,一次、二次各接线桩都要进行放电。
拆除接线。
处,用完后打到空档装好。
⑶、测量前必须挂接地,进行放电处理。
⑷、测量完取下接线时戴上绝缘手套。
⑸、测三次极性。
2、测量互感器的绝缘电阻:⑴、在测量极性后已经对电流互感谢器进行放电,先对2500V兆欧表外观进行检查,红色测试线接仪表L端纽上,黑色测试线接在仪表E端纽上,摇动兆欧表先进行开路检查,指针是否指向∞,后慢摇请监考老师帮忙进行短路检查,看指针是否回零。
然后用熔丝将一次侧和二次侧分别短接起来。
⑵、把兆欧表黑色测试线的一端接在电流互感器的二次接线桩上,摇动仪表请监考老师戴好绝缘手套帮忙在把红色的测试线另一端接在一次接线桩上测试1分钟读出指针所指的数值,把红色测试线拿开,停止摇动仪表。
互感器极性和变比试验

互感器极性和变比试验
变压器和互感器的一次、二次侧都是交流,所以并无绝对极性,但有相对极性。
测试互感器的极性很重要,因为极性判断错误会导致接线错误,进而使计量仪表指示错误,更为严重的使带有方向性的继电保护误动作。
测量变比可以检查互感器一次、二次关系的正确性,给继电保护正确动作、保护定值计算提供依据。
进行互感器的联结组别和极性试验时,检查出的联结组别和极性必须与铭牌标记及外壳上的端子符号相符。
例如:一台型号为LCWB-110的电流互感器,其铭牌数据如下:
一次额定电流为2×300/5A,额定电压为110KV。
二次标记:S1—S2,300/5;S1—S3,600/5.。
在交接试验中,连同二次引线在“端子箱”处测量变比、极性,当测试到4S1—4S2,变比120;4S1—4S3,变比60。
其极性为“加”与铭牌值相比较,不相符,而其余二次绕组都与铭牌值相符。
经检查发现,电流互感器的二次端子与“端子箱”所连接的二次引线,连接错误,将二次引线重新连接在“端子箱”处,再次进行测量4S1—4S2、4S1—4S3变比、极性均与铭牌值相符。
测试互感器的极性和变比的方法哟直流法、比较法和自动变比测试仪法。
目
前现场常用的是DCBC-S 全自动变比组别测试仪来测量。
低压电流互感器的校验方法 互感器常见问题解决方法

低压电流互感器的校验方法互感器常见问题解决方法在进行电流误差试验之前,通常需要检查极性和退磁等主面特性。
1、极性检查电流互感器一次绕组标志为P1、P2,二次绕组标志为S1、S2、若P1、S1是同名端在进行电流误差试验之前,通常需要检查极性和退磁等主面特性。
1、极性检查电流互感器一次绕组标志为P1、P2,二次绕组标志为S1、S2、若P1、S1是同名端,则这种标志叫减极性。
一次电流从P1进,二次电流从S1出。
极性检查很简单,除了可以在互感器校验仪上进行检查外,还可以使用直流检查法。
2、电流互感器退磁检查电流互感器在电流蓦地下降的情况下,互感器铁芯可能产生剩磁。
如电流互感器在大电流情况下蓦地切断、二次绕组蓦地开路等。
互感器铁芯有剩磁,使铁芯磁导率下降,影响互感器性能。
长期使用后的互感器都应当退磁。
互感器检验前也要退磁。
退磁就是通过一次或二次绕组以交变的励磁电流,给铁芯以交变的磁场。
从0开始渐渐加大交变的磁场(励磁电流)使铁芯达到饱和状态,然后再渐渐减小励磁电流到零,以除去剩磁。
对于电流互感器退磁,一次绕组开路,二次绕组通以工频电流,从零开始渐渐加添到确定的电流值(该电流值与互感器的设计测量上限有关,一般为额定电流的20—50%左右。
可以这样判定,假如电流蓦地急剧变大,此时表示铁芯以进入磁饱和阶段)。
然后再将电流缓慢降为零,如此重复2—3次。
在断开电源前,应将一次绕组短接,才断开电源。
铁芯退磁完成。
此方法称开路退磁法。
对于有些电流互感器,由于二次绕组的匝数都比较多。
若接受开路退磁法,开路的绕组可能产生高电压。
因此可以在二次绕组接上较大的电阻(额定阻抗的10—20倍)。
一次绕组通以电流,从零渐变到互感器一次绕组的允许的最大电流,再渐变到零,如此重复2—3次。
由于接有负载铁芯可能不能完全退磁。
由于一次绕组的最大电流有限制,过大的话可能烧坏一次绕组。
假如接有负载的二次绕组产生电压不是过高的话,可以加大二次绕组的负载电阻。
电流互感器极性的接法及其测试方法

电流互感器极性的接法及其测试方法发布时间:2023-02-24T05:21:42.114Z 来源:《中国电业与能源》2022年第19期作者:李国军[导读] 电流互感器为变电站内的二次设备提供电流的测量数据李国军广东电网有限责任公司河源源城供电局广东河源 517000摘要:电流互感器为变电站内的二次设备提供电流的测量数据,其中电流互感器的极性时其重要特性之一,其正确性直接关系到保护、测量、计量的准确性,一旦电流互感器极性存在错误,会给变电站安全稳定运行造成严重影响。
因此在电流互感器投运必须进行极性测试,以防接线错误导致极性弄反。
本文介绍了直流法、交流法等极性测试方法,讨论了各种方法的特点,推荐使用电流法作为现场测试的优先选项。
在电流互感器投运后还需进行带负荷测试作为最后一道防线,对功角关系进行判断以确保电流互感器的极性完全正确。
关键词:电流互感器;极性;电流法;带负荷测试1 引言电流互感器是变电站中常用的一种电力设备,它将较大的一次电流转换为较小的二次电流,经过的适当变比关系给继电保护装置、测控装置、电能计量装置提供电流的测量数据。
电流互感器绕组极性一旦错误,则会造成保护装置拒动或误动、测量或计量错误等严重后果,因此务必保证电流互感器的组别以及极性正确。
对于电流互感器在新投运、技改大修后或者其他必要情况时,必须对电流互感器进行极性检查。
本文阐述了变电站内电流互感器极性的接法,并对现场电流互感器极性测试的方法进行了讨论,具有一定的实用参考价值。
2 电流互感器极性的接法2.1 变压器电流互感器极性的接法变压器二次设备需要电流测量数据的设备一般包括保护、测控、母线差动以及计量等,电流互感器各个绕组的二次侧分别用电缆接入对应的装置中,以220kV变压器电流互感器为例,如下图所示,其中电流互感器极性端P1均指向母线侧。
图1 220kV变压器电流互感器二次绕组分布对于变压器的差动保护,其电流的正方向,是指电流从母线流入变压器。
电流互感器的极性、误差

电流互感器的极性、误差1 TA的极性(1)电力运行经验表明,TA的极性对继电保护装置能否正确动作影响极大。
农网中,大多保护装置特别是变压器差动保护装置,误动的主要原因就是连接TA二次线圈时极性接反。
(2)TA线端抽头有极性标注,原边用L1和L2表示,副边用K1和K2表示,L1和K1为同极性端子,L2和K2为同极性端子。
当一次电流由L1流进,L2流出时,二次电流应当由K1流出经过二次负载流进K2。
这样,当一、二次绕组中同时由同性端子通入电流时,在铁心中产生的磁通方向也相同;反之,如果极性接反,一二次绕组在铁心中产生的磁通方向相反,二次侧不能正确测量一次侧电流大小和方向,保护装置不能正确判断事故,从而出现“该动不动,不该动误动”现象。
(3) TA二次回路接线完毕之后,一定对一、二次绕组间的极性进行检验,以保证正确对应。
检验方法就是在二次回路中串接一只电流指示表,原边加入直流电流,根据原边电流方向和电流表指示方向即可鉴别出同极性端。
2 TA的误差(1)TA是作为电流源而工作的,运行中的TA由于励磁电流的存在,二次电流I2与换算后的一次电流I′1不但在数值上不相等,在相位上也不相同,这就造成了TA的误差。
由于换算后的一、二次电流数值不等造成的电流误差,称为变比误差(简称比差)通常以实测二次电流I2与换算到二次侧的一次电流I′1(I′1=I1/nLH)之差对I′1的百分比表示,即 fWC= ×100%。
(2)由于励磁电流造成二次与一次电流向量间的夹角,称为相角误差(简称相差或角差),用δ表示,当二次电流向量超前于一次电流相量时,δ为正角差;反之δ为负角差。
(3)当系统发生短路故障时,通过TA的一次电流成倍增长,铁心严重磁饱和,励磁电流急剧增加,TA 误差迅速加大,严重影响继电保护装置动作的可靠性。
因此,规程规定保护用TA最大比差小于10%,最大角差小于7°。
3 影响TA误差的因素(1)与励磁安匝大小有关,励磁安匝加大,励磁电流增加,误差加大。
测定电流互感器极性的常用方法

测定电流互感器极性的常用方法
(1)直流法。
在电流互感器的一次绕组(或二次绕组)两端,通过按钮开关接入1.5~3V干电池。
假设一次绕组的首端L1接电池正极,尾端L2接电池负极;在二次绕组两端接一低量程直流电压表或电流表,仪表的正极接二次绕组的K1端,负极接K2端。
当按下按钮开关电路接通时,若直流电压表或电流表指针向正方向起;松开按钮开关电路断开时,直流电压表或电流表指针向反方向起,则说明电流互感器为减极性,是正确的。
反之为加极性。
直流法测定电流互感器的极性,简便易行,结果准确,是工程实践中最常用一种方法。
(2)交流法。
将电流互感器的一次绕组尾端L2和二次绕组尾端K2连接在一起,在匝数较多的二次绕组两端K1和K2之间接入1~5V的交流电压U1,再用10V以下小量程的交流电压表分别测量一次绕组两端Ll和L2间的电压U2、Kl和L1间的电压U3,若U3=U1 -U2,则为减极性;若U3 =U1+U2,则为加极性。
在试验中应注意使接人的电压U1尽量低,只要电压表的读数能看清楚即可,以免电流过大损坏绕组。
为使读数清楚,电压表的量程应选得小一些。
当电流互感器的变比为5及以下时,用交流法测定电流互感器的极性既简单,又准确。
但电流互感器的变比较大(10以上)时,因U2数值较小,U3和U1数值接近,电压表读数不易区分大小,故不易
采用此法测定极性。
(3)仪器法。
一般的电流互感器校验仪都带有极性指示器,因此,在测定电流互感器误差之前,仪器可预先检查极性。
若极性指示器没有指示,则说明被试电流互感器极性正确(减极性)。
电流互感器极性的测试方法!

5.3交流法的优点
当互感器的变比在5以下,用交流法检测极性既简单又准确,当变比较大时,由于U1和U3数值很接近,电表较难判断,因此不宜采用。
6 结束语
在现场二次回路和电压、电流互感器的极性检测中,要求有极高的准确性和可靠性,新方法符合上述客观需要,经反复实验和论证,新方法值得大力提倡和推广,相信今后它将代替传统统的极性检测方法
1.1直流法
电压和电流互感器的传统极性检测直流法可按图1接好线,使用干电池和高灵敏度的磁电式仪表进行测定。检测极性时,将电池的正极接在一次线圈的K端上,而将磁电式仪表(如指针式电流表或毫伏表)的正极端接在二次线圈的K端上。当开关S瞬间闭合时,仪表指针偏向右转(正方向),而开关S瞬间断开时,仪表指针则偏向左转(反方向),则表明所接互感器一、二次侧端子为同极性。反之,为异极性。
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5新旧方法比较
5.1新法优点
在现场三相一组的电压或电流互感器连接的极性检测中,新法具有测量次数少,测量准确度高,判断依据简单直观,操作方便,可大幅度提高检测工作的效率,是较高级的极性检测方法。适用于三相连接的继电保护二次回路中的电压或电流互感器的极性测定。
5.2直流法的优点
对于单个单相电压或电流互感器的极性判断,直流法具有原理简单,测量设备接线简便,操作不复杂等优点。适用于单个互感器极性的检测和判断。
下面讨论一种特殊状态,当初始时刻电路中无电流通过时,如果强制性地使某一闭合面包围的部分电路中流入一定量的相对于初始状态额外的电流,由于离开包围部分电路的任一闭合面的各支路的电流的代数和为零,所以必有同量的电流流出那部分电路,则可在流出的闭合面的另一支路上串联一只交流安培计测量。那么,当被包围的部分电路为电压和电流互感器的内部电路时,则其中任两相的同极性或异极性将影响流出包围的互感器内部电路电流的大小,然后结果将体现在交流安培计的读数上。下面以电流互感器的星形和三角形两种连接情况来具体说明。
电流互感器测量极性的几种方法

电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。
测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;
②交流法;③仪器法。
1直流法
用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,即L1、K1为同极性即互感器为减极性。
如指针摆动与上述相反为加极性。
2交流法
将电流互感器一、二次线圈的L2和二次侧K2用导线连接起来,在二次侧通以1~5V 的交流电压(用小量程),用10V以下的电压表测量U2及U3的数值若U3=U1-U2为减极性。
U3=U1 U2为加极性。
注意:在试验过程中尽量使通入电压低一些,以免电流太大损坏线圈,为了读数清楚电压表尽量选择小一些,变流比在5以下时采用交流法测量比较简单准确,对变流比超过10的互感器不要采用这种方法进行测量,因为U2的数值较小U3与U1的数值接近,电压表的读数不易区别大小,所以在测量时不好辨别,一般不宜采用此法测量极性。
3仪表法
一般的互感器校验仪都有极性指示器,在测量电流互感器误差之前仪器可预先检查极性,若指示器没有指示则说明被试电流互感器极性正确(减极性)。
电压电流互感器极性判断新方法

引言变压器和电流互感器在继电保护二次回路中起一、二次回路的电压和电流隔离作用,它们的一、二次侧都有两个及以上的引出端子,任何一侧的引出端子用错,都会使二次侧的相位变化180度,既影响继电保护装置正确动作,又影响电力系统的运行监控和事故处理,严重时还会危及设备及人身安全。
因此,正确判断变压器(电压互感器)和电流互感器的极性正确与否是一项十分重要的工作。
1 传统的极性检测方法1.1直流法电压和电流互感器的传统极性检测直流法可按图1接好线,使用干电池和高灵敏度的磁电式仪表进行测定。
检测极性时,将电池的正极接在一次线圈的K端上,而将磁电式仪表(如指针式电流表或毫伏表)的正极端接在二次线圈的K 端上。
当开关S瞬间闭合时,仪表指针偏向右转(正方向),而开关S瞬间断开时,仪表指针则偏向左转(反方向),则表明所接互感器一、二次侧端子为同极性。
反之,为异极性。
1.2、交流法将互感器一、二次线圈的尾端L2、K2接在一起,在二次线圈上通入1~5V 的交流电压,再用10V以下小量程交流电压表分别测量U2、U3,若U3=U1-U2,则L1、K1为同极性,若U3=U1+U2,L1、K1为异极性。
2 新极性检测方法该方法以KCL和二次接线原理为基本依据,强调注入电流作为引导检测过程的基本手段,将交流安培计的读数作为检测结果,来判断互感器的极性。
2.1原理根据KCL的描述: 在任何电路中的任意节点上流入该节点的电流总和等于流出该节点的电流总和,即Σi入=Σi出。
当某一节点趋于无穷大的极限情况时,KCL可以推广至任意用一闭合面(虚线表示与纸平面的相交线)所包围的电路部分。
该闭合面S包围了部分电路,并与支路1、2、3相交,应用KCL定律可得i1-i3-i2=0。
下面讨论一种特殊状态,当初始时刻电路中无电流通过时,如果强制性地使某一闭合面包围的部分电路中流入一定量的相对于初始状态额外的电流,由于离开包围部分电路的任一闭合面的各支路的电流的代数和为零,所以必有同量的电流流出那部分电路,则可在流出的闭合面的另一支路上串联一只交流安培计测量。
主变微机保护电流互感器极性正确接线测试方法

主变微机保护电流互感器极性正确接线测试方法微机保护技术在电力系统中发挥着至关重要的作用,而主变微机保护电流互感器的正确接线对于电力系统的正常运行和保护起着关键的作用。
本文将介绍主变微机保护电流互感器极性正确接线的测试方法。
1. 测试仪器准备在开始测试之前,需要准备一些必要的仪器设备。
这些仪器设备包括电流互感器、电压表、电流表、导线和测试仪等。
2. 确定接线方式首先,需要根据电力系统的要求确定电流互感器的接线方式。
根据具体的接线方式,可以对互感器的极性进行正确的测试。
3. 测试步骤接下来,按照以下步骤进行主变微机保护电流互感器极性正确接线的测试:(1) 连接电流互感器将电流互感器正确地连接到电力系统中。
确保电流互感器的绕组与电流方向一致,并且互感器的接线端子与系统的相应端子连接正确。
(2) 接线测试使用测试仪器连接到电流互感器的输出端子,分别连接电压表和电流表。
根据电力系统的要求,选择适当的量程,并将测试仪器置于合适的测量方式下。
(3) 测试记录将测得的电压和电流数值记录下来。
比较记录的数值与电力系统的要求进行对比,确保其一致。
(4) 极性判断根据测得的电压和电流数值,判断电流互感器的极性是否正确。
一般来说,电流互感器输出的电流值与电力系统输入的电流值符号相反,电压值相同。
4. 示例操作以下是一个示例操作,用于演示主变微机保护电流互感器极性正确接线测试方法:(1) 确定电流互感器的接线方式为A接法。
(2) 将电流互感器正确地连接到电力系统中,确保电流互感器的绕组与电流方向一致,并且互感器的接线端子与系统的相应端子连接正确。
(3) 使用测试仪器连接到电流互感器的输出端子,将电压表和电流表连接到测试仪器上。
(4) 根据电力系统的要求,选择适当的量程,并将测试仪器置于合适的测量方式下。
(5) 测量电流互感器输出的电压和电流数值,并记录下来。
(6) 对比记录的数值与电力系统的要求进行对比,确保其一致。
(7) 判断电流互感器的极性是否正确,电流值符号相反,电压值相同。
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电流互感器极性测试方法
摘要:介绍一种新型便携式电流互感器极性测试仪,该测试仪由大容量可充电
蓄电池、电压监视器、信号发生采集及分析装置、蓄电池充电装置等组成,具有
操作方便,可循环使用及环保等优点。
使用该测试仪,无需重复更换电池,由单
人操作即能实现各电压等级电流互感器极性测试工作。
关键词:便携;三相;电流互感器;极性
1 研究背景
1.1 电流电流互感器工作原理
电流电流互感器原理和我们电力系统中的变压器一样,依据电磁感应原理,
所不同的是,电流电流互感器的工作环境更趋近于理想化,一次侧和二次侧之间
的能量交换不多,更多的是测量功能,其简图如图1所示。
它的工作原理是串接
在电路中,通过电磁感应,将一次侧的大电流按一定的变比一定的极性变为二次
侧的小电流,将各准确等级绕组按规范要求串入各保护测量回路。
使一次侧通过电流,二次侧将指针式万用表的电流档串入系统。
也就是干电池法测量电
流电流互感器的极性。
具体的操作方法是,检测极性时,模拟电流互感器一次侧流过电流,
分别短接干电池的正负端到电流电流互感器一次侧的P1\P2;将指针式电流表的两端分别接
到电流电流互感器二次输出端。
通过接通瞬间在电流互感器一次侧产生的电流,使仪表指针
正偏或者反偏来判断电流互感器极性的正确与否。
该种方法存在的问题:①变压器线圈或大
容量电流电流互感器(750kV套管电流电流互感器)具有很大的电感,故使用常规的小容量
电池,指针式万用表的指针偏转不明显;②短接干电池时,干电池快速放电,损耗大,寿命短,余下废旧干电池污染环境,且不可持续利用;③短接法仅能对电流互感器单相进行就地
极性测试工作,不具备室内对整个回路进行准确测试功能;④数字式万用表的读数一闪而过,不易判断极性接线是否正确。
2.2 研究的必要性
为了解决上述问题,降低工作过程中的风险,简化试验流程,方便调试班组进行极性测
试工作,需要研究制作一种新型简易的便携式电流电流互感器极性测试装置。
2.3 主要研究内容
迫切需要研究制作一种新型简易的电流电流互感器极性测试装置,方便调试班组进行极
性测试工作。
项目采用的设备如图3所示。
图 3 新型电流电流互感器极性测试仪
便携式电流互感器测试仪操作简单,测试仪一次输出三组接线,分接到电流电流互感器
A/B/C三相的一次接头。
在测试仪主机通过选择按钮选择需测试相别,按下确认按钮,发出
合闸脉冲信号,户外一次信号发生器接收到该脉冲信号,实现一次回路瞬间导通,通过主机
采集的二次信号,即可以确认电流电流互感器的极性是否正确。
技术关键点及创新点:
①便携式电流互感器测试仪针对不同电流互感器容量大小不一、设备可重复利用性不高
等问题,通过增加可充电蓄电装置与信号发生和信号采集分析回路,达到简化操作的目的。
②便携式电流电流互感器测试仪将二次采集与分析回路与外部一次回路通过无线技术联系。
③测试回路克服传统单相验证回路及指针万用表测试线长度不够等因素导致测试仅能就
地单相进行,而采用无线技术后可实现在室内对整个回路的完整测试。
④便携式电流电流互感器测试仪可由测试人员单人操作完成极性测试工作,使测量更灵敏,操作更规范。
2.4 先进性分析
克服常规的小容量电池,仅单相就地测试以及灵敏度低等问题。
它主要是通过大容量可
充电蓄电池,来实现电池容量增加,这样可以实时监测电池电量,满足各种电压等级要求;
克服了近距离就地单相测试,实际工作中仅需打开采集及信号发生装置,通过脉冲实现闭合,从而实现电流互感器三相远方测试,可以完整测试整个回路的正确性。
在测试电流电流互感
器极性时,只需要操作主机设备的一个按键,即实现就地一次设备与远方二次采集设备的通信,通过脉冲即可实现电流互感器极性测试操作,该方法简便,测试结果准确。
克服了传统
指针式万用表指针一闪而过,不易判断极性接线是否正确的问题。
实际工作中,采用数字分
析装置,使极性测试结果一目了然。
3 应用前景
(1)可以应用于电力系统的电流互感器调试检查工作,减少多次接线多次测试等步骤,
降低工作过程中的风险和步骤,方便调试班组进行极性测试工作;
(2)可以作为经验分享和培训学习的工具,提高班组人员设备调试技能,提高设备安全
稳定运行水平;
(3)可作为现场电流互感器极性是否合格的鉴定,用于设备缺陷原因的分析与处理;
(4)工作过程中仅需要一人操作即可,规范了操作流程,提高了工作效率。
目前,该设备已经在新疆准北750kV变电站调试过程中投入了使用,在调试过程中节约
了一半的人力,大大降低了劳动强度,缩短了工作时间,提高了工作效率。
参考文献:
[1] 武琼,宁国丽,王志远,等.一种新型电流电流互感器极性测试仪的研制[J].电气技术,2015,(9):86-88.
[2] 马文恒,赵建军,姚楠,等.一种新的电流电流互感器极性测试方法[J].电世界,2016,57(12):10-12
作者简介:
熊坤:湖北人,新疆送变电有限公司中级职称;
李家勇:湖北人,新疆送变电有限公司中级职称;
殷章桃:重庆人,新疆送变电有限公司中级职称;。