电流互感器二次侧回路状态检测装置研制

合集下载

继电保护二次回路在线状态检测技术分析 李斌

继电保护二次回路在线状态检测技术分析     李斌

继电保护二次回路在线状态检测技术分析李斌发表时间:2019-01-17T09:44:46.823Z 来源:《基层建设》2018年第35期作者:李斌卫勃刘建国马超赵晓蕾[导读] 摘要:随着信息技术以及科学技术的飞速发展,在相应的二次在线状态检测过程中有着重要的意义。

国网山西省电力公司运城供电公司山西运城 044000摘要:随着信息技术以及科学技术的飞速发展,在相应的二次在线状态检测过程中有着重要的意义。

相关单位将以往的周期性检测逐渐转变成状态性的检测活动,减少了设备在运作时所消耗的时间,在某种程度上将设备的安全性能加以提升,大大减少了设备维护费用以及任务量。

通过相关实验得知,线路出现的因素有诸多种,尤其是继电保护相关二次回路中所产生的问题。

对此,本文主要从以下几方面来论述试析继电保护相关二次回路的在线状态检测技术,提出合理化建议,提供给相关人士。

关键词:继电保护;二次回路;状态检测1继电保护二次回路在线状态检测的必要性首先,在可能导致继电保护误动的各种因素中,继电保护装置自身的缺陷占据了相当大的比重,但是,通过现有的定期校验和周期性检测的方式,并不能及时发现其中存在的隐患,也就无法对故障进行有效的预防和控制。

例如,主变差动保护如果存在问题,可能会导致三次谐波在切除时产生误动,但是在对主变进行年度检查时,并没有这一项的检测。

同时,周期性检测的方式无法实现对许多继电保护装置故障原因的准确定位,尤其是对于外部干扰引发的误动,只能通过抗干扰措施进行应对。

其次,对于继电保护二次回路中引发的多数事故,周期性检测的方式一般都能够及时发现隐患,通过对这些隐患的分析和深入研究,微机保护校验项目的重点,应该从以往的定值复核以及功能逻辑确认转移到二次回路的检查方面。

再者,继电保护装置从设计、选型到最终的投产实验,应该做好严格的把关,按照相关标准和规范,对其进行验收工作,切实保证装置的安全稳定运行。

不仅如此,在新设备投入运行的第一年,还应该严格参照《继电保护及电网安全自动装置检验条例》的要求,进行交接性检验工作。

电流互感器二次回路两点接地故障计量分析

电流互感器二次回路两点接地故障计量分析

2024 03/电流互感器二次回路两点接地故障计量分析罗 焘 陈 莹 刘芮含(云南电网有限责任公司昆明供电局)摘 要:本文首先简述了在二次侧测量回路中,当出现二点接地故障时,对电能测量所产生的影响,然后分析了其工作原理,最后,从实际操作和维修的观点出发,对事故的防范和处置提出了一些建议。

关键词:电能计量;电流互感器;二次回路;接地故障0 引言从变压器的基本理论可知,变压器的初级绕组和次级绕组在正常工作状态下不存在电气连接[1]。

因此,当操作电流互感器二次侧仪表和继电保护回路时,操作人员不接触高电压。

但是,如果电流互感器一次侧的绝缘被损坏,一次侧的高电压就会作用在电流互感器二次侧的线圈上,因此,在电流互感器二次侧的仪表、继电保护装置和工作人员都将与一次侧的高电压直接接触,从而产生高压触电的风险。

为避免这一危害,应在二次侧接地,使高电压传到变压器二次侧时,接地的短路电流会通过接地体与人体两个通道。

接地体的电阻愈低,流过身体的电流愈少,一般人体的电阻是接地体的几百倍[2]。

电流互感器二次侧的接地非常重要,它是确保二次侧设备及工作人员安全的最有效方法,一般称为保护接地[3]。

但是,在现实生活中,电流互感器二次侧往往会有两个接地点,也就是除了电流互感器二次保护接地之外,二次电缆也有可能因为机械损坏或者是绝缘损坏而接地。

如果电流互感器二次侧有两点接地或者多点接地,就会导致计量错误,本文重点讨论了二次侧两点接地在测量中的作用。

1 案例说明及缺陷分析1 1 情况说明经调度员反馈,110kV变电站2号主变35kV侧302线路计量电能表A、B、C三相电流出现了严重的不平衡,可能是计量方面的问题,希望计量维护人员能够配合解决。

通过对用户的调查,运行维护人员发现,这条线路上的电能表出现了严重的三相不对称现象。

由所收集的数据可知,在第1天00:00~07:00期间,该系统所收集的A、B、C三相电流基本上是均衡的,但是在第1日09:00的时候,A、B、C三相电流的数值为0 59,B、C的三相电流为0 59,B、C,0 05。

继电保护考试题库及答案

继电保护考试题库及答案

继电保护考试题库及答案1、【单选题】Ⅱ类设备的防触电保护是采取( )措施。

这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。

( B )A、安全电压B、双重绝缘C、变压器油绝缘2、【单选题】中性点不接地系统通常采用绝缘监视和( )的方式实现单相接地保护。

(C )A、零序电流I段保护B、零序电流II段保护C、零序电流III段保护3、【单选题】为保证零序电流保护有较稳定的保护区和灵敏度,考虑中性点接地的多少、分布时,应使电网中对应零序电流的网络尽可能( )。

(C )A、灵活,可随时调整B、有较大变化C、保持不变或变化较小4、【单选题】以下保护中( )用于反应高压电动机定子绕组相间短路故障(C )A、低电压保护B、起动时间过长保护C、纵差动保护和电流速断保护5、【单选题】变压器低电压起动的过电流保护的电压元件接在降压变压器( )母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压降低时动作。

(B )A、高压侧B、低压侧C、高压侧或低压侧6、【单选题】变压器气体保护包括轻瓦斯保护和( )。

(A )A、重瓦斯保护B、过负荷保护C、零序电流保护D、速断电流保护7、【单选题】变压器气体保护的主要元件是气体继电器,安装在( )。

(B )A、变压器油箱内B、变压器油箱与油枕之间的的连接管道中C、高压套管上D、低压套管上8、【单选题】变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流,并躲过( )整定。

(B )A、变压器电源侧母线短路时流过保护的最大短路电流B、变压器空载投入时的励磁涌流C、最大负荷电流D、最小负荷电流9、【单选题】变压器过负荷保护一般接( ),当过负荷时经过延时发出信号。

(A )A、一相电流B、二相电流C、三相电流10、【单选题】在任何情况下,自动重合闸的动作次数应( )。

(C )A、自动重合一次B、自动重合二次C、符合预先规定的次数11、【单选题】在电力系统中无功功率必须留有足够的运行备用容量,在可能发生电压崩溃的负荷中心区域,采用按( )降低自动减负荷装置。

电流互感器二次侧开路问题解析

电流互感器二次侧开路问题解析

电流互感器二次侧开路问题解析文/柴会轩在实际生活中,交流电流表和交流电压表的量程往往不能满足测量的要求。

这就需要利用互感器来扩大交流仪表的量程,特别是在变配电系统中,互感器还可以起到隔离高压、降低表耗功率、节省设备费用的作用,做到一表多用。

 电流互感器是用来按一定比例变化电流的仪器,它实际上是一个降流变压器,它能将一次侧的大电流变换成二次侧的小电流,故测量时可根据电流表的指示值与变流比的乘积,计算出一次侧被测大电流。

从而实现以小测大的效果,即安全可靠,又测量准确。

电流互感器在工作时,除了要求接线极性正确外,还规定其二次侧不得开路;二次侧必须接地。

如果二次侧接线错误将会对操作人员及仪表、设备安全造成严重伤害。

特别是二次侧开路问题是造成事故的主要原因。

这是因为电流互感器在正常运行时,二次侧电流产生的磁通对一次侧电流产生的磁通起去磁作用,励磁电流很小,铁心中的总磁通也很小,二次侧绕组的感应电动势一般几十伏。

如果二次侧没有形成回路,二次侧电流的去磁作用消失,一次侧电流完全变为励磁电流,引起铁心内磁通剧增,铁心处于高度饱和状态,加之二次侧绕组的匝数很多,根据电磁感应定律,就会在二次侧绕组开路的两端产生很高的电压,其峰值可达数千伏甚至上万伏。

这么高的电压将严重威胁工作人员和设备的安全。

再者,由于铁心磁感应强度剧增,使铁心损耗大大增加而严重发热,甚至烧坏绝缘。

电流互感器二次侧开路也可能使保护装置因为无电流而不能准确反映故障,差动保护和零序电流保护则可能因开路时产生不平衡电流而误动,因此电流互感器在运行中二次侧绝对不允许开路。

下面介绍几种二次侧开路现象的检测及预防、处理措施。

一、运行中的电流互感器二次侧开路的常用检测方法第一,认真观察仪表指示是否降低或为零。

如果用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致,功率表指示减小,计量表计不转或转速变慢。

如果表计指示时有时无,则可能处于半开路状态,即接触不良。

如果变压器一、二次侧负荷指示相差较大,电流表指示相差较大,可怀疑偏低的一侧有开路故障。

继电保护相关二次回路的在线状态检测技术的运用

继电保护相关二次回路的在线状态检测技术的运用

继电保护相关二次回路的在线状态检测技术的运用摘要:现阶段,随着我国经济的快速发展,社会对电力资源的需求量越来越高。

为了满足企业和居民的日常用电需求,电力建设规模越来越大,有效推动了我国智能电网建设的脚步。

供电过程中,除了满足用电客户的电力需求外,还需要确保电力供应的稳定性和安全性。

现阶段,电力企业一般会设置继电保护装置,借助在线状态监测技术,对电力供应过程中存在的问题进行分析和判断,并及时采取必要的措施解决问题,保障电力供应的安全性和稳定性。

因此,简单阐述继电保护相关二次回路的在线状态检测技术的重要性,并对其在实际电路中的应用进行分析研究,以期为相关工作者提供参考。

关键词:继电保护;二次回路;线状态检测技术;运用引言伴随城市化进程的加快,城市居民数量的增多,用电需求也在不断扩大。

继电保护装置作为电力规模建设中的重要组成部分,其二次装置的检测技术水平与整体电网运行正常与否有着密切的联系。

因此,对于电力企业,在加快创建智能化电力系统的同时,需要对二次设备的在线状态进行检测,以此来确保电网的安全运行,并在此基础上,根据二次回路检测过程中出现的问题,将人工智能化与检测方式相结合,减少人工周期检测方式下的运行成本,进而不断提升电力企业的经营效益。

1二次回路在线状态检测的概述及重要性(1)二次回路在线检测的含义。

二次回路在线检测视乎主要包括双重化配置和单重化配置保护装置内二次回路检测两方面内容。

电网系统的相关规范明确指出,在线监测状态的类型不同,其检验的电压等级也会有所差异。

其中对于超出220V的电压,应在继电保护状态下设置二次线圈,进而增加相关系数的稳定性,待对二次电路进行检测后,可完成输配电路的正常运行;但相对于单重化保护装置下的二次回路在线状态监测,应对其进行主保护和后备保护,并在确保与两套保护装置同时相连的情况下,进行相关检测工作。

(2)继电保护相关的二次回路的在线状态检测技术的重要性。

对继电保护相关的二次回路的实施在线状态检测技术主要有以下几方面作用。

继电保护二次回路在线状态检测技术

继电保护二次回路在线状态检测技术

继电保护二次回路在线状态检测技术摘要:二次回路报警是目前实现系统保护的重要组成部分,本文就继电保护相关二次回路的在线状态检测展开探讨,以期为相关工作起到参考作用。

关键词:继电保护;二次回路;在线检测1继电保护相关二次回路状态检测的重要性1.1在出现继电保护不科学不合理的动作要素时候,应该是由于继电保护设备自身就存在着许多的隐患和误差,而且这种情况占有的比例相对较高,而且经过定期校验和普通的试验措施也很难在第一时间发现这些问题,所以我们要在继电保护设备的类型和投产试验过程中要采取分层严格的检查。

因为对干扰导致的电保护装置不科学的动作,比如雷击干扰所导致的线路保护拒动,这是经过定期校验和普通试验相关措施也不好对问题出现的引起故障的根本原因进行确认的,其主要是运用在抗干扰防护措施当中。

1.2对于二次电路的问题,通过定期校验的常见测试措施,能快速识别由定期检查不合理所引起的问题,其可以第一时间内找到相关主要问题所在和出现问题的原因,计算机保护检查的应用主要是针对保护功能的逻辑确认,然后再对二次回路和辅助设备进行相关的严格检查。

2继电保护相关二次回路在线状态检测技术的应用现状对电网系统断路器的二次操作回路状态进行在线检测,是保证系统变电站运行稳定性的重要组成部分。

为此,继电保护工作人员对变电站的继电保护系统做出了诸多改造,但在断路器二次操作回路的在线检测技术应用上仍存在一系列问题。

具体来说,断路器运行过程中出现的异常信号,虽然能够实现传递,但其在实际应用过程中,并不能准确找出故障发生节点。

针对这一问题,研究人员采用了一种新型的断路器操作箱。

其作用原理在于,在原有断路器设备使用基础上,增加了辅助接点判断的功能。

即当在线状态检测技术人员发现断路器辅助接点的运行状态存在不正常问题时,辅助装置就将发出相应的报警。

这样一来,继电保护装置就将发出警报,并在精确找出故障发生位置点后,实现故障在线检测的应用目标。

此过程,二次回路中的每个异常环节均会对保护设备取样结果的精准性造成影响。

降低DF5型内燃机车微机励磁故障技术攻关

降低DF5型内燃机车微机励磁故障技术攻关

2021年第28卷第3期降低DF5型内燃机车微机励磁故障技术攻关吴晓燕(昆明铁道职业技术学院机车车辆系,云南昆明650228)摘要:为解决DF5型内燃机车在微机励磁工况时频繁发生功率不稳定、柴油机冒黑烟或功率低的故障问题,对微机恒功励磁装置进行数据整定,并研制电流互感器检测仪,通过试验和实际运用,机车微机恒功励磁装置故障率明显降低,保证了行车安全。

关键词:DF5型内燃机车;微机励磁故障;微机恒功励磁装置数据整定;电流互感器检测仪制作Technical research on reducing microcomputer excitation failure ofDF5diesel locamotiveWU Xiaoyan(Rolling Stock D epartment,Kunming Rdilwny Vocatioyal and Technical College,Kunming655228,China)Abstroci:In order to solve tic proOWm oC frepueni power instabiWy,black smoke ot low power oC diesel engiac when DF5diesei locomotive is unger microcomputer excitation congitioa,tie data of microcomputer constant powee excitation devica is aCjusteP, ang the carrexi transformee detector is deveWpeP.Thronuh the test ang practicai anpacatiog,the failure rata oO microcomputee cog-stagt powca excaatiog devica oO locomotive is ogviogsW reduced, ensuring the driving safety.Key wordt:DF5diesel iocomotive;microcomputer exc eatma failure;data atjusting oC microcomputea constagt power exo amioa device;proguceog oC current transformeo demcmadoi:10.3969/j.isso.1006-8554.2221.03.0010引言DF5型直流内燃机车目前使用2种励磁方式对机车的电功率及机械功率进行控制、调整,一种是原励磁;另一种是微机恒功励磁。

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。

电流互感器二次侧接入状态在线监测装置技术

 电流互感器二次侧接入状态在线监测装置技术

电流互感器二次侧接入状态在线监测装置技术摘要:近年来,随着经济的发展,我国大规模的区域性电网相继建成。

大型发电厂和重要的变电站一旦发生停电事故,将给整个电力系统的安全、稳定运行带来严重威胁。

本文对电流互感器二次侧接入状态在线监测装置技术进行分析,以供参考。

关键词:电流互感器;二次侧接入;监测装置引言电流互感器在电力系统中起到测量和为保护装置提供关键信息的作用,其本质上是一种特殊的变压器,即通过将一次侧大电流转化成二次侧小电流,实现各类仪表与保护装置统一化和标准化。

电流互感器的安全运行不仅关系到设备本身,且直接影响到电力系统能否安全、稳定运行,在电网中具有不可或缺的重要地位。

1电流互感器检定依据及条件测量依据:JJG313-2010《测量用电流互感器》检定规程。

环境条件:温度22.5℃,相对湿度35%。

测量标准:额定一次电流(5000-5)A,额定二次电流5A,额定负荷5VA,额定功率因数1.0,准确度等级:0.002级。

被测对象:电流互感器,型号:HL-35,等级:0.02级,量程(1000-5)A/5A,编号:2014325。

测量过程:采用减极性比较法。

2断路器单侧配置CT断路器与CT之间故障,目前,常规变电站多采用敞开式二分之三断路器接线,每串配置3组CT。

仅在断路器一侧装设CT,会出现死区故障或断路器失灵,导致故障不能瞬时切除。

图1给出了母线侧断路器与CT之间、联络断路器与CT之间故障情况。

(1)如果K1、K3、K4、K5位置发生故障,QF1或QF3断路器不跳开,无法通过电气量区分设备区内故障和死区故障。

如果母线差动保护动作跳开QF1或QF3断路器,故障并未消除。

由于采用二分之三断路器接线方式,母线差动保护不能采用线路高频保护通信(线路高频保护是指将线路两端的电流或方向转化为高频信号后,利用本线路构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以此比较两端电流相位或功率方向的一种保护),使线路对侧断路器瞬时跳闸。

电流互感器二次回路三相通流试验的方法

电流互感器二次回路三相通流试验的方法

电流互感器二次回路三相通流试验的方法电流互感器是用于测量电力系统中的电流的一种设备,常见的有一次侧和二次侧。

在电流互感器二次回路三相通流试验中,我们需要将电流互感器的二次侧进行接线,并通过通电的方法使电流在三相回路中流动,从而测试电流互感器的性能和准确度。

以下是电流互感器二次回路三相通流试验的基本步骤和方法:1.准备工作a.确保测试设备安全并处于正常工作状态。

b.检查电流互感器的二次侧接线端子,确保没有松动或脱落。

c.打开电流互感器二次回路中的断路器,并确保三相回路之间没有短路或故障。

2.接线方法a.首先,将电流互感器的二次侧末端的接线端子与测试设备的接线端子连接。

确保连接紧固,并正确接线相应的相位。

b.将测试设备的接线端子与三相回路的相应互感器接线端子相连。

同样,确保连接紧固,并正确接线相应的相位。

c.确保所有的接线都牢固地连接,并避免存在任何松动或接触不良的情况。

3.调整设备参数a.对测试设备进行电流校准,并将电流范围设置在所需的测试范围内。

b.根据需要,调整测试设备的采样频率、采样周期和波形采样方式。

4.开始通流试验a.确保测试设备和回路都处于安全状态,并保证工作人员没有接触带电的部分。

b.先观察电流互感器二次回路中的电流波形,确保其稳定和准确。

c.依次给三相回路施加电流,并观察测试设备上的电流显示值。

d.检测并记录每个相位的电流值,以及电流波形的功率因数和畸变程度。

e.对每个相位的测试结果进行比对和分析,确保测试数据的准确性和可靠性。

5.结束试验a.在完成测试后,关闭电流互感器二次回路中的断路器。

b.拆除所有的接线,并确保测试设备和回路恢复到安全状态。

c.将测试设备还原到初始设置,并进行必要的精确度校准和维护。

总结:电流互感器二次回路三相通流试验是一种对电流互感器的性能和准确度进行验证的重要方法。

通过正确的接线和调整设备参数,可以实施有效的试验。

在试验过程中,需要关注电流波形的稳定性和准确度,并记录和分析测试数据。

二次电压、电流回路故障分析与处理

二次电压、电流回路故障分析与处理

二次电压、电流回路故障分析与处理发布时间:2023-07-28T03:50:01.896Z 来源:《科技潮》2023年15期作者:张耀钧刘栋孔志文刘继旸谢金彤[导读] 二次电压回路中的短路可直接导致保险丝熔断、空气开关跳闸、变压器烧坏、二次回路中的三相电压损失以及保护装置报警,这是非常明显的。

广东电网有限责任公司佛山供电局广东佛山 528000摘要:当电力系统发生异常或故障时,要求继电保护装置能够准确反映系统的实际状态并发出信号或跳闸命令,快速准确地排除故障,缩小故障范围,确保系统的稳定运行。

一次高压和大电流不能直接连接到二次设备。

它们只能通过变压器转换为二次低压和低电流,由保护装置进行监测和判断。

因此,二次电压和电流回路变得非常重要,直接影响到保护的正常运行。

分析、处理和预防二次电压和电流电路故障是继电保护行业的一项关键任务。

关键词:电力系统;继电保护;电压回路;电流回路1 二次电压回路故障分析1.1电压回路断开二次电压回路中的短路可直接导致保险丝熔断、空气开关跳闸、变压器烧坏、二次回路中的三相电压损失以及保护装置报警,这是非常明显的。

当二次电压电路的一相或两相断开且接触不良时,可能会导致保护故障或拒绝运行。

对于微机保护,直接影响保护装置的电压采样异常。

一般情况下,微机保护装置都会具有电压断开报警功能。

但也有一些特殊情况,如三角开路,正常运行时没有电压,难以实现在线监测。

当系统发生故障时,可能会导致保护故障。

在电压互感器端子、电缆、PT接线盒、保护屏端子、电压小空开、PT柜插头等设备中发生断线故障的情况很常见。

1.2电压回路相序错误电压二次相序错误可能导致保护动作不正确。

大多数相序错误是由安装过程中的接线错误引起的。

保护装置的相位显示可以通过相位分析直接检测,以识别问题。

在带电条件下,也可以使用相序仪或相位计进行检测。

停电后,可以施加三相不平衡电压来检查设备采样是否与输入量相对应,并可以从保护设备到电压接线盒逐步检查故障。

浅析电气二次设备的状态检修——以城市轨道交通电力监控系统及设备维护为例

浅析电气二次设备的状态检修——以城市轨道交通电力监控系统及设备维护为例
样, 我国原有 的一些电力规定不太能满足现有 的需要 。城 市轨
气设备 的稳定性以及当前状态实施估评 , 进而制定对应 的检修 防治措施 。 一般来说 , 这种状态监测的 内容 由许多层面构成。 其
中, 直流系统、 交流 电系统 以及逻辑判断系统都是至关重要的。
对于交流电的系统来说 , 主要是电压互感器和 电流互感 器的二 次侧 回路的 电气绝缘性正常与否 、实时监测的部件正常与否 等 。二次和一次设备的监测重点不尽相同 , 通常二次设备 的监
2 二次 设 备 状 态 检修 概 述
21 二 次设 备 状 态检 修 .
模块均有灯光指示运行是否正常 , 可通过 观察指示灯判断模块 是否有故障 ; 光纤运行 中故 障很少 , 一般为外力破 坏造成断裂 。 以上故障均可通过监视软件判断事故点 。 5 保护 、 控模 块故障 : ) 测 保护、 测控模块 由电源模板 、 监控
状态检修一 般是引用领先的诊断技术与状态监测而采 集 到 的电气设备 的当前状态 , 分析 和判 断问题的原因 , 而对设备 故 障的发展事先 防范 ,这样对 日后 的检修起到很好 的参 考作 用。 其中 , 设备状态的监测是二次设 备状态检修的前提和基础 , 并 为检修提供原始依据 。设备状态的检修还包括故障记 录、 运 行期 间的维修维护和带电检查具体工作 内容 。
技 术 研 发
T HN oG N MAR ET EC oL Y A D K
Vo . 9 ., 01 11 No6 2 2
浅析 电气 二次设备 的状态检修

以城市轨道交通 电力监控系统及设备维护为例
黄玉坚
( 圳 市地铁 三 号线投 资有 限公 司运 营分公 司 . 东 深 圳 5 8 0 ) 深 广 10 0

电流互感器二次侧开路的后果

电流互感器二次侧开路的后果

电流互感器二次侧开路的后果介绍电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种常用的电力测量设备,用于将高电流变换为低电流,以便测量和保护设备。

CT的二次侧开路是指二次侧线路断开或连接不良,导致电流无法正常流过。

本文将深入探讨电流互感器二次侧开路的后果以及对电力系统的影响。

电流互感器的作用和原理作用1.电流测量:CT将高电流变换为低电流,使得电流测量更加方便和安全。

2.电流保护:CT将高电流变换为低电流,可以提供给继电器等保护装置进行电流保护。

3.电力系统控制和监测:CT用于电力系统的控制和监测,例如计量、指示、记录和传输等。

原理电流互感器基于电磁感应原理工作。

当一段高电流通过CT的一次侧线圈时,其中的磁场会通过CT的铁芯,进而感应在二次侧线圈中产生出一小部分比例的低电流。

二次侧开路的后果二次侧开路指的是电流互感器二次侧线路断开或连接不良,导致电流无法正常流过。

这种情况可能会导致以下后果:1. 电流测量误差二次侧开路会导致电流互感器无法将高电流变换为低电流输出,从而造成电流测量误差。

在实际应用中,CT的输出电流通常用来测量电力系统的负荷和运行状态,并作为参数用于计算功率、电能等。

如果二次侧开路,CT的输出将非常小甚至为零,导致电流测量结果不准确。

这可能会导致误判电力系统的运行状态,造成对电力系统的控制和调度失去准确性。

2. 电流保护失效电流保护装置通常通过监测CT的输出电流来判断电力系统是否存在故障或异常情况,并采取相应的保护措施。

二次侧开路将导致CT输出电流异常小或为零,使得电流保护装置无法正常工作。

这可能会导致保护装置对故障信号无法判断或误判,从而无法及时采取保护措施。

这对电力系统的运行安全性构成潜在威胁。

3. 电力系统控制和监测异常电流互感器在电力系统中扮演着重要角色,用于计量、指示、记录和传输等。

二次侧开路将导致电流互感器输出异常,这会影响电力系统的控制和监测功能。

例如,二次侧开路可能会造成计量数据错误,使得电力系统运行数据不准确,进而影响电力系统的运行分析和调度决策。

HX-CTB-z型电流互感器二次过电压保护器

HX-CTB-z型电流互感器二次过电压保护器

HX-CTB-z型电流互感器二次过电压保护器一、概述电流互感器(简称CT)在电力系统中,广泛应用于一次测量、控制和保护。

正常工作时,二次侧处于近似短路状态,输出电压很低,但在运行中如果二次绕组开路,或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),就会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压,这不仅给二次系统绝缘造成危害,甚至危及工作人员的生命安全。

我公司生产的HX-CTB系列电流互感器二次过电压保护器就是针对这一情况而设计,能够有效防止因CT二次开路而引起的事故。

适用范围HX-CTB系列电流互感器二次过电压保护器主要适用于CT二次侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等,用于抑制瞬态过电压低于设备耐冲击过电压,泄放电涌能量,从而保护系统电路及设备。

正常使用条件和安装条件1 正常使用条件a. 电压:持续施加在过压保护器接线端子间的电压不应超过其最大持续工作电压。

b. 使用环境温度:-20℃~70℃。

c. 使用环境湿度:<95%RH。

d. 外壳防护等级:IP20。

e. 污染等级:安装地点的污染等级为2级。

2. 安装条件a. 安装类别:根据过电压保护器的电压保护水平分为Ⅱ、Ⅲ两个类别;b. 安装位置:推荐用于较少暴露的地点;应安装在无显著振动和冲击的地方。

3. 安装方式:采用TH35-7.5型钢轨安装。

4. 接线方式:螺钉压紧接线。

二、分述型号定义H X-C T B-□-□二次绕组对应标称保护电压(V)设计类型:I、z(组合式)型代表公司CT过电压保护器的产品编号说明:在组合式当中,H代表高压系列(主要用于6KV及以上的CT互感器应用);L代表低电压系列(主要用于380V 电压等级的开关柜)HX-CTB-z型1.原理及特点HX-CTB-z系列组合式电流互感器二次过电压保护器是我公司在传统组合式的基础上,研制开发的一种数字式CT二次过电压保护器。

其采用双重备份的气体放电管代替了其他厂家所使用的ZnO 压敏电阻作为过压检测元件,避免了因为压敏电阻的工作参数不稳定而产生的过压保护误动作。

关于火电厂继电保护二次回路隐患排查技术探究

关于火电厂继电保护二次回路隐患排查技术探究

关于火电厂继电保护二次回路隐患排查技术探究发布时间:2022-09-27T12:39:14.587Z 来源:《城镇建设》2022年9期5月5卷作者:李槿[导读] 在电厂运行期间,继电保护对电厂电力系统的安全稳定运行起着重要作用李槿华电新疆准东五彩湾发电有限公司新疆昌吉州 831700摘要:在电厂运行期间,继电保护对电厂电力系统的安全稳定运行起着重要作用,它能够对故障作出迅速和有针对性的逻辑判断,并发出警报和触发措施,减少事故风险。

但是,二次回路故障往往发生在继电保护运行期间,如果不能及时检查,会给电厂的运行带来隐患。

在这方面,本文讨论了二次回路风险排查的必要性,总结了常见的风险问题和预防措施,以便为今后的电厂继电保护提供有益的参考。

关键词:隐患排查;发电厂;二次回路;技术研究前言目前,热能发电是中国最重要的供电方式之一,其稳定性至关重要。

无论电源系统是否正常工作,继电保护装置都是不可替代的。

继电器保护装置可及时检测电气设备故障或异常状态,并可触发断路器或发出报警信号。

继电保护是一套统一的继电保护装置和相关辅助电路,对整个电力系统的运行状况起着决定性作用。

因此,继电保护对电网的安全运行起着重要作用。

二次回路的调节和保护对于其进一步运行至关重要。

一、继电保护二次回路概述继电保护电路作为电力系统结构的重要组成部分,复杂,包括电力系统测量系统、电力继电保护系统、开关系统、信号系统等。

通过电源继电器保护二次回路,有效保护低压供电系统设备。

此外,继电保护二级回路由多个系统组成,使其能够在运行时执行多个系统共同作用下的预定功能。

因此,另一方面,也可以说是继电保护。

传统的电源保护机制反应缓慢,经常出现故障,无法保证电源系统的安全运行。

继电保护回路的自动控制形式和实时监控分析有效保证了电网安全的普遍性和有效性、电网维护和运行人员的人身安全,对电力系统的安全稳定运行十分重要继电保护装置不仅体积小,而且更易于使用和维护,从而有效节约了继电线路的建设和维护成本,最大限度地减少了电网消耗,使电力系统能够以低成本运行,降低了效率。

交流电流互感器及二次回路的检测装置[发明专利]

交流电流互感器及二次回路的检测装置[发明专利]

专利名称:交流电流互感器及二次回路的检测装置
专利类型:发明专利
发明人:王坤烨,王瑞,孔凡坊,龚列谦,刘主光,黄康乐,叶朝辉,张磊,叶立兆,林建达,王三桃,陈培训,王琳,汤耀景,王
珠峰,付广港
申请号:CN201410442985.3
申请日:20140902
公开号:CN104181491A
公开日:
20141203
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种交流电流互感器及二次回路的检测装置,包括一次电流采集子装置和二次回路检测子装置,一次电流采集子装置采集的一次电流数据通过无线通信方式发送至主处理器,同时,二次回路检测子装置采集的二次电流和二次端电压也会传送至主处理器,从而主处理器通过对接收到的数据进行运算处理,实现对交流电流互感器及二次回路的检测。

可以看出,本发明提供的检测装置可以同时对交流电流互感器及二次回路进行检测,因此省去了现有技术中的人为沟通环节,有效避免了由于沟通差错而导致的电力事故,保证了对交流电流回路检测的完整性和正确性。

申请人:国家电网公司,国网浙江省电力公司,国网浙江省电力公司温州供电公司
地址:100031 北京市西城区西长安街86号
国籍:CN
代理机构:北京集佳知识产权代理有限公司
代理人:王宝筠
更多信息请下载全文后查看。

  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)。

电流互感器二次侧回路状态检测装置研制
摘要:负载电流通过电流互感器(CT)接入电能表进行计量,若CT二次侧回路被人为改变以达到窃电目的,CT二次侧回路的阻抗特性会发生改变。

通过在CT 二次侧回路串接测试CT,由STM32微控制器产生特定频段的高频检测信号从测试CT二次侧的一端注入,并由STM32微控制器对从测试CT二次侧的另一端传回的高频信号进行采样和算法处理。

CT二次侧回路状态不同,微控制器采集的信号也不同,对应的幅频特性也不同。

关键词:电流互感器;侧回路;检测装置
引言
近年来,随着经济的发展和用电量的增大,许多不法个人或单位受经济利益的驱使,采用各种技术手段进行非法窃电。

电力企业虽投入大量的人力和物力试图解决窃电问题,但收效甚微。

随着科技的进步、窃电手段的不断提高,以及现有防窃电技术的不足,窃电问题变得越来越突出。

窃电问题不仅困扰电力企业的发展,也严重影响了国家的经济建设和发展。

目前针对电能表的窃电手段,不外乎以下6种表现方式:欠压法窃电、欠流法窃电、移相法窃电、扩差法窃电、机械法窃电、无表法窃电。

根据电力部门统计数据表明,在上述所有窃电的方法中,以通过对电流互感器(CT)二次侧回路即电能表的电流回路,进行开短路的窃电手段最隐蔽、最难发现,并且占窃电的比率最。

流过电能表的电流是通过CT二次侧回路产生的,改变电流来窃电,主要是通过对CT二次侧回路开路和短路实现的。

在实际情况中由于电压回路电压随着负荷的变化所产生的变化很小,因此,采用人为的方式减小电压容易被发现;而通过改变电压与电流的相角而减少电能表计量功率,又能通过功率因数的变化容易被发现。

1检测原理
电能表在进行单相电量计量时电流回路的连接情况。

断开图中CT回路任意一点为开路状态;短接被测CT两侧各一点为短路状态;跨被测CT连接分流电阻为部分短路状态;在CT 回路中串接电阻为部分开路状态,其中部分短路和部分开路状态统一定义为异常状态。

要求研制的装置能实时、准确地对不同CT二次侧回路状态进行检测。

2硬件电路设计实现方案
2.1测试CT
测试CT是CT二次侧回路状态检测装置的关键部分,测试CT的作用是:将注入的高频检测信号耦合到被测CT二次侧回路中;当被测CT二次侧回路状态改变时,将二次侧回路的阻抗特性的变化反映到测试CT二次侧的信号处理电路。

测试CT选择高磁导率的坡莫合金作为磁芯材料,初级线圈匝数为7匝,次级线圈匝数为7匝,初级、次级线圈电感量L3、L4约为470μH,变比K约为1,测试CT的一次侧串入到被测CT二次侧回路中,测试CT二次侧连接信号处理电路。

2.2信号处理电路
信号处理电路包括信号注入电路和信号接收电路。

其中信号注入电路是由放大电路、驱动电路和带通滤波电路组成的,其作用是将注入的高频检测信号放大并提高带载能力,并且只允许注入的10kHz~40kHz高频检测信号进入到CT二次侧回路,滤除其它干扰信号;信号接收电路是由带通滤波电路和放大电路组成,其作用是滤除工频信号以及其它干扰信号,只允许10kHz~40kHz高频传回信号进入MCU,并将高频传回信号放大到适合MCU进行A/D采集的幅值范围。

2.3微控制单元(Micro controller Unit;简称MCU)
本系统采用的是STM32F103RCT6微控制器作为MCU,其内核为基于ARM的32位微控制器,该芯片是某公司出品,具有256K的内嵌Flash存储器以及72MHz的处理频率。

该芯片拥有丰富的增强I/O端口和连接到两条APB总线上的外设,包括2个12位数字输入、电压输出型的DAC模块,11个16位的定时器,3个12位ADC模块等。

其中DAC通过定时器触发(1MHz的触发时钟)输出10kHz~40kHz、步进频率500Hz的正弦信号作为注入的高频
检测信号,ADC对信号接收电路传回的信号进行采样,采样频率为900kHz,每个频率采集1000个点的数据,根据计算的接收信号幅值与注入信号的幅值可以得到幅频特性值。

3整体测试及结果
3.1检测方法
基于终端计量用电流互感器CT1本身阻抗和感抗特性的一致性,在电流回路二次侧开路
状态时,等效于电流互感器CT0的阻抗为无穷大,此时CT开路状态由终端自身电流互感器
CT1决定,因此由上述检测电路输出的LXOUT(图18所示)与电流互感器CT0无关。

根据电
流互感器工作原理,如果不在电流互感器CT1中加入20kHz方波信号,则无法感应电流回路
中二次侧开路状态下LXOUT的电压值,从而无法准确诊断。

测试时选用实际中比较常用的
BH-0.6640I型号CT,其变比为600A/5A,二次线圈电感量为9.7mH。

分别对CT二次侧回
路进行开路、短路以及正常状态多次测试,可以分别得到开路、短路、正常状态的10kHz~
40kHz、步进频率为500Hz的60个频点的幅频特性曲线。

3.2结果
从图中可以看出,该CT二次侧回路开路状态时谐振频率点约为29kHz,正常状态时谐振
频率点约为26kHz,短路状态时谐振频率点约为23kHz,并且不同状态的幅频特性曲线容易区分。

将上述三条曲线分别标定为开路、正常以及短路状态的幅频特性曲线,并设置开路、正
常以及短路状态的三个阈值为±5%,实际中当CT二次侧回路状态被改变时,会生成一条新的
幅频特性曲线,将当前幅频特性曲线分别与开路、正常、短路状态标定的幅频特性曲线求协
方差,会得到开路、正常、短路三个协方差,将三个协方差分别与对应状态的阈值进行比较,当开路协方差在开路阈值内,则CT二次侧回路为开路状态,当正常协方差在正常阈值内,
则CT二次侧回路为正常状态,当短路协方差在短路阈值内,则CT二次侧回路为短路状态,
其余情况统一归为异常状态。

其中协方差的计算方法为:首先将标定的幅频特性曲线(60个
频点)求平均值avg,然后将当前幅频特性曲线与标定的幅频特性曲线的每个点的差值绝对
值求平均cov,协方差定义为cov/avg,即当前幅频特性曲线与标定的幅频特性曲线之间的相
对平均距离。

结语
文中研制了一款可以应用于不同CT二次侧回路状态检测的装置,该装置在CT二次侧回
路串接测试CT,通过注入特定频段的高频检测信号,并接收传回的高频信号,根据幅频特性
曲线的变化情况来反映CT二次侧回路阻抗特性的变化情况,从而判断CT二次侧回路状态。

试验表明,该技术对二次线圈电感量差别很大的CT,均能准确判断其二次侧回路开路、正常、短路以及异常状态,可靠性高、实时性好,硬件简单,成本较低,体积小,可以嵌入电表内
部并且不影响电能表计量,试运行情况良好。

参考文献:
[1]尚秋峰,吕鹏鹏,李梦婵,等.基于本地功率基准的异常用电监测方法[J].电测与
仪表,2014,51(8):1-5.
[2]冯凌,侯兴哲,孙洪亮,等.基于无线通信的防窃电系统设计[J].电测与仪表,2011,48(6):54-57.。

相关文档
最新文档