110kV及以上电压等级互感器故障分析及处理详细版

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文件编号:GD/FS-9679

In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities.

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(安全管理范本系列)

110kV 及以上电压等级互感器故障分析及处理详细版

110kV及以上电压等级互感器故障

分析及处理详细版

提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。

一、高压互感器常见故障原因分析

由于储油柜存在制造质量等方面的问题,加之密封不良,致使其绝缘不良而可能引发爆炸,表现在有些储油柜上盖板较薄、焊接不良、法兰箱沿较薄、螺距较大、加工工艺不精细致使接合面粗糙不平等。另外,如果使用的密封胶垫质量不好,长期使用后会变质而失去弹性,甚至并裂,造成漏水而受潮。

吸湿器安装不合理,如果年久失修,硅胶失效,当气温突变湿度加大时,潮气会进入互感器,致使绝

缘下降,水分进入器身造成水击穿。

器身设计、材料选用及加工工艺等存在问题,如110kV及以上电压互感器,多采用漆包线,有的绕制工艺不严,线圈变形,线匝交叉重叠,绕制时松紧不一,或层间绝缘厚薄不均,就可能产生层间或匝间短路引发互感器爆炸;选用材料质量不好,如

220kV的电容型结构电流互感器,选用的电缆如果绝缘性能差则易引发故障,又如电压互感器支持绝缘板选用材料的吸水性大,加之没有经过浸油处理,绝缘性能就差,也易造成击穿引发故障。

电压互感器器身支撑板质量不良,运行时开裂,发生局部放电继而扩展成对地击穿。

串级式电压互感器铁芯结构有缺陷,夹紧螺杆有悬浮电位或螺线有尖角而引起局部放电;对有双铁芯的电压互感器,如两铁芯间间距不够,也可能造成运行中爬电闪络引发故障。

互感器的引出端子渗漏油或引出端子板绝缘不良也可能造成故障。

互感器故障除了制造、材料选用、设计和出厂试验把关不严等原因外,还与运行维护不及时,发现问题处理不及时,以及年久失修等有直接关系。

二、绝缘试验检测互感器故障的方法

1.通过油的色谱分析可以判断出互感器局部放

电和过热性故障。

2.当互感器密封不良受潮时,如果绝缘电阻测量值降低即说明绕组整体或局部受潮或劣化。对电容型电流互感器,如果末屏对地绝缘电阻低于1000m Ω,则应测量末屏对地的tgδ,当其值超过3时,则互感器底部可能有水,同时应注意与互感器历年来的数据作比较和综合分析。

3.电容型电流互感器主绝缘电容量与初始值比较,如差值超过±5%则应查明原因。当进水受潮时,因水的介电常数大于互感器绝缘材料的介电常数,故实测的电容量比未进水受潮时大;当局部放电而使电容元件击穿时,电容量会因元件减少而增加,所以测量末屏电容量的大小是监测电容型电流互感器

绝缘的重要方法。

4.用tgδ诊断互感器的绝缘状态。

(1)tgδ分析要注意监测标准,同时要重视其增长率。例如实测某电容式电流互感器的tgδ为1.4%(《规程》标准为1.5%),两年前实测该互感器的tgδ为0.41%,其增长值达3.4倍,但如果认为本次测量值未超标,就不予以重视,结果必然会导致互感2S发生故障,笔者甚至认为互感器tgδ的增长率比其绝对值更为重要和关键。此外对此类互感器还可以比较主屏和末屏的介损及绝缘电阻判断受潮的程度。如某电流互感器主屏的tgδ=0.3%,绝缘电阻R=5000mΩ,末屏对二次及地的tgδ=4.1%,绝缘电阻R=150MΩ,说明外层绝缘受潮但潮气未进

入主绝缘,吊芯后发现箱底有水。

(2)tgδ与温度的关系。对于油纸绝缘的互感器。tgδ与温度的关系取决于油纸的综合性能,良好的绝缘油是非极性物质,油的tgδ主要是导电损耗,随温度的升高指数上升,纸是极性介质,其tgδ随偶极子的松弛而损耗减小,故纸的tgδ在-40~60℃的范围内随温度增加而减小,因此在此温度范围内油纸绝缘的tgδ应无变化,不必进行温度换算,当温度上升到60~70℃及以上时,电导损耗的增长占主导地位,tgδ便随温度的升高而增大,此时就需进行温度换算,而不宜简单采用充油式设备的换算方式。当油纸中残存有较多水分与杂质时,tgδ与温度的关系就不同于上述情况,此时介质损耗以离子电导损耗占主导地位,tgδ随温度的升高而明显增大。如两台

LCLWD3-220型电流互感器,接通50%的电流

5h,比较通电前后tgδ的变化情况为:tgδ初始值为0.53%的一台无变化,tgδ为0.18%的一台则上升为1.1%。这说明初始值为0.18%的电流互感器绝缘已有缺陷,故其tgδ随温度的升高而增大。因此当常温下测得的tgδ值较大时,就应该考察其较高温度下tgδ的变化情况,若在较高温度下tgδ有明显增加,则其绝缘存在缺陷。

(3)tgδ与电压的关系。良好绝缘的互感器,其tgδ随电压升高应无明显变化,如果有变化则说明绝缘存在缺陷。因此在预试规程中规定了试验电压由10kV升到Um/1.732时,如果tgδ的增减量超过±3%,则该互感器就不宜继续运行。

(4)测量电压互感器绝缘支架tgδ的重要性.串级式电压互感器的铁芯具有一定的电位,由绝缘支架承受,一旦绝缘支架在生产压制过程中工艺把关不严,在运行中就有可能发生事故。近几年来的运行情况表明:绝缘支架的tgδ大于10%的互感器,解体后其绝缘支架均有缺陷,受潮严重的甚至可以捏出水;有的情况稍好,但中间也已分层,并可观察到有放电痕迹;受潮较轻的绝缘支架表面有麻点状变色,螺孔有放电痕迹。

串级式电压互感器的密封不良则易进水受潮,使得绝缘强度明显下降,继续运行则可能引发层匝间和主绝缘击穿故障;如固定铁芯的绝缘支架材质不好,分层开裂内部形成气泡,则在运行电压的作用下气泡发生局部放电,进而整个绝缘支架闪络。在实际工作

中采用末端屏蔽法测量绝缘支架的tgδ时,此时一端及底座接地,如果小瓷套或二次接线板受潮脏污时产生的测量误差被屏蔽,则一次静电屏对二次和辅助二次绕组及绝缘支架的tgδ均检测不到,但可测量到下铁芯柱上一次绕组对二次和辅助二次绕组的tgδ,若该处的tgδ值大于2.5%则应查明原因,若其值大于4%且增量较大时,则可以断定该互感器必有缺陷。

三、110kV及以上互感器故障的处理方法

110kV及以上有缺陷的互感器的处理方法主要有吊芯检查、修渗漏、更换密封垫、换油、真空干燥、结构改进等。

对于器身受潮轻微且只能在现场处理的,一般采用真空热油循环处理,当热油进入互感器内部后,绝缘介质受热,其内部水分就会蒸发,由互感器顶部及滤油机排出,通过不断的循环达到干燥的目的。

采用真空干燥处理受潮器身时,真空度要维持在750mmHg柱以上,器身进入烘房后,温度要从低到高缓慢增加。温度在40℃时烘48h,到60℃时烘48h,到75℃时48h,最后到95℃时,每小时应探测绝缘电阻一次,当其值在6~8h保持不变或变化不大时,则真空干燥完毕。实践证明,把烘房上下限温度调节在10℃时,干燥效果最好,应当注意的是在干燥过程中为防止密封垫受热老化,要将其取下,并把一次末端和二次出线端小瓷套松开。

对储油柜密封不良及密封胶囊质量较差的,可以采用加装波纹膨胀器的方法来改变密封性能;对二次板受潮导致的tgδ偏大的问题,可以通过更换原二次接线板,更改二次出线小套管的办法解决。

四、结束语

通过对互感器的检查及对试验数据的分析,可以判断出互感器的故障情况,从实际对故障设备的解体大修情况来看,与笔者所述基本吻合,但高压互感器的故障情况种类繁多,原因错综复杂,还需要在运行实践中不断总结、创新经验。

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电压互感器使用指南..

电压互感器使用指南 1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。 2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电压互感器电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。 3.接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。 4.电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。 5.为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。 电流互感器和电压互感器的正确使用指南 电流互感器的正确使用 (1)根据被测电流的大小选择电流互感器的额定电流比,也就是要使电流互感器的初级额定电流大于被测电流。这是在选择电流互感器中最需要注意的一点。此外要注意电流互感器的

额定电压大小,选择时要与使用它的线路电压相适应。 (2)与电流互感器配套使用的交流电流表应选5安的量程。通常与电流互感器配套用的此式电流表的刻度是按电流互感器的初级线圈额定电流标度的。这样的电流表标明了应该配用的电流互感器的额定变流比,在选用这种电流表时,就一定要和相应的电流互感器配套使用。 (3)注意使测量仪表所消耗的功率不要超过电流互感器的额定容量。 (4)电流互感器的初级串联接入被测电路,而它的次级则与测旦仪表连接。 (5)电流互感器次级和铁芯都要可靠地接地。 (6)电流互感器次级绝对不容许开路。 电压互感器的正确使用 (1)在选择互感器时,主要根据被测电压的高低选择电压互感器的额定变压比,也就是应该使所选用的电压互感器初级线圈的额定电压大于被测电压。 (2)与电压互感器配套使用的测量仪表一殷应选100 伏的交流电压表。为了读数方便起见,通常盘式电压表是按所选用电压互感器的初级线圈额定电压刻度的,而在此仪表上标明了所需配用的电压互感器规格。因此我们选用这种电压表时就一定要选用相应的电压互感器来配套使用。 (3)测量仪表所消耗的功率不要超过电压互感器的额定容量,否则将使互感器误差加大。 (4)电压互感器的初级线圈与被测电压的电路并联,而它的次级线圈则与测量仪表联接。 (5)电压互感器的初级线圈和次级线圈都要按保险丝,以防止意外的短路事故。电压互感器的次级线圈是不容许短路的,否则互感器将因过热而烧坏。 (6)电压互感器的次级线圈、铁芯和外壳都要可靠地接地,这样,即使在绕组绝缘损纠;时,次级线圈一方对地的电压也不会升高,以前保人身和设备安全。 深入浅出单相及三相四线电能表互感器接线(1)

线路上电压互感器作用

线路PT作用 线路PT只有单相有的(A、B、C都可以),它的作用重合闸需要检无压或检同期时用 1、线路跳闸时,用于检定线路无电压,重合闸才能动作重合 2、当线路送电时,用线路PT采电压量,用于进行线路和母线电压比较,以便进行同期合闸 线路装设单相PT的作用是抽取线路的一个电压量来作为自动重合闸装置检同期或检无压合闸的依据。 比如说自动重合闸装置需要本侧先合闸的话,那么可设定为检无压,这样线路跳闸之后,重合闸装置会通过线路单相PT检测到线路没有电压了,便检无压自动合闸。如果需要对侧先合闸,本侧检同期合闸,如果对侧没有合闸,线路单相PT则检测不到电压,重合闸装置不会先合闸,只有当对侧合闸了,重合闸装置便会将线路单相PT和对应相的母线PT两者采集的电压量做同期比对,如果同期检定成功,则发出检同期合闸指令。可见,无论自动重合闸是检同期还是检无压方式,都要依靠线路单相PT采集的一个电压量才能完成,这也正是线路单相PT的作用,即供重合闸装置检同期或检无压使用。 也许有师傅会疑问,为什么线路装单相PT而不装三相PT呢?因为重合闸在单重方式时是不考虑同期检定的,也就是说三相重合闸才考虑,那么三相重合闸的前提则是三相跳闸,可见,已知三相是同时跳闸的情况下,只要检测一相没有电压,也就等于是三相都没有电压了,从而检无压成立。此外,在同期检定的时候,发电机组同期检定比较严格,所以发电机和系统侧的三相电压都要送到自动准同期装置里进行判别,而线路同期检定就比较简化一些,只要把待并两侧事先约定好的同一相进行同期检定,相位等条件满足就可以了。也就是说,线路同期检定只需要线路PT的单相电压和对应母线PT与线路PT同相的那一相电压进行比对即可,所以,线路PT只有一相也就够用了。而且前面已经提到了,只要是事先约定好的同一相进行检定就可以,所以,线路PT有的装在C相,有的装在A相,这个都是没有问题的。而线路保护所用的电压量,那是取自母线PT的,而且基本都是三相电压量了。 下边摘一段线路重合闸装置的说明书原文: 4.8.3重合闸方式 通过控制字KG2.0可选择重合闸的方式:不检方式、检无压方式、检同期方式。 检无压方式中,线路抽取电压(从线路单相PT抽取的单相电压)小于0.3倍额定电压则判断为无压。 检同期时,当母线电压与线路抽取电压(同上)均大于0.75倍额定电压时,检查线路抽取电压同相应相别的母线电压之间的相位差,若小于整定的同期角,则检同期条件满足。 此外,还有的线路单相PT作为检电器,然后引入五防功能,防止带电合地刀。 最后补充一点,线路装设单相PT是从节省投资和根据需要等多方面进行考虑的,并不是所有的线路PT都是单相的。我们以前的110KV线路PT是单相的,而二期的500KV线路PT就是三相的了,而且我去了很多500KV站,发现有不少站特别是3/2接线方式的,有的母线PT是单相的,而线路PT是三相的,也就是说,需求不同,方式也不是一成不变的。

电压互感器异常状况的处理及原因分析

电压互感器异常状况的处理及原因分析 摘要:电压互感器是供电系统的重要组成部分,如果电压互感器出现异常现象,会影响电能表计量的准确性,电力企业的工作人员,要定期对电压互感器进行检查,在发现电压互感器三相指示数值出现了较大的偏差,一定要采取有效的措施 进行处理。电力企业的检修人员要重视电压互感器的维护工作,要做好试验与记 录工作,在发现电压互感器出现异常状况后,要分析故障出现的原因,然后针对 问题找到处理的措施。 关键词:电压互感器;异常;处理;原因;计量 引言 电压互感器是电能表的基本元件,如果电压互感器出现异常状况会影响电能 表计量的准确性,还会影响电费的收缴数额,可能会对电力企业造成较大的经济 损失。电压互感器的异常状况包括指示异常、接线错误等,在发现异常现象后, 一定要及时处理,还要提出解决的思路,了解故障出现的原因,要善于总结故障 处理的经验,这样可以提高故障排除的效率,还可以避免电压互感器再次出现故障。 1、电压互感器严重异常的处理方法 在电压互感器运行的过程中,就如果出现以下现象,就说明互感器出现了严 重的异常现象,所采取的唯一处理方式就是停电处理。 1.1技术人员在对电压互感器的内部进行检查的过程中,听见互感器内部出现严重的放电声音或者是其他类型的比较异常的声响。 1.2电压互感器本身出现了温度过热的现象,如果互感器没有及时地得到检修和维护就很有可能出现爆炸或者是着火的现象。这一问题如果存在,工作人员就 应该立即断电处理。 1.3电压互感器出现了向外部喷油的现象,而且二次电压值出现了严重的异常现象。如果温度逐渐升高或者是逐渐降低,没有达到一定的平衡程度,说明互感 器的内部出现了严重的问题,需要得到及时地处理。 1.4电压表的指数不明确,在不断波动。甚至是超过或者低于额定值很大部分。出现这些现象则说明电压互感器出现了严重的问题。 2、电压互感器二次电压升降异常处理方法 如果电压互感器的二次电压出现了升降异常的现象,检修人员需要首先考虑 到一次电压的影响。如果一次电压没有出现任何异常的现象,就说明电压互感器 的内部出现了严重的问题。其中电磁式电压出现变化的现象可能是由于一次或者 是二次绕组之间出现了短路的现象。电容式压变可能会在较大的冲击作用下,冲 破局部的电容,出现严重的故障问题。所以说,一旦检修和维护人员发现了电压 互感器二次电压升降异常的现象,就应该对设备的运行状况进行严密地监控,加 强对压变的检查力度。在检查和观测的过程中,要将不同时间段内部的相关指数 和参数进行记录,作为主要的依据,并且形成报告的形式,为互感器的维护工作 提供重要的数据信息。 3、电压互感器二次失压异常的处理方式 出现电压互感器二次失压异常的现象很有可能是受到二次相开关的影响,如 果小开关出现了跳闸或者是熔丝熔断的现象就会对互感器的运行工作造成危害。 在这种状况下,很有可能会出现失压闭锁或者是电压鉴定不合理的现象。为了对 这一问题进行控制和预防,相关的检查人员应该着重检测电压互感器的二次失压

电压和电流互感器原理及结构

电压互感器: 工作原理: 其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。 电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。 测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。 正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。

上图中两个尖尖一个接电压,一个接地,就形成了一次绕组,类似变压器,再有二次绕组接出来即可以。对于三个单相的电压互感器来说,每一相一端都接地,就形成了三相星型连接方式,这个接地就是PT的一次接地,即工作接地,主要作用是将中性点电位统一拉到地电位。使对地相对电压能准确统一的测量。 二次绕组必须接地,是安全接地,即:为防止高低电压绕组间绝缘击穿造成设备和人身事故,二次侧必须接地。 电磁式电压互感器

电容式电压互感器 为了获得理想的电压源,在网络中串入非线性补偿电感线圈L;为抗干扰,减少互感器开口三角形绕组的不平衡电压,提高零序保护装置的灵敏度,增设一个高频阻断线圈L’,为了抑制谐振的产生,常在互感器二次侧接入D阻尼器。

电压互感器安全操作规程及保养

电压互感器安全操作规程及 保养 Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 操作规程 1.操作人员经考试合格取得操作证,方准 进行操作,操作者应熟悉本机的性能、结构 等,并要遵守安全和交接班制度。 2.操作时必须进行,一人为主,另一人为 辅监护。 3.携带的用具、材料、记录要齐全。 4.有命令许可、并与有关单位取得联系后

方可操作。 5.设备运行中随时观察运转情况,发现异常要及时处理。 6.下班时填写检修记录 日常保养 1.班前检查瓷瓶清洁、无裂纹、破损及放电现象。 2.检查电压互感器油面是否正常、无严重渗漏油现象。 3.班前电压互感器声音正常、无异味,班中应监视其仪表情况。 4.运行前接地可靠。 定期保养 1.电压互感器每二年进行一次试验。 2.检查外观应清洁、油量充足,无渗油现

象。 3.瓷管或其他绝缘介质无裂纹、破损。 4.一次侧引线、线卡及二次回路各连接部分螺丝紧固并接触良好、外壳及二次回路一点接地应良好。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

电压互感器常见故障及处理

电压互感器常见故障及处理: (1)电压三相指示不平衡:可能是保险损坏。 (2)中性点不接地:三相不平衡,可能是谐振,或受消弧线圈影响。 (3)高压保险多次熔断:内部绝缘损坏,层间和匝间故障。 (4)中性点接地,电压波动:若操作是串联谐振,没有操作是内绝缘损坏。 (5)电压指示不稳:接地不良,及时检查处理。 (6)电压互感器回路断线:退出保护,检查保险并更换,检查回路。 (7)电容式电压互感器的二次电压波动:可能是二次阻尼配合不当。二次电压低,可能接线断或分压器损坏。二次电压高,可能是分压器损坏。 (8)声音异常:电磁单元电抗器或中间变压器损坏。 电压互感器的作用 电压互感器是一种电压变换装置,有电压变换和隔离两重作用,它将高压回路或低压回路的高电压转变为低电压(一般为100V),供给仪表和继电保护装置实现测量、计量、保护等作用。 另外,某些电压互感器(或者其某一二次绕组)也用于从一次线路取点,用于给二次回路供电,这种互感器或绕组的特点是二次额定电压一般为220V,且二次负荷较大。 电压互感器的原理 电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式 电压互感器的分类 (1)按安装地点可分为户内式和户外式。35kV及以下多制成户内式;35kV以上则制成户外式。 (2)按相数可分为单相和三相式,35kV及以上不能制成三相式。 (3)按绕组数目可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。 (4)按绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式,干式浸绝缘胶电压互感器结构简单、无着火和爆炸危险,但绝缘强度较低,只适用于6kV以下的户内式装置;浇注式电压互感器结构紧凑、维护方便,适用于3kV~35kV户内式配电装置;油浸式电压互感器绝缘性能较好,可用于10kV以上的户外式配电装置;充气式电压互感器用于SF6全封闭电器中。 (5)此外,还有电容式电压互感器,电容式电压互感器实际上是一个单相电容分压管,由若干个相同的电容器串联组成,接在高压相线与地面之间,它广泛用于110kV~330kV的中性点直接接地的电网中。 电压互感器工作原理

电压互感器与电流互感器的作用、原理及两者区别

电流互感器作用及工作原理_电压互感器的作用及工作原理_电压互感器和电流互感器的区别 电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源,所以说电压互感器与电流互感器在电力系统中起到了非常的大的作用,而本文要介绍的就是电压互感器与电流互感器的区别以及如何使用电压互感器测量交流电路线电压。 电流互感器作用及工作原理 电流互感器的主要所用是用来将交流电路中的大电流转换为一定比例的小电流(我国标准为5安倍),以供测量和继电保护只之用。大家应该知道在发电、变电、输电、配电过程中由于用电设备的不同,电流往往从几十安到几万安都有,而且这些电路还可能伴随高压。那么为了能够对这些线路的电路进行监控、测量,同时又要解决高压、高电流带来的危险,这时就需要用到电流互感器了。有些人可能见过电工用的钳形表,这是一种用来测量交流电流的设备,它那个“钳”便是穿心式电流互感器。

电流互感器的结构如下图所示,可用它扩大交流电流表的量程。在使用时,它的原线圈应与待测电流的负载线路相串联,副边线圈则与电流表串接成闭合回路,如图中右边的电路图所示。 电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。 由于I1/I2=K i(Ki称为变流比)所以I1=K i*I2

由此可见,通过负载的电流就等于副边线圈所测得的电流与变流比K i之乘积。如果电流表同一只专用的电流互感器配套使用,则这安培表的刻度就可按大电流电路中的电流值标出。电流互感器次级电流最大值,通常设计为标准值5A。不同的电流的电路所配用的电流互感器是不同的,其变流比有10/5、20/5、30/5、50/5、75/5、100/5等等。 为了安全起见,电流互感器副线圈的一端和铁壳必须接地。 电流互感器规格型号识别方法 电流互感器的型号是由2~4位拼音字母及数字组成。通常能表示出电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。横线后面的数字表示绝缘结构的电压等级(4级)。电流互感器型号中字母的含义如下: L:在第一位,表示电流互感器;

电压互感器介绍及工作原理 (图文) 民熔

电压互感器(Potential Transformer 简称PT,Voltage Transformer简称VT)和变压器类似,是用来变换电压的仪器。但变压器变换电压的目的是方便输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。 民熔电压互感器产品介绍 JDZ-10高压电压互感器 10kv半封闭式电压互感器0.5级羊角型 JDZX10-10电压互感器 10KV户内高压柜保护用REL10-10互感器

JDZ9-10电压互感器

电压互感器和变压器的基本结构非常相似,它也有两个绕组,一个称为一次绕组,另一个称为二次绕组。两个绕组都安装或缠绕在铁芯上。两个绕组之间以及绕组和铁芯之间有绝缘,因此两个绕组之间以及绕组和铁芯之间存在电隔离。 电压互感器运行时,一次绕组N1与线路回路连接,二次绕组N2与仪表或继电器连接。因此,在测量高压线上的电压时,虽然一次电压很高,但二次电压很低,可以保证操作人员和仪器的安全。 其工作原理与变压器相同,基本结构为铁芯、一次绕组和二次绕组。其特点是容量很小且相对恒定,在正常运行时接近空载状态。 电压互感器本身的阻抗很小。一旦二次侧短路,电流会迅速增加并烧坏线圈。因此,电压互感器的一次侧用熔断器连接,二次侧可靠接地,以避免一次侧和二次侧绝缘损坏时,二次侧对地高电位造成人身和设备事故 测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。

继电保护用电压互感器二次回路的相关问题

广东科技2013.4.第8期 继电保护用电压互感器二次回路的相关问题探讨 龙世刚 (凯里供电局,贵州凯里556000) 摘要:电力系统发生事故时要求继电保护装置能够迅速正确地切除事故区域,并且使停电范围尽可能缩小,因此必须要求保护继电器 具有高可靠性和选择性。对电压互感器二次回路异常的原因、影响和保护措施进行了分析,总结电压互感器的保护方法,为今后的相关工作提供借鉴。关键词:电压互感器;二次回路;继电保护;影响 0引言 电压互感器是隔离高电压,并把高电压变为低电压,继电保护、自动装置和测量仪表获取一次电压信息的传感器。同时,由于它可靠地隔离了高电压,从而保证了测量人员、仪表及保护装置的安全。此外,还可将电压互感器接于发电厂、变电站的线路出口和入口电能计量及负荷装置上,用作电网对用户及网与厂之间、网与网之间电量结算、潮流监控等商业计算。 电力系统中,一次和二次回路之间唯一“正当”的连接途径是电流和电压互感器。本文论述的过电压是通过“寄生”连接———通过互感器线圈间电容的静电连接。通过一次和二次回路间互感的电磁连接;通过变电所公共接地电阻的导电性连接———从一次回路传到二次回路的。现代变电站中,互感器通过相当长的电缆连到继电器上,产生的二次过电压的主要分量是由于电磁和导电性连接形成的。 1电压互感器二次回路异常 1.1电压互感器二次回路异常的原因 1.1.1同一电压互感器的二次回路多点接地 主要有两种情况:在电压互感器端子箱接地后在主控制室又再次接地(两接地点之间无电缆芯连接);两个及以上的电压互感器中性点在端子箱处接地后再经电缆芯引入主控室内直接连接起来(如引至主控室的接地小母线上连接)。 对于这两种电压互感器二次回路的接地方式,当中性点直接接地系统中的变电所内或线路出口发生接地短路故障时,由于有很大的短路电流进入变电所或开关站的接地网中,而接地网上的不同点相对于电流入地点的电阻有差异,因而造成了接地网上每一户的电位是不同的,也即电压互感器的各二次接地点之间将出现电位差。这种各电压互感器中性点电位的不等而引起的附加电压造成了电压二次回路中性点发生偏移,此时电压二次系统公共中性点N600的电位为: E N600=E 1Y 1+E 2Y 2 +…+E i Y i Y 1+Y 2+…Y i 式中:E 1、E 2…E i 为各电压互感器中性点电位;Y 1、Y 2…Y i 为各电压互感器中性点到主控制室接地小母线N600的导纳。这样各电压互感器中性点的附加偏移电压为: △U i =E N600-E i 由于这个附加偏移电压的存在,对于电压互感器二次回路采用零相接地的方式时会造成U · AO 、U · BO 、U · CO 及3U · O 的异常,对于电压互感器二次回路采用B 相接地的方式时则会造成U · AB 、U · BC 、U · BO 及3U · O 的异常, 从而导致保护装置所感受的电压不能正确反应一次电压的幅值和相位,造成继电保护装置不正确动作。 1.1.2电压互感器二次回路的中性点来接地或接地不可靠 这导致电压互感器二次回路中性点的电位为悬浮电位。这种情况下的电压互感器二次回路中性点电位为: E ′N = 3U · O Y O +U · A Y A +U · B Y B +U · C Y C Y A +Y B +Y C +Y O 正常运行时:3U · O =0 U ·A +U ·B +U · C =△ 当三相负载对称时,则E ′N =0,即中性点不发生偏移。当发生不对称故障时,由于3U · O 和(U · A +U · B +U · C )不等零,则E ′N 也将不等于0,使电压互感器二次回路中性点发生偏移。可以看出,在负荷对称的情况下,中性点偏移的程度取决于三相电压的对称性,而三相电压不对称的程度又取决于发生接地故障时故障点与电压互感器安装处的距离,距离愈近则故障相与非故障相间电压的差别(幅值和相位)就越大,电压互感器二次回路中性点的偏移也就越大。 1.1.3电压互感器的不同二次绕组引至控制室接地点 时使用同一根电缆芯 这主要发生在电压互感器二次开口三角绕组与星形绕组共用电缆芯至控制室接地时,由子星形绕组的负载在共用电缆芯上的压降,将会造成开口三角绕组有输出。 1.2电压互感器二次回路异常对保护装置的影响 (1)对接地多相补偿距离继电器的影响。 接地多相补偿距离继电器由于其良好的性能,现已被较多地用作保护装置的测量元件。但当发生接地故障时,若电压互感器二次回路中性点发生偏移,这种继电器可能会发生不正确动作。在发生接地故障时若电压互感器二次回路中性点发生偏移,则各相补偿电压的相位将因此、发生一定的变化。在发生接地故障时可能会造成接地多相补偿继电器正方向拒动而反方向误动的情况。 (2)对阻抗选相元件的影响。 由于电压互感器二次回路中性点未接地或经较大接触电阻接地,造成的中性点偏移对继电器的影响。当发生这种中性点位移时,由于故障相二次电压自0V 增大到某一值,当出口金属性接地故障时甚至会大于相电压值,因此也可能造成元件拒动或动作后在保护出口前迅速返回而造成保护装置拒动。 1.3防止电压互感器二次回路异常的措施 电力建设 62

电压互感器典型故障的处理分析与总结

电压互感器典型故障的处理分析与总结 摘要:电力系统运行过程中,一旦有异常情况发生时,继电保护能够在第一时 间内将问题部位从系统中切除,保证无故障部分的正常运行。对于继电保护 装置来讲,其主要由互感器、二次回路、保护装置或是自动装置等组成。电压互 感器二次回路虽然设备不多,接线也不复杂,但却是最易发生问题的位置, 一旦二次电压回路出现问题,则会造成严重的后果,因此需要针对电压互感器二 次回路中的问题进行有效处理。 关键词:电压互感器;故障;故障处理 引言 电压互感器是反映电力系统运行工况的最主要元件之一,其采集的电压数据 是否正常是电力系统电测计量、继电保护装置及各种安全自动装置正常运行 的必备条件。电压互感器发生故障,会影响所在母线上设备电压采集异常,使线 路保护失去方向性,母线、失灵、主变保护电压闭锁开放,安全自动装置启 动甚至母线失压,从而影响整条母线设备的可靠供电,事故后果非常严重。提高 电压互感器的事故分析和处理,快速隔离故障,恢复母线其他设备正常送电,是运维人员分析和总结的重点。 1电容式电压互感器简介 电容式电压互感器由电容分压器和电磁单元组成。电容分压器由主电容 C1 (C11、C12、C13、C14)和分压电容 C2组成,具有降压和分压作用;电磁 单元由中间变压器(T)、补偿电抗器(L)、放电间隙(P)、电阻(R)和载波 耦合装置(J)组成。分压电容抽取系统部分电压连接在一次绕组上,分压电 容末端接地或与结合滤波器串接后接地。这样的结构缩减了整台互感器的体积, 串联电容与结合滤波器串接后可作为高频载波信号的通道。电容式电压互感 器有两种形式,内置式和外置式。上图为互感器内置形式,分压电容放置在上部 的充油套管内,下部的油箱内有一次绕组的补偿电抗器,两组二次绕组和避 雷器或放电间隙。二次绕组 da、dx 输出电压为100V,绕组a、x 输出电压 为 100V/。电容式电压互感器为单相式结构,多用于110kV 及以上电压等级的系统。一般配置在母线或线路 A 相,为保护、测量、计量或断路器同期和重 合闸装置提供电压判据。 2电压互感器的常规检查和常见故障 在对电压互感器常规检查过程中,主要是针对所接表计指示是否正常和保护 装置是否误动进行检查,同时还要观察电压互感器二次侧和外壳接地情况, 运行时噪声、温度、端子箱清洁和受潮情况、二次回路电缆、瓷瓶清洁和完整性、二次回路漏油等情况,及时发现缺陷。当电压互感器存匝间短路和铁芯短路 进会导致内部过热,产生高温,油位急剧上升和膨胀,导致漏油故障发生。当电 压互感器连接部位松动或是高压侧绝缘受到损坏时,会有臭味或是冒烟情况 发生。当内部绝缘损坏或是连接部位接触不良时,绕组与外壳之间或是引线与外 壳之间会有火花放电现象发生。另外,回路中联结电缆短路、二次回路导线 受潮或是损伤、内部金属短路缺陷、户外端子箱受潮、端子联结处锈蚀、接 线中存在隐患及切换开关接触不良等情况都会导致电压互感器二次回路短路 故障发生。在对电压互感器故障进行处理过程中,不得用近控方法拉开异常 运行的电压互感器的高压刀闸,同时故障电压互感器二与正常运行的电压互感器 二次不得并列,对受电压影响的保护进行停用,并做好负荷转移准备。

电压互感器的结构及作用

电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。 电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。 电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关传感器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.360docs.net/doc/e515065507.html,。

电压互感器常见故障及处理方法

1.电压互感器的常见故障及分析 (1)铁芯片间绝缘损坏。故障现象:运行中温度升高。产生故障的可能原因:铁芯片间绝缘不良、使用环境条件恶劣或长期在高温下运行,促使铁芯片间绝缘老化。 (2)接地片与铁芯接触不良。故障现象:运行中铁芯与油箱之间有放电声。产生故障的原因:接地片没插紧,安装螺丝没拧紧。 (3)铁芯松动。故障现象:运行时有不正常的振动或噪声。产生故障的原因:铁芯夹件未夹紧,铁芯片问松动。 (4)绕组匝间短路。故障现象:运行时,温度升高,有放电声,高压熔断器熔断,二次侧电压表指示不稳定,忽高忽低。产生故障的原因:系统过电压,长期过载运行,绝缘老化,制造工艺不良。 (5)绕组断线。故障现象:运行时,断线处可能产生电弧,有放电响声,断线相的电压表指示降低或为零。产生故障的原因:焊接工艺不良,机械强度不够或引出线不合格,而造成绕组引线断线。 (6)绕组对地绝缘击穿。故障现象:高压侧熔断器连续熔断,可能有放电响声。产生故障的原因:绕组绝缘老化或绕组内有导电杂物,绝缘油受潮,过电压击穿,严重缺油等。 (7)绕组相间短路。故障现象:高压侧熔断器熔断,油温剧增,甚至有喷油冒烟现象。产生故障原因:绕组绝缘老化,绝缘油受潮,严重缺油。 (8)套管间放电闪络。故障现象:高压侧熔断器熔断,套管闪络放电。产生故障原因:套管受外力作用发生机械损伤,套管间有异物或小动物进入,套管严重污染,绝缘不良。 2.电压互感器回路断线及处理 当运行中的电压互感器回路断线时,有如下现象显示:“电压回路断线”光字牌亮、警铃响;电压表指示为零或三相电压不一致,有功功率表指示失常,电能表停转;低电压继电器动作,同期鉴定继电器可能有响声;可能有接地信号发出(高压熔断器熔断时);绝缘监视电压表较正常值偏低,正常相电压表指示正常。 电压回路断线的可能原因是:高、低压熔断器熔断或接触不良;电压互感器二次回路切换开关及重动继电器辅助触点接触不良。因电压互感器高压侧隔离开关的辅助开关触点串接在二次侧,与隔离开关辅助触点联动的重动继电器触点也串接在二次侧,由于这些触点接触不良,而使二次回路断开;二次侧快速自动空气开关脱扣跳闸或因二次侧短路自动跳闸;二次回路接线头松动或断线。 电压互感器回路断线的处理方法如下: (1)停用所带的继电保护与自动装置,以防止误动。

互感器的作用

互感器的作用 互感器简介 instrument transformer 互感器是按比例变换电压或电流的设备。互感器的功能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。互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。 互感器原理 在供电用电的线路中电流电压大大小小相差悬殊从几安到几万安都有。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。 较早前,显示仪表大部分是指针式的电流电压表,所以电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。现在的电量测量大多数字化,而计算机的采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。 微型电流互感器称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。) 电流互感器原理线路图

微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。如图绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。 微型电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。 Kn=I1n/I2n 微型电流互感器大致可分为两类,测量用电流互感器和保护用电流互感器。 测量用电流互感器 测量用电流互感器主要与测量仪表配合,在线路正常工作状态下,用来测量电流、电压、功率等。 测量用微型电流互感器主要要求: 1、绝缘可靠, 2、足够高的测量精度, 3、当被测线路发生故障出现的大电流时互感器应在适当的量程内饱和(如500%的额定电流)以保护测量仪表。 保护用电流互感器 保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。保护用微型电流互感器的工作条件与测量用互感器完全不同,保护用互感器只是在比正常电流大几倍几十倍的电流时才开始有效的工作。 保护用互感器主要要求:1、绝缘可靠,2、足够大的准确限值系数,3、足够的热稳定性和动稳定性。 保护用互感器在额定负荷下能够满足准确级的要求最大一次电流叫额定准确限 值一次电流。准确限值系数就是额定准确限值一次电流与额定一次电流比。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。保护用互感器准确等级5P、10P,表示在额定准确限值一次电流时的允许误差5%、10%。 线路发生故障时的冲击电流产生热和电磁力,保护用电流互感器必须承受。二次绕组短路情况下,电流互感器在一秒内能承受而无损伤的一次电流有效值,称额定短时热电流。二次绕组短路情况下,电流互感器能承受而无损伤的一次电流峰值,称额定动稳定电流。 保护用电流互感器分为:1、过负荷保护电流互感器,2、差动保护电流互感器,3、接地保护电流互感器(零序电流互感器)。 互感器作用 电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、

电压互感器的异常和事故处理

电压互感器的异常和事故处理. 一、220kV电压互感器二次小开关跳开或二次熔断器熔断的处理 1、异常现象 (1)母线电压表,有功表无功表降为零。 (2)220kV出线或主变“交流电压消失”信号出现,距离保护装置故障,220kV母差“低电压”掉牌等。 (3)故障录波器可能动作。 2、异常处理 (1)汇报调度。 (2)停用该母线上线路距离保护(相间及接地)、高频闭锁保护。 (3)停用故障录波器。 (4)试送次级开关,若不成功,应汇报工段(区)处理。(5)不准以220kV母线电压互感器二次并列开关将正、副母压变二次回路并列,防止引起事故扩大。 220kV I、Ⅱ母PT的二次并列开关,正常运行应断开,如在双母线接线时,仅当220kV热倒母线,即把母联开关合上并改为非自动后,为防止电压切换中间继电器承受过大的不平衡负荷,把PT二次并列开关投人,待倒母线结束,将母联开关改为自动之前,先分开该并列开关。

220kV, 110KV母线PT切换装置直流熔断器熔断时,有关线路综合重合闸的交流电压消失、振荡闭锁动作或距离保护装置故障、交流电压消失光字牌告警,此时距离及零序保护被闭锁,应立即向调度汇报,将距离保护停用后,更换直流熔断器。 220kV电压互感器有两只快速空气开关,如果其中一只空气开关出现断相或跳开,反映在电压表有明显变化,应立即检查处理。 二、500kV电压互感器的二次小开关跳开或熔断器熔断 1、异常现象 (1)电压互感器对应的电压回路断线,有关保护发失压信号。 (2)电压互感器对应的电压表指示偏低或无指示,有、无功表计指示降低或为零。 2、异常处理 (1)汇报所属调度,申请停用有关保护。 (2)更换熔断器或合上二次小开关。 (3)若二次小开关仍跳开说明二次回路有短路,应通知有关部门处理。 三、本体出现故障的处理

电流互感器和电压互感器故障处理注意事项

在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用,电流互感器就是升压(降流)变压器. 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。 对于电流互感器和电压互感器发生故障时,相应处理注意事项如下所示: 1、电压互感器故障处理注意事项: 如果电压互感器内部有异响并产生烟雾,漏油等比较严重的现象,而一侧高压熔丝并没有立即熔断,这时应避免隔离开关切断故障电压互感器,因为此时电压互感器中的电流可能比较大,以防拉开隔离开关时产生喷弧。应该想办法断开有关电源的断路器,然后在无电状态下在拉开电压互感器的隔离开关,特别是在电压互感器发生着火时,应先切断电源,然后使用二氧化碳灭火器或者干式灭火器灭火。 2、电流互感器发生故障时,应该处理注意如下几个事项: (1)电流互感器在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,,由于铁损过大,温过高而烧毁,或使副绕组电压升高而将绝缘击穿,发生高压触电的危险。所以在换接仪表时如调换电流表、有功表、无功表等应先将电流回路短接后再进行计量仪表调换。当表计调好后,先将其接入二次回路再拆除短接线并检查表计是否正常。如果在拆除短接线时发现有火花,此时电流互感器已开路,应立即重新短接,查明计量仪表回路确无开路现象时,方可重新拆除短接线。在进行拆除电流互感器短接工作时,应站在绝缘皮垫上,另外要考虑停用电流互感器回路的保护装置,待工作完毕后,方可将保护装置投入运行。 (2)如果电流互感器有嗡嗡声响,应检查内部铁心是否松动,可将铁心螺栓拧紧。 (3)电流互感器二次侧的一端,外壳均要可靠接地。 (4)当电流互感器二次侧线圈绝缘电阻低于10~20 兆欧时,必须进行干燥处理,使绝缘恢复后,方可使用。 当电流互感器发生相关故障时,会直接影响一次系统线路的运行安全,应及时汇报上级和有关部门负责人,及时切断故障电流互感器电源,将故障电流互感器停用后在进行处理。在二次绕组开路时的处理方法,可根据现场实际情况处理故障,在按照有关要求采取一定的安全措施后,才能再次使用。

低压互感器的种类及作用

低压互感器是工业上用于1KV以下,36V以上交流互感器。包含低压电流互感器及低压电压互感器两种。 低压电流互感器:低压互感器的品种较为繁多较为常见的为LMZ(含LMZJ)系列,LMK(含BH)系列,SDH系列,LQZ系列,AKH系列等,常用于0.5kv,0.66kv等电压等级,精度为0.5级,0.5s级,0.2级,0.2s级等,一次输入为20~6000A二次输出为1A或5A,适用于测量或保护。 LMZ1-0.5 系列电流互感器供额定频率为50Hz、额定电压为0.5kV及以下的交流线路中作电流、电能测量或继电保护用。本型互感器为浇注绝缘式,穿心母线型电流互感器,下部有底座,供固定安装之用。 LMK-0.66系列产品适用于额定频率50Hz,额定电压0.66kV及以下电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。本型互感器用于户内配电柜、箱内部型,电流互感器为母线型塑料壳式绝缘,产品下部有安装板供固定安装用,中间窗孔供一次母线排通过用。 LMZ1-0.66系列电流互感器供额定频率为50Hz、额定电压为0.66kV及以下的交流线路中作电流、电能测量或继电保护用。本型互感器为浇注绝缘式,穿心母排型电流互感器,上端有安装螺丝供固定用。 SDH-0.66系列产品适用于额定频率50Hz,额定电压0.66kV及以下电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。本型互感器用于户内配电柜、箱内部型,电流互感器为母线型塑料壳式绝缘,产品下部有安装板供固定安装用,中间窗孔供一次母线排通过用。 LQZ(LQG)-0.66型电流互感器用于户内,供额定电压660V,额定频率50Hz 的交流电路中作电流、电能测量和继电保护用。LQG(LQZ)-0.66电流互感器是为小电流(5~150A)免去用户穿心多匝的麻烦而新开发的产品,具有用铜排布线能直接连接、安装方便、容量大等特点。 AKH-0.66系列电流互感器[1]外壳采用阻燃、耐温120℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。产品符合国标GB1208-2006(等效IEC60044-1:2003),并通过CE认证。 低压电压互感器:低压电压互感器品种较少,较常见的为JDG系列型号,主要起到变压器的作用为用电设备供电。

电流互感器电压互感器常见故障处理

电流互感器、电压互感器故障现象及处理 互感器是将电网高电压变为低电压或将大电流变为小电流的一种特殊变压器,主要用于测量仪表和继电保护装置。互感器运行和维护的好坏,直接影响电力系统计量的准确性和保护装置动作的可靠性以及电网、设备和人身的安全。 一、电压互感器常见故障及处理: 电压互感器异常运行时有预告警音响信号、“电压回路断线”光字牌亮、表计指示异常、互感器过热冒烟等多种现象。主要包括以下几方面故障: 1、发生下列情况时需要紧急停运电压互感器(电流互感器)(1)严重发热、冒烟、冒油时。 (2)电压互感器高压侧熔断器连续熔断两次。 (3)外壳破裂、严重漏油。 (4)内部有放电声或异常声音。 (5)设备着火。 电压互感器冒烟、着火时的处理方法:如果在冒烟前一次侧熔断器从未熔断,而二次侧熔丝多次熔断,且冒烟不严重无绝缘损伤特征,在冒烟时一次侧熔断器也未熔断,则应判断为二次绕组相(匝)间短路引起冒烟。在二次绕组冒烟而没有影响到一次绝缘损坏之前,立即退出有关保护、自动装置,取下二次侧熔断器,拉开一次侧重隔离开关,停用电压互感器。对充油式电压互感器,如果在冒烟时,又伴随

较浓臭味,电压互感器内部有不正常噪声、绕组与外壳或引线与外壳之间有火花放电、冒烟前一次侧熔断器熔断2~3次等现象之一时,应判断为一次侧绝缘损伤而冒烟,如是母线电压互感器则用停母线方法停用电压互感器,此时决不能用拉开隔离开关的方法停用电压互感器,因隔离开关没有灭弧能力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏或造成人身事故。电压互感器本体着火时,应立即断开有关电源,将故障电压互感器隔离,再汇报值班长,选用干式灭火器或砂子灭火。 2、电压互感器二次回路断线 现象: (1)三相电压不平衡,故障相相电压指示为零,电度表指示失常(2)相应的有功表、无功表指示降低或到零。 (3)发“电压回路断线”信号发出,故障录波器可能动作处理: (1)在电压互感器二次侧熔丝下端,用万用表分别测量两相之间电压是否都为100伏。如果上端是100伏,下端没达到100伏,则是二次侧熔丝熔断,并且进行更换。如果测量熔丝上端电压没有100伏,有可能是电压互感器隔离开关动静触头接触不良(或没有到工作位置)或一次侧熔丝熔断。如果是电压互感器一次侧熔丝熔断,则拉开电压互感器隔离开关进行更换,如果是电压互感器隔离开关动静触头接触不良(或没有到工作位置)应将电压互感器重新送一次。 (2)对异常的电压互感器二次回路进行检查,有无短路、松动、断

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