电流互感器选择与校验要点探析
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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。
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,。
电流互感器的选择引言电流互感器是一种常见的电气设备,用于测量电路中的电流。
在工业和电力系统中,准确测量电流至关重要。
选择合适的电流互感器对于确保系统的安全性和可靠性至关重要。
本文将介绍电流互感器的选择原则和常见类型,并提供一些选择电流互感器的注意事项。
选择原则1. 测量范围电流互感器的测量范围是选择的关键因素之一。
首先,要确定需要测量的电流范围,以确保选择的电流互感器可以覆盖所需测量范围。
如果电流互感器的量程超出所需范围,可能会导致测量不准确或造成设备故障。
2. 精度要求根据应用的需求,确定所需的精度要求。
电流互感器的精度通常以百分比来表示。
更高的精度通常意味着更高的成本,因此需要权衡成本和精度之间的关系。
3. 安装空间和型号选择选择适合安装空间的电流互感器非常重要。
根据可用空间和安装要求,选择合适的电流互感器型号。
一般来说,有直插式、夹式和分体式等不同形式的电流互感器可供选择。
4. 额定电流和负载能力根据电路的负载要求和额定电流,选择电流互感器的负载能力。
负载能力是指电流互感器能够承受的最大负载电流。
如果负载能力不足,可能会导致电流互感器过载并损坏。
5. 耐久性和环境要求考虑应用环境对电流互感器的影响。
有些应用环境可能存在高温、高湿度、腐蚀等问题,需要选择具有适当耐久性的电流互感器。
常见类型1. 开口式电流互感器开口式电流互感器是一种非接触式电流互感器,通过将电流导线通过电流互感器的开口中来测量电流。
开口式电流互感器具有安装方便、无需破坏电路和高安全性的特点,常用于电力系统中进行电流测量。
2. 分体式电流互感器分体式电流互感器由两部分组成:一部分是电流变送器,另一部分是电流互感器。
电流变送器可以远离电流互感器,将测量信号传输到其他位置进行分析和控制。
这种类型的电流互感器常用于需要远程信号传输的应用。
3. 夹式电流互感器夹式电流互感器是一种用夹子形式直接夹在测量电缆上的形式。
夹式电流互感器具有简单、便携和易于安装的特点,广泛应用于检修和维护现场。
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。
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,则:L1互感器为星形接LC=L1两相V形接线2L1一相式接线继电保护用的电流互感器的准确度常用的有5P和l0P。
电流互感器参数校验与误差分析电流互感器是电力系统中常用的一种仪器,其主要作用是将高电流转换为低电流,方便测量和保护设备的使用。
然而,随着使用时间的增长和环境条件的变化,电流互感器的参数可能会发生漂移,导致测量误差的增加。
因此,对电流互感器进行定期的参数校验和误差分析是非常重要的。
一、电流互感器参数校验1. 校验原理电流互感器的主要性能参数包括变比、一次二次侧短路阻抗和一次二次侧漏抗。
校验的目的是通过对这些参数进行测量和比较,判断电流互感器的准确性和稳定性。
2. 校验方法常用的电流互感器校验方法包括比较法和计算法。
比较法是将待测电流互感器与已知准确参数的标准电流互感器进行连接,通过测量二者的输出信号,推导出待测电流互感器的参数。
计算法则是基于电流互感器的结构和传感器材料特性的数学计算方法,通过对已知参数进行计算,得到待测电流互感器的参数。
一般而言,比较法的精度相对较高,但需要使用标准仪器设备;计算法则更加简便,但准确度相对较低。
3. 校验设备和仪器在电流互感器的参数校验中,常用的设备和仪器有标准电流互感器、比较电桥、电源频率特性测量仪等。
标准电流互感器作为参照和比较的标准,必须具备稳定的性能和准确的参数。
比较电桥是用于测量待测电流互感器和标准电流互感器之间电压或电流差异的仪器,其灵敏度和精度决定了校验的准确性。
电源频率特性测量仪则用于验证电流互感器在不同频率下的性能。
二、误差分析1. 误差来源电流互感器的测量误差主要来自多个方面,包括电压降、温度变化、漏磁和负载变化等。
电压降是指一次侧电压和二次侧电压之间的差异,通常由电流互感器的内阻引起。
温度变化会影响电流互感器的线性度和零点漂移。
漏磁则是由于电流互感器的结构和工艺问题导致的,通常会引起漏电流的增加。
负载变化是指一次侧负载和二次侧负载之间的差异,会导致输出信号的波形畸变。
2. 误差评定误差评定是根据校验结果和实际工作要求,对电流互感器的误差进行分析和判断。
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是一种用于测量电流的传感器,广泛应用于电力系统中。
其主要作用是将高电流通过磁耦合的方式转换为低电流,以便进行测量和保护。
选型电流互感器时,需要考虑一系列的原则和方法,以确保其能够满足系统的要求,并提供可靠的测量数据。
首先,选型电流互感器时需要考虑的是额定电流范围。
根据实际应用中的最大电流需求,选取适当的额定电流范围。
过小的额定电流范围会导致互感器无法承受高电流,而过大的额定电流范围则会使互感器的量程过大,从而影响测量的准确性。
其次,选型电流互感器还需要考虑的是准确度等级。
准确度等级决定了互感器的测量准确性,一般分为0.1级、0.2级、0.5级等。
根据实际应用的要求,选择适当的准确度等级。
通常情况下,对于保护设备来说,需要选择较高的准确度等级,而对于测量设备来说,可以选择较低的准确度等级。
另外,选型电流互感器还需要考虑的是频率响应范围。
频率响应范围决定了互感器在不同频率下的测量准确性。
一般来说,电力系统的频率为50Hz或60Hz,因此选择能够覆盖该频率范围的互感器。
此外,选型电流互感器还需要考虑的是绝缘水平和安装方式。
绝缘水平决定了互感器能够承受的绝缘电压,一般根据系统的绝缘等级选择相应的互感器。
安装方式决定了互感器的安装方法,常见的有插入式、夹式和固定式等。
使用电流互感器时,需要注意以下几点。
首先,要确保互感器的额定电流与系统的最大电流相匹配,以免互感器过载。
其次,要注意互感器的接线方式,确保正确连接。
另外,要定期检测互感器的准确度,以确保测量结果的可靠性。
此外,要注意互感器的维护和保养,定期清洁和检查互感器,确保其正常工作。
综上所述,电流互感器的选型原则和方法包括考虑额定电流范围、准确度等级、频率响应范围、绝缘水平和安装方式等因素。
在使用电流互感器时,需要注意互感器的额定电流、接线方式、准确度检测以及维护保养等方面。
只有选择适合的互感器并正确使用,才能确保测量的准确性和可靠性。
电流互感器的选择与使用随着电力系统的不断发展和电能质量的要求提高,电流互感器作为一种重要的电力测量装置,在电力系统中起着关键的作用。
正确选择和使用电流互感器可以确保电能计量的准确性、电力系统的安全稳定运行。
本文将从电流互感器的选择和使用两个方面进行论述。
一、电流互感器的选择电流互感器的选择应综合考虑以下几点:1. 额定电流和准确等级:根据所测量电路的额定电流范围确定电流互感器的额定电流。
同时,根据电能计量的准确性要求,确定电流互感器的准确等级。
一般来说,电流互感器的额定电流应略大于所测量电路的最大电流,以保证测量的准确性。
2. 工作频率:根据所测量电路的工作频率确定电流互感器的额定频率。
在选择电流互感器时,应确保其额定频率能够适应所测量电路的工作频率范围。
3. 负荷能力:根据所测量电路的负荷电流和短时过载电流确定电流互感器的负荷能力。
负荷能力应大于所测量电路的负荷电流和短时过载电流,以确保电流互感器能够承受电路的额定负荷和瞬时过载。
4. 绝缘水平:根据所测量电路的绝缘水平确定电流互感器的额定绝缘水平。
在选择电流互感器时,应确保其额定绝缘水平能够满足电路的绝缘要求,防止绝缘击穿和漏电现象的发生。
5. 精度等级:根据所测量电路的精度要求确定电流互感器的精度等级。
在选择电流互感器时,应根据电能计量的准确性要求,并参考国家或行业标准,选择精度等级合适的电流互感器。
二、电流互感器的使用电流互感器在使用过程中,需要注意以下几点:1. 安装位置:电流互感器应安装在电路中合适的位置。
一般来说,电流互感器应尽量靠近被测电路,以减小测量误差。
2. 安装方式:电流互感器的安装方式应符合其设计要求,并保证安装牢固、接线正确。
在安装过程中,应注意保持电流互感器与其他器件之间的绝缘,防止绝缘击穿和漏电现象的发生。
3. 检查和校验:电流互感器在使用前应进行检查和校验,确保其性能符合要求。
定期检查和校验电流互感器,以确保其测量准确性和稳定性。
目前电力产业发展迅猛,各类电力工程的建设中使用了大量的电流互感器,但在选择电流互感器的时候我们常会遇到很多实际问题,电流互感器做为工程中重要的电流转换设备,选择电流互感器的形式很重要。
下面小编就工程中遇到的问题,谈下电流互感器的选择。
1、电流互感器二次绕组数量保护为双重化配置时,每套保护应各使用1个二次绕组;保护为单套配置时,主、后备保护应各使用1个二次绕组;测量、计量应各使用1个二次绕组;故障录波装置单独或与保护共用1个二次绕组,与保护共用二次绕组时,应接在保护后面。
2、电流互感器二次绕组准确等级选择1)220kV保护用电流互感器二次绕组准确等级一般宜选用5P30,其准确限值系数与电流互感器的一次额定电流和系统短路电流有关,需经计算确定;2)110kV保护用电流互感器二次绕组准确等级一般宜选用5P20;3)主变中性点和间隙电流互感器二次绕组准确等级一般宜选用5P20或10P10;4)110kV、220kV测量用电流互感器二次绕组准确等级一般选用0.2,35kV测量用电流互感器二次绕组准确等级一般选用0.5;5)计量用电流互感器二次绕组准确等级应选用0.2S。
3、电流互感器变比选择1)电流互感器二次额定电流宜选用1A;2)电流互感器一次额定电流按回路额定电流1.5~2倍选择,主变套管电流互感器一次额定电流按回路额定电流1.0~1.2倍选择;3)为保证电流互感器的特性,用于保护的电流互感器二次绕组一般不采用中间抽头;计量用电流互感器应保证实际负荷在20~120%额定负荷内。
为保证电流互感器二次电流在合适范围内,可采用具有复式变比(一次侧可串联或并联,二次绕组有中间抽头)的独立电流互感器或带有中间抽头的套管式电流互感。
A、一次绕组串并联方式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。
B、二次绕组抽头方式二次绕组抽头理论上可以在起末端之间的任意部位,一般常用中间抽头。
变压器保护整定中的电流互感器的选择与校验电力系统中的变压器起到了电能调节和分配的重要作用。
为了确保变压器运行的安全可靠,变压器保护系统是必不可少的一部分。
在变压器保护系统中,电流互感器的选择和校验是其中关键的环节。
本文将重点讨论变压器保护整定中电流互感器的选择与校验方法。
一、电流互感器的选择电流互感器是变压器保护中的关键设备,它用于测量变压器一侧的电流信号,并将其转换成适合保护设备测量和判别的低电压信号。
在选择电流互感器时,需要考虑以下几个关键因素:1. 额定电流:电流互感器的额定电流应与变压器保护设备的额定电流匹配。
一般情况下,电流互感器的额定电流应为变压器保护设备额定电流的1.2倍,以确保在瞬时过载和故障情况下能够正常工作。
2. 精度等级:电流互感器的精度等级决定了其测量的准确性。
对于变压器保护系统来说,一般应选择精度等级高、测量误差小的电流互感器,以确保保护设备能够准确判别变压器运行状态和故障情况。
3. 频率特性:电力系统中的电流频率一般为50Hz或60Hz,电流互感器的频率特性应与电力系统频率匹配,以确保测量精度和可靠性。
4. 负载能力:电流互感器在正常运行和故障情况下会受到不同的负载。
因此,在选择电流互感器时,应考虑其负载能力,以确保能够承受额定负载和瞬时过载,避免因过载而导致的测量误差或设备损坏。
二、电流互感器的校验为了确保电流互感器的准确性和可靠性,需要进行定期的校验。
电流互感器的校验主要包括校准和检验两个步骤。
1. 校准:电流互感器的校准主要是通过对其转换比进行检测和调整。
校准过程中需要使用专业的校准设备,并按照标准的校准程序进行操作。
在校准过程中,需要将电流互感器的输入电流与输出信号进行比较,调整互感器的转换比,以确保输出信号的准确性。
2. 检验:电流互感器的检验是为了检查其性能是否符合规定的技术要求。
检验包括外观检查、绝缘性能检查、额定电流检查、负载能力检查等。
通过检验可以判断电流互感器是否正常运行,并及时发现和解决潜在的问题。
10kV系统电流互感器的选择与计算校验问题孙伟涛司梦瑶(国网青岛供电公司,266002,山东青岛)在以往工程项目中,对于电流互感器的选择较为粗放,如:保护用电流互感器的准确限值系数及二次绕组额定容量是否合适,测量用电流互感器的二次绕组额定容量是否合适等,均很少做校验,是否满足要求也不清楚。
本文通过查阅标准、设计手册及相关资料,并结合工程案例,分别给出了10kV系统保护和测量电流互感器的校验条件和校验方法,供同行校验时参考。
1互感器绕组有关参数介绍1■1举例1设保护用电流互感器参数为100/1及5P10、10VA(或5P20、10VA或10P10、10 VA或10P20、10VA),则其变比之后的参数表示的含义如下。
以5P10为例:P为稳态保护用电流互感器,5是复合误差百分数,10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差W5%。
5P20以此类推。
同理,10P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差W 10%o10P20以此类推。
10VA表示保护绕组的额定二次负荷,可用容量Sm(单位VA)或阻抗Zm(单位Q)表示o两者之间的关系为:Zm=S”2或S bn =lJZ baO因此,当互感器二次电流为5A 时,S bn=52Z bn=25Z bn;当互感器二次电流为1A时,S bn=l2Z bn=Z bn=R bD,女口Sm=10 VA,则z bn=R ba=S”/C=10/12=10(n)o 额定二次负荷心"应大于实际接入的二次负荷他。
1.2举例2设测量用电流互感器参数为100/1及0.5、10VA(或0.5S、10VA),表示的含义如下。
在实际接入的二次负荷为额定二次负荷的25%-100%之间任一值时,其额定频率下的电流误差不应超过表1所列限值。
表1测量用电流互感器电流误差限值表在额定电流百分数下的电流误差(±%)准确级1%额定电流5%额定电流20%额定电流100%额定电流120%额定电流0.5— 1.50.750.50.50.5S 1.50.750.50.50.5同理,S bn=10VA表示测量绕组的额定二次负荷,也就是R ba=10n o即在实际接入的二次负荷为额定二次负荷的25%-100%时(即2.5Q~10Q),可以满足表中的电流误差。
电流互感器的校准与使用方法介绍电流互感器是电力系统中常见的电气设备,用于测量大电流并将其转化为小电流,以方便测量和保护装置的使用。
在使用互感器之前,正确的校准和使用方法十分重要,以确保测量结果的准确性和设备的可靠性。
本文将介绍电流互感器的校准和使用方法。
一、电流互感器校准方法1. 选择适当的校准设备:在进行电流互感器的校准之前,需要选择合适的校准设备。
常用的校准设备包括标准电流源、标准电流互感器和电流表等。
确保这些设备在校准过程中具有较高的准确性和稳定性。
2. 校准仪器的准备:在进行校准之前,需要对校准仪器进行准备,包括检查仪器的电源和接线是否正常,并保证仪器的工作状态稳定。
3. 校准过程:校准的步骤可以分为初始化、调零、调整和记录四个部分。
- 初始化:开机后,对校准仪器进行初始化设置,包括选择校准对象(电流互感器型号和额定参数)、输入校准参数和选择校准精度等。
- 调零:在校准之前,需要对校准仪器进行调零。
调零的目的是消除仪器本身的误差,确保校准结果的准确性。
- 调整:将待校准的电流互感器连接到校准设备上,并通过调整校准仪器的电流值,使其与电流互感器输出的电流值相匹配。
- 记录:在校准过程中,需记录校准仪器和电流互感器的参数,包括电流值、时间、误差值等。
记录这些数据有助于后续的校验和参考。
4. 校准结果评估:校准完成后,需要评估校准结果的准确性。
可以使用校准仪器和其他测试设备进行对比测试,检查实际测量与理论值之间的误差是否在合理范围内。
二、电流互感器的使用方法1. 安装位置选择:电流互感器的正确安装位置对测量结果至关重要。
一般情况下,应将电流互感器安装在待测电流回路的主回路中,避免与其他干扰源接触。
同时,应确保互感器的安装牢固可靠,避免因振动或移位而影响测量结果。
2. 接线方法:正确的接线方法对电流互感器的使用至关重要。
通常,电流互感器具有两个接线端子,一个为输入端,一个为输出端。
输入端应与待测电流回路相连接,输出端则用于连接测量设备或保护装置。
电流互感器选用技巧
电流互感器是一种用于测量电流的传感器,常用于电力系统中的电流监测和保护。
选用电流互感器时,需要考虑以下几个方面:
1. 额定电流:电流互感器的额定电流应与被测电路的额定电流相匹配,一般选择略大于被测电流的额定电流。
2. 精度等级:根据实际需要选择电流互感器的精度等级,一般有 0.2、0.5、1.0 等精度等级可供选择。
3. 一次侧绕组匝数:一次侧绕组匝数越多,电流互感器的灵敏度越高,但同时也会增加误差。
4. 二次侧负载:电流互感器的二次侧负载应小于其额定负载,以保证测量精度。
5. 安装方式:根据实际安装环境选择电流互感器的安装方式,如固定式、插入式、母线式等。
6. 绝缘等级:根据使用环境的电压等级选择电流互感器的绝缘等级,以保证安全可靠。
7. 品牌和价格:选择知名品牌的电流互感器,以保证质量和售后服务。
同时,也要考虑价格因素,选择性价比较高的产品。
总之,选用电流互感器时需要综合考虑以上因素,根据实际情况进行选择。
如果有特殊要求,还可以向厂家咨询定制。
电流互感器选择与校验要点探析摘要;对电力系统的检测只非常重要,电力系统的安全运行关系着一个地区乃至一个国家的稳定,因此对于电力系统的监测尤为重要。
然而在超高压的情况下,我们不能进行对电压的直接测量,因此必须进行二次降压,保证在电压安全的情况下进行测量。
所以我们在降压过程中就必须使用电流互感器,如何选择一个合适的电流互感器,使我们在电压测量过程中需要重点考虑的事情。
我们必须进行动热稳定的校验后再选择电流互感器。
关键词:准确限制系数;电流互感器;选择;校验引言近几年来,随着城市进程话的加快,不同地区的电力改造都在不断的进行着。
再加上供电系统的自动化程度不断提高,电力系统的一种重要电气设备---电流互感器。
电流互感器是一种电流互相的设备,在进行电压检测过程中,我们对大电压不可能进行直接的检测,因此必须进行采用相关的设备进行降压,以确保工作人员的安全性。
在此过程中,电压互感器和电流互感器就是重要的工具。
电压互感器主要是进行电压之间的互相转换,而电流互感器主要是在电流之间进行转换。
我们常用的检测设备就是电流互感器。
通过视同电流互感器,将高电压处的电流转换成低电流,然后进行测量。
这样既保证安全性,有空可以实时快速的进行测量,现在的电流互感器已经越来越小型化、灵活化、多功能化。
1电流互感器选择与校验的原则电流互感器选择的具体技术条件如下:一次回路电压:(1.1)式中:——电流互感器安装处一次回路工作电压;——电流互感器额定电压。
一次回路电流:(1.2)式中:——电流互感器安装处的一次回路最大工作电流;——电流互感器原边额定电流。
当电流互感器使用地点环境温度不等于时,应对进行修正。
修正的方法与断路器的修正方法相同。
2电流互感器选择与校验的设计要点2.1电流互感器性能校验电流互感器的额定准确限值一次电流应大于保护校验故障电流是保护用电流互感器的一般选择验算方法。
在其他方面上,我们也应该要考虑互感器暂态饱和影响和准确限值系数应大于给定的暂态系数与保护校验系数的乘积。
电流互感器主要二次参数的选择和校验摘要针对电流互感器主要二次参数的选择和校验,给出了具体的计算公式和实例。
测量用电流互感器可根据公式计算出应选择的容量。
保护用电流互感器应在二次负荷及二次感应电动势两方面校验其参数是否满足要求,也可根据实际准确限值系数曲线经行验算。
关键词电流互感器;二次参数;容量;二次负荷;保护校验1测量用电流互感器容量的选择计算电流互感器二次负荷容量时,一般可忽略负荷阻抗之间的相位差,忽略连接导线的电抗而仅计及电阻,计算公式如下:Sb=I2bN·Z b (1)Z b=∑KjxmZm +KjxLRL +Rk (2)式中:Sb——电流互感器二次实际负荷,V A;Zb——电流互感器二次实际负荷,Ω;IbN——电流互感器二次额定电流,A ,一般为1A或5A;Kjxm——仪表电流线圈的接线系数,不完全星形接法时如存在V相串联线圈则为,其余均为1;Zm——仪表电流线圈的阻抗,Ω;KjxL——二次回路导线接线系数,分相接法为2,不完全星型接法为,星形接法为1;RL——二次回路导线单程电阻,Ω;Rk——二次回路接头接触电阻,Ω,一般取0.05 Ω~0.1 Ω。
选择实例:选择某220kV线路计量用电流互感器的容量。
IbN为5A,电子式电度表功耗为每相1V A,电缆采用截面为4mm2的铜芯线,6芯分相接入,电流互感器至电度表的连接电缆全长为200m。
从工程条件可知,Zm为0.04 Ω,Kjxm取1,KjxL取2,Rk此处取0.1 Ω,RL根据公式(3)可以得出,为0.9 Ω。
代入公式(1) (2) ,Sb即可算出为48.5 V A,电流互感器的额定容量SbN可选为50V A。
RL =ρL106/A(3)式中:ρ——铜导线的电阻率,此处ρ=1.8×10-8Ω·m ;L——二次回路导线单根长度,m ;A——二次回路导线截面,mm2;为保证测量用电流互感器的准确级,其一次工作电流宜在额定电流的2/3以上。
电流互感器6.6电流互感器的选择及校验1)选择校验条件(1)种类和型式的选择:选择电流互感器种类和形式时,应满足继电保护、自动装置和测量仪表的要求,再根据安装地点(屋内、屋外)和安装方式(穿墙式、支持式、装入式等)来选择。
110kV侧配电装置安装在屋外,所以其电流互感器选择屋外式,而35kV和10kV侧配电装置安装在屋内,所以其电流互感器选择屋内式。
(2)按一次额定电压选择:UN?UNs(3)一次工作电流应尽量接近额定电流:I1N?Imax (4)热稳定检验:kt?(5)动稳定校验:kes?2)电流互感器的确定 110kV侧电流互感器的确定:(1)主变侧:Imax=275.55A 变比=500/5=100一次侧接线:Y二次侧接线:?,二次侧额定电流UN?UNs=110kV IN?Imax=275.55A275.55?3?4.77A100275.55?3477.26 nTAH?55(3)2I?tima公式(6-13) 公式(6-14) 公式(6-15)ILNish2ILN 公式(6-16)选择型号为LCW-110瓷绝缘户外式型电流互感器,额定电压110kV ,1s热稳定倍数75,动稳定倍数150。
准确级0.5级。
热稳定校验: kt?70?(3)2I?timaILN=3.98=3.99 0.5动稳定校验: kes?150?ish2ILN=3.652?0.5=5.16故选择LCW-110型电流互感器能满足要求。
(2)母联兼旁母:Imax=871.31A 变比=1500/5=300UN?UNs=110kV IN?Imax=871.31A871.31?31509.15 nTA?55选择型号为LCWB6-110GY多匝油浸式瓷绝缘电流互感器,额定电压110kV ,1s 短时热电流45kA,额定动稳定电流115kA。
准确级0.5级。
(3)2tima=1.432×热稳定校验:It2=452kA2S=2025kA2S≥I?3.15=6.44kA2S (3)动稳定校验:ies =115kA≥ish=3.65kA故选择LVQB-110W2型电流互感器能满足要求。
电流互感器挑选与查验的准则1前语近几年来,跟着中国电力工业中城网及农网的改造,以及供电体系的主动化程度不断跋涉,电流互感器作为电力体系的一种首要电气设备,已被广泛地运用于继电维护、体系监测和电力体系剖析傍边。
电流互感器作为一次体系和二次体系间联络元件,起着将一次体系的大电流改换成二次体系的小电流,用以别离向丈量外表、继电器的电流线圈供电,精确反映电气设备的正常作业参数和缺陷状况,使丈量外表和继电器等二次侧的设备与一次侧高压设备在电气方面隔绝,以确保作业人员的安全。
一同,使二次侧设备结束规范化、小型化,构造轻盈,报价廉价,便于屏内设备,便于选用低压小截面操控电缆,结束远距离丈量和操控。
当一次体系发作短路缺陷时,能够维护丈量外表和继电器等二次设备免受大电流的损害。
下面就有关电流互感器的挑选和运用作一浅陋议论,以飨各位读者兄弟。
2电流互感器的原理互感器,通常W1le;W2,可见电流互流感器为一变流器,根柢原理与变压器相同,作业状况挨近于变压器短路状况,原边符号为L1、L2,副边符号为K1、K2。
互感器的原边串接入主线路,被测电流为I1,原边匝数为W1,副边接内阻很小的电流表或功率表的电流线圈,副边电流为I2,副边匝数为W2。
原副边电磁量及规矩正方向由电工学规矩。
由原理可知,当副边开路时,原边电流I1中只需用来树立主磁通Phi;m的磁化电流I0,当副边电流不等于零时,则发作一个去磁磁化力I2W1,它力求改动Phi;m,但U1一守时,Phi;m是根柢不变的,即坚持I0W1不变,由于I2的呈现,必使原边电流Il添加,以抵消I2W2的去磁效果,然后确保I0W1不变,故有:I1Wl=I0Wl+(-I2W2)(1)即I0=I1+W2I2/Wl(2)在志趣状况下,即疏忽线圈的电阻,铁心损耗及漏磁通可得:I1W1=-I2W2有:Il/I2=-W2/W13电流互感器的挑选3.1电流互感器挑选与查验的准则1)电流互感器额外电压不小于装设点线路额外电压;2)依据一次负荷核算电流IC挑选电流互感器改动;3)依据二次回路的恳求挑选电流互感器的精确度并校验精确度;4)校验动安稳度和热安稳度。
电流互感器选择与校验要点探析
摘要;对电力系统的检测只非常重要,电力系统的安全运行关系着一个地区乃
至一个国家的稳定,因此对于电力系统的监测尤为重要。
然而在超高压的情况下,我们不能进行对电压的直接测量,因此必须进行二次降压,保证在电压安全的情
况下进行测量。
所以我们在降压过程中就必须使用电流互感器,如何选择一个合
适的电流互感器,使我们在电压测量过程中需要重点考虑的事情。
我们必须进行
动热稳定的校验后再选择电流互感器。
关键词:准确限制系数;电流互感器;选择;校验
引言
近几年来,随着城市进程话的加快,不同地区的电力改造都在不断的进行着。
再加上供电系统的自动化程度不断提高,电力系统的一种重要电气设备---电流互感器。
电流互感器是
一种电流互相的设备,在进行电压检测过程中,我们对大电压不可能进行直接的检测,因此
必须进行采用相关的设备进行降压,以确保工作人员的安全性。
在此过程中,电压互感器和
电流互感器就是重要的工具。
电压互感器主要是进行电压之间的互相转换,而电流互感器主
要是在电流之间进行转换。
我们常用的检测设备就是电流互感器。
通过视同电流互感器,将
高电压处的电流转换成低电流,然后进行测量。
这样既保证安全性,有空可以实时快速的进
行测量,现在的电流互感器已经越来越小型化、灵活化、多功能化。
1电流互感器选择与校验的原则
电流互感器选择的具体技术条件如下:
一次回路电压:
(1.1)
式中:——电流互感器安装处一次回路工作电压;
——电流互感器额定电压。
一次回路电流:
(1.2)
式中:——电流互感器安装处的一次回路最大工作电流;
——电流互感器原边额定电流。
当电流互感器使用地点环境温度不等于时,应对进行修正。
修正的方法与断路器的修正方法
相同。
2电流互感器选择与校验的设计要点
2.1电流互感器性能校验
电流互感器的额定准确限值一次电流应大于保护校验故障电流是保护用电流互感器的一般选择验算方法。
在其他方面上,我们也应该要考虑互感器暂态饱和影响和准确限值系数应
大于给定的暂态系数与保护校验系数的乘积。
另外,电流互感器额定二次负荷应大于实际二
次负荷也在考虑范围内。
本工程可以采用微机保护,也可以采用额定二次极限电动势进行精
确验算。
2.2?准确级的选择
准等级是根据所供仪表和继电器的用途考虑。
互感器的准等级不得低于所供仪表的准确级;当所供仪表要求不同准确级时,应按其中要求准确级最高的仪表来确定电流互感器的准
确级。
①与仪表连接分流器、变送器、互感器、中间互感器不低于下要求:与仪表相配合分
流器、变压器的准确级为0.5级,与仪表相配合的互感器与中间互感器的准确级为0.5。
仪表
的准确级为1.5时,与仪表相配合分流器、变压器的准确级0.5,与仪表相配合的互感器与中
间互感器的准确级0.5。
仪表的准确级为2.5时,与仪表相配合分流器、变压器的准确级0.5
与仪表相配合的互感器与中间互感器的准确级1.0。
②用于电能测量的互感器准确级:0.5级有功电度表应配用0.2级互感器;1.0级有功
电度表应配用0.5级互感级,2.0级无功电度表也应配用0.5级互感器;2.0级有功电度表及
3.0级无功电度表,可配用1.0级级互感器。
③一般保护用的电流互感器可选用3级,差动距离及高频保护用的电流互感器宜选用D级,零序接地保护可釆用专用的电流互感器,保护用电流互感器一般按10%倍数曲线进行校验计算。
电流互感器的正确选择,不仅是其安全运行的前提,而且是和测量的准确性和继电保护动作的可靠性也有关系。
为此,电流互感器应按以下要求进行选择和校验。
电网中常用电流互感器,不论是保护用还是测量用,一般来说,额定电流较大的电流互感器更容易满足客户的要求,往往额定电流较小的不能满足。
因此设计师常常在负荷小的线路上安装变比大的电流互感器以满足安装点对动、热稳定的要求。
举个例子,在满足系统或设备故障工况的要求来保护用电流互感器性能可以选择在短路时,误差不超过规定值的情况下将互感器所在回路的一次电流传变至二次回路。
在稳态对称短路电流下,影响互感器饱和的因素主要有短路电流幅值、二次回路的阻抗、电流互感器的工频励磁阻抗、电流互感器匝数比和剩磁等。
2.3电流互感器选择校验
a主变132kV侧断路器型号为LRB-140,在满足额定电流、额定连续热电流及动稳定和热稳定要求下,额定一次电流。
选为300A,准确级为5P,Kar=20,Im==1A,R=-2.629,额定负荷S,=20VA。
2.4电流互感器稳定校验
2.4.1热稳定电流
在规定的使用和性能条件下,在规定的短时间内,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的电流的有效值。
热稳定电流又称额定短时耐受电流(Ir)。
通常用热稳定电流值有20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA。
短路电流通过电器时,电器各部分温度(或发热效应)应不超过允许值。
电器满足短路热稳定的条件是:(Kr.Iin)^2.t>=I^2ootmin或Ir2>Ioo2.tima(2-1)式2-1中:Kr一热稳定倍数Ioo一电流互感器一次绕组短路电流的稳态值tima-短路电流的假想作用时间t一电器允许通过的热稳定电流的持续时间。
2.4.2动稳定电流
在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值,称为动稳定。
通常用热稳定电流值有50kA、63kA、80Ka、100kA130kA。
额定峰值耐受电流一般取额定短时耐受电流的2.55倍。
即Idmax=2.55Ir(2-2)电器满足动稳定的条件是:Idmax>Ish(2-3)式中:Ish-三相短路电流冲击值Idmax电器允许通过的动稳定电流。
3电流互感器的注意事项
3.1电流互感器二次回路不能开路
电流互感器二次回路在工作时绝对不能开路,因为二次侧开路时其电流为雾,故不能产生磁通去抵消一次侧磁通的作用,而二次侧能感应1000V左右的电压,这一高压危及人身和设备的安全,并且电流互感器本身的铁芯也会严重发热。
因此,在拆卸仪表时,必须要先将电流互感器的二次线圈短接。
3.2二次侧一端要接地
电流互感器二欠侧的一端必须接地,以防止其一、二次线圈之间的绝缘击穿时,一次侧上的高电压窜到二次侧,危及人身和设备的安全。
结语
当在选择互感器时,互感器的最大承载电流需要满足系统发生故障或者出现短路时的最大短路电流,或者说需要选择好电流互感器的短路电流倍数,不同的电流互感器最大短路电流和短路电流倍数是不一样的,所以需要满足保护不同数值下的短路倍数。
这样的电流互感器才是最合适的。
因此需要综合考虑:在短路电流的作用下,设备的大幅度温升是否超过该设备所能允许的最高温度,使设备烧毁,冲击短路电流产生的电动力是否会损坏保护装置,从而造成设备发生故障,以及检验电力系统是否发生故障时进行动热稳定性的检验。
为了电力系统的安全运行,在选择电流互感器时,必须进行动热稳定的校验,如按工作电流选择后不能满足动热稳定要求,可选择额定电流较大的。
参考文献:
[1]李静,杨以涵,于文斌,等.电能计量系统发展综述[J].电力系统保护与控制,
2009,37(11):130-134.
[2]王毅.电能计量装置介绍[J].电力自动化设备,2007,27(11):119-121.。