电流互感器伏安特性的目的
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电流互感器一.基本概念和基本原理1.基本概念互感器:一种变压器,供测量仪器、仪表、继电器和其它类似电器用。
电流互感器:一种互感器,在正常使用条件下其二次电流与一次电流实质上成正比,而其相位差在联结方法正确时接近于零的互感器。
电流互感器主要分为两大类:测量级互感器和保护级互感器。
电力线路中的电流各不相同,通过电流互感器一、二次绕组匝数比的配置,可以将不同的线路电流变换成较小的标准电流值,一般是5A或1A,这样可以减小仪表和继电器的尺寸,简化其规格,有利于这些设备的小型化、标准化,所以说电流互感器的主要作用是:a. 传递信息供给测量仪表、仪器或继电保护、控制装置;b. 使测量、保护和控制装置与高电压相隔离;c.有利于测量仪器、仪表和保护、控制装置的小型化、标准化。
测量级互感器:专门用于测量电流和电能的电流互感器。
如:3、1、、、、、、、、、、1M、2M保护级互感器:专门用于继电保护和自动控制的电流互感器。
如:5P、10P、C类互感器(如C800)、5PR、10PR、PX、X、PS、PL 、TPX、TPY、TPS铁心开气隙的目的:控制剩磁铁心需开气隙的电流互感器:5PR、10PR、TPY执行标准:国标:GB 1208-2006 电流互感器GB 16847-1997 保护用电流互感器暂态特性技术要求国际标准:IEC 60044-1、IEC 60044-6其它国家标准:IEEE/、CAN3-C13、AS 、BS等600/1A的CT二次匝数为600÷1=6003.套管型电流互感器的基本参数及基本常识额定电流比:例1:300-400-600/5A,即表示此互感器有三个变比,其额定一次电流分别为300、400及600A,额定二次电流为5A,二次匝数应分别为60、80及120匝。
S1-S2:300/5、60匝S1-S3:400/5、80匝S1-S4:600/5、120匝例2:600/5MR、C800 (美国标准IEEE Std )MR:多变比C类互感器:相当于10P20800:二次端电压(V)C800:相当于10P20、200V A出线标记――X2-X3 50/5 10匝X1-X2 100/5 20匝X1-X3 150/5 30匝X4-X5 200/5 40匝X3-X4 250/5 50匝X2-X4 300/5 60匝X1-X4 400/5 80匝X3-X5 450/5 90匝X2-X5 500/5 100匝X1-X5 600/5 120匝20匝10匝50匝40匝X1X2X3X4X5准确级要求保护级互感器:标准准确限值系数ALF:5、10、15、20、30、40等。
浅谈电流互感器TPY级变比及伏安特性试验方法作者:刘广瑞来源:《中国化工贸易·中旬刊》2017年第07期摘要:本文对电流互感器TPY级变比及伏安特性试验法进一步探索,阐述了电流互感器TPY级的具体的电流法和电压法特点,两种方法影响影响测试准确度的因素以及对测试结果的分析判断。
关键词:电流互感器TPY级;变比;伏安特殊性试验;探索此次介绍电流互感器TPY级的变比及伏安特性,一般用在高电压大电流的电网设备中。
属于电流互感器的保护级别。
这是本人在工作中所遇到的一些问题及解决的方法,希望同行们在工作中作为参考。
首先看一下,电流互感器工作原理:电流互感器工作原理大致与变压器相同,不同的是变压器铁心内的交变主磁通是由一次线圈两端交流电压所产生,而电流互感器铁心内的交变主磁通是由一次线圈内电流所产生,一次主磁通在二次线圈中感应出二次电势而产生二次电流,决定电流互感器变比的是一次线圈匝数与二次线圈匝数之比,影响电流互感器变比误差的主要原因有:①电流的大小,比差和角差随二次电流减小而增大;②二次负荷的大小,比差和角差随二次负荷减小而减小;③二次负荷功率因数,随着二次负荷功率因数的增大,比差减小而角差增大;④电源频率的影响;⑤其它因素。
电流互感器内部参数也可能引起变比误差,如二次线圈内阻抗、铁心截面、铁心材料、二次线圈匝数等,但这是由设计和制造决定的。
电流法做变比,是基本模拟电流互感器实际运行(仅是二次负荷的大小有差别),从原理上讲是一种无可挑剔的试验方法,同时能保证一定的准确度,也可以说是一种容易理解的试验方法。
但是随着系统容量增加,电流互感器电流越来越大,可达数万安培。
现场加电流至数百安培已有困难,数千安培或数万安培几乎不可能。
降低一些试验电流对减小试验容量没有多大意义,降低太多则电流互感器误差骤增。
用电压法做变比越来越被人们所认可,具体的方法如下电压法试验原理电压法检查电流互感器变比试验接线图如图1所示。
互感器的特性试验方法互感器的特性试验方法与电力变压器的基本相同。
一、测量互感器绕组的直流电阻电压互感器一次绕组线径较细,易发生断线、短路或匝间击穿等故障,二次绕组因导线较粗很少发生这种状况,因而交接、大修时应测量电压互感器一次绕组的直流电阻。
各种类型的电压互感器一次绕组的直流电阻均在几百欧至几千欧之间,一般采纳直流电阻测试仪进行测量,测量结果应与制造厂或以前测得的数据无明显变化。
有时为了推断电流互感器一次绕组接头有无接触不良等现象,需要采纳压降法和双臂电桥等测量一次绕组的直流电阻;有时为了判别套管型电流互感器分接头的位置,也使用变压器直流电阻测试仪测量绕组的直流电阻。
二、极性试验电流互感器和电压互感器的极性很重要,极性推断错误会使计量仪表指示错误,更为严峻的是使带有方向性的继电爱护误动作。
互感器一、二次绕组间均为减极性。
极性试验方法与电力变压器相同,一般采纳直流法。
试验时留意电源应加在互感器一次测;测量仪表接在互感器二次侧。
三、变比试验《规程》规定要检查互感器各分接头的变比,并要求与铭牌相比没有显著差别。
1.电流互感器变比的检查检查电流互感器的变比,采纳与标注电流互感器相比较的方法。
其试验接线如图1-1所示。
图1-1 电流互感器变比检查试验接线图T1—单相调压器;T2—升流器;TAN—标准电流互感器;TAX—被试电流互感器试验时,将被试电流互感器与标准电流互感器一次测串联,二次侧各接一只0.5级电流表,用调压器和升流器供应一次侧一合适电流,当电流升至互感器的额定电流值时(或在30%~70%额定电流范围内多选几点),同时记录两只电流表的读数,则被试电流互感器的实际变比为:K=KNIN/I变比误差为△K=[(K-KxN)/KxN]×100%以上式中KN、IN——标准电流互感器的变比和二次电流值;K、I——被试电流互感器的变比和二次电流值;KxN——被试电流互感器的额定变比。
试验时应留意,应将非被试电流互感器二次绕组短路,严防开路;应尽量选择使标准电流互感器与被试电流互感器变比相同,假如变比正确的话,其二次绕组电流表读数也应相同。
电流,互感器安装要求及二次,开路,故障的处理为什么电流互感器二次侧不能开路电流互感器安装要求及二次开路故障的处理 1.按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。
2.二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于2.5mm2,电压互感器回路导线截面不应小于1.5mm2.3.电流互感器出口第一端子排应选用专用电流端子,电流互感器不使用的二次绕组在接线板处应短路并接地。
4.盘、柜内二次回路导线不应有接头,控制电缆或导线中间亦不应有接头,如必须有接头时,应采用其所长的接线端子箱过渡连接。
5.电流互感器极性不能接反,相序、相别应符合设计及规程要求,对于差动保护用的互感器接线,在投入运行前必须测定两臂电流相量图以检验接线的正确性6.二次回路导线排列应整齐美观,导线与电气元件及端子排的连接螺丝必须无虚接松动现象,导线绑把卡点距离应符合规程要求。
7.二次回路对地绝缘应良好,电压回路和电流回路之间不应有混线现象。
8.电流及电压回路,均应在互感器二次侧出口处一点接地。
电压回路应有熔断器保护。
电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。
CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。
若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。
磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。
还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。
最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。
电流互感器的作用
电流互感器(Current Transformer, CT)是一种电流测量装置,它的作用是将高电压电流转换成低电压电流,以便进行测量和保护。
电流互感器通常用于高电压和大电流的系统中,如电力系统、工业系统等。
它可以将高电压电流转换成低电压电流,以便使用普通的电流表测量电流。
电流互感器还可以用于电力系统的保护,当电力系统发生故障时,电流互感器可以快速反应并触发保护装置,以保护电力系统免受损害。
电流互感器还可以用于监测电力系统的运行状态,通过对电流的测量可以了解电力系统的负载情况,并及时发现异常状态。
总的来说,电流互感器的作用主要有以下几点:
1.将高电压电流转换成低电压电流,以便进行测量。
2.用于电力系统的保护,在电力系统发生故障时及时触发保护装置。
3.监测电力系统的运行状态,了解电力系统的负载情况。
4.在电力监控系统中用于采集电流数据。
5.在电能计量系统中,电流互感器用于采集电流数据,计算电能。
6.在电力自动化系统中,电流互感器用于采集电流数据,用于进行线路监测、线路防护、负荷监测等。
电流互感器是电力系统中重要的测量装置之一,在电力系统的运行中起着重要作用。
在选择和使用电流互感器时需要注意选型、安装和维护等方面的要求。
电流互感器知识整理电流互感器知识简介为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量.但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的高电压和大电流按比例变换成低电压和小电流,供给测量仪表和保护装置使用.执行这些变换任务的设备,最常见的就是我们通常所说的互感器.进行电压转换的是电压互感器(voltagetransformer),而进行电流转换的互感器为电流互感器(currenttransformer),简称为CT.本文将讨论电流互感器的相关基本知识.1.电流互感器的基本原理1.1电流互感器的基本等值电路如图1所示.图1电流互感器基本等值电路图中,Es—二次感应电势,Us—二次负荷电压,Ip—一次电流,Ip/Kn—二次全电流,Is—二次电流, Ie—励磁电流,N1—一次绕组匝数,N2—二次绕组匝数,Kn—匝数比,Kn=N2/N 1,Xct—二次绕组电抗(低漏磁互感器可忽略),Rct—二次绕组电阻,Zb—二次负荷阻抗(包括二次设备及连接导线),Ze—励磁阻抗.电流互感器的一次绕组和二次绕组绕在同一个磁路闭合的铁心上.如果一次绕组中有电流流过,将在二次绕组中感应出相应的电动势.在二次绕组为通路时,则在二次绕组中产生电流.此电流在铁心中产生的磁通趋于抵消一次绕组中电流产生的磁通.在理想条件下,电流互感器两侧的励磁安匝相等,二次电流与一次电流之比等于一次绕组与二次绕组匝数比。
即:IpN1=IsN2Is=Ip×N1/N2=Ip/Kn1.2.电流互感器极性标注电流互感器采用减极性标注的方法,即同时从一二次绕组的同极性段通入相同方向的电流时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同。
当从一次绕组的极性端通入电流时,二次绕组中感应出的电流从极性端流出,以极性端为参考,一二次电流方向相反,因此称为减极性标准。
由于电流方向相反,且铁心中合成磁通为零。
因此得下式:N1Ip-N2Is=0(本来励磁安匝的和为零,但考虑到两个电流的流动方向相对于极性端不同,因此两者为减的关系)。
电流互感器误差曲线及伏安特性曲线说明Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】一、电流互感器10%的误差曲线实际电流互感器存在励磁电流,所以二次电流I2和一次侧实际电流I1电流存在数值大小和相位角度差,且误差大小和二次侧的负载阻抗有关。
在互感器准确度一定即允许的二次负荷S2一定时,其二次侧的负载阻抗是与其一次电流或一次电流的平方称反比的,一次电流越大,允许的二次阻抗应越小,否则就影响精度。
电流误差是指测得的电流对实际电流I1的相对误差百分值。
规程规定:用于继电保护的电流互感器的电流误差范围为±10%,相位差角不得大于7°。
电流互感器的10%误差曲线,是指互感器生产厂家给出电流互感器的电流误差最大不超过10%时,一次电流对其额定电流的倍数k=与二次侧负荷阻抗Z2的关系曲线。
实际查用步骤通常是按电流互感器所处位置的最大三相短路电流来确定其值,从厂家给出的相应型号电流互感器的10%曲线中找出横坐标上允许的阻抗欧姆数,使电流互感器二次侧的仪表总阻抗不超过此Z2值,可保证互感器的电流误差在10%以内。
当然实际Z2与互感器的接线方式有关,各种形式下的电流互感器的Z2可按电路原理方法计算。
在实际的电网线路中,如规定整个电网线路能在短路电流达到20倍的时候,整个电路能正常工作(即这个时候的复合误差小于10%),这个时候就要求二次回路的阻抗小于一定值(在本仪器中倍数对应M10 阻抗对应Z 例如M10为 Z为这个数值表示短路电流为一次侧额定电压的倍时为保复合误差小于10%二次回路复阻抗必须小于)。
这个实验对应的是保护用电流互感器。
二伏安特性曲线测试拐点电压拐点电流保护用电流互感器的拐点电压一般比较大,一般在20V以上,厂家出产的电流互感器有规定的饱和电压,实际测得的拐点电压要大于厂家所给的值(或对应所给的曲线不发生明显变化),拐点电压过小一般是铁芯质量不合格或发生扎间短路。
电压电流互感器的作用一、前言电压电流互感器是电力系统中常用的一种测量设备,它能够将高电压或高电流变换成低电压或低电流,以便于测量和保护。
本文将详细介绍电压电流互感器的作用。
二、什么是电压电流互感器1. 定义电压互感器(VT)和电流互感器(CT)是一种特殊的变压器,主要用于将高压和高电流转换为可测量的低值。
2. 结构通常,VT和CT由铁心、绕组、外壳等部分组成。
其中,铁心是由硅钢片堆叠而成,外壳则是由绝缘材料制成。
三、功用及作用1. 测量功用VT和CT能够将高值的电压和电流转换为可测量的低值。
在实际应用中,它们可以为系统提供精确的测量结果,并确保系统运行稳定。
2. 保护功用VT和CT还可以被用来触发保护装置。
当系统中出现故障时,它们可以检测到相应的信号并触发保护装置以避免进一步损坏。
3. 稳压功用VT和CT还可以用于稳压。
当系统中出现电压波动时,它们可以通过调节电压或电流来保持系统的稳定性。
四、应用场景1. 电力系统在电力系统中,VT和CT被广泛应用于变电站、发电机、输电线路等方面。
它们可以确保系统的安全运行,并提供精确的测量结果。
2. 工业控制在工业控制领域,VT和CT被用于监测和控制各种设备。
例如,在工业生产中,它们可以监测机器的运行状态,并在必要时触发保护装置以避免事故发生。
3. 铁路交通在铁路交通领域,VT和CT被用于监测铁路信号灯、轨道电路等设备。
它们可以确保铁路运行的安全性,并提供精确的测量结果。
五、总结综上所述,电压电流互感器是一种非常重要的测量设备,在各个领域都有广泛应用。
它们能够将高值的电压和电流转换为可测量的低值,并且还能触发保护装置以避免进一步损坏。
在未来,随着科技的不断发展,电压电流互感器的作用将会更加广泛和重要。
电流互感器伏安特性的目的
电流互感器伏安特性原理
伏安特性中的“伏”就是电压,“安”就是电流,从字面解释,伏安特性就是电流互
感器二次绕组的电压与电流之间的关系。如果从小到大调整电压,将所加电压对
应的每一个电流画在一个座标系中(电压为纵座标,电流为横座标),所组成的
曲线就称为伏安特性曲线。
由于电流互感器铁心具有逐渐饱和的特性,在短路电流下,电流互感器的铁心趋
于饱和,励磁电流急剧上升,励磁电流在一次电流中所占的比例大为增加,使比
差逐渐移向负值并迅速增大。由于继电器的动作电流一般比额定电流大好几倍,
所以作为继电保护用的电流互感器应该保证在比额定电流大好几倍的短路电流
下能够使继电器可靠动作。
根据继电保护的运行经验,在实际运行条件下,保护装置所用的电流互感器的电
流误差不允许超过10%,而角度误差不超过7度。
为满足上面的要求,在电流互感器使用前,要作“电流互感器的10%误差曲线”,
以确定其是否能够投入运行。实际工作中常常采用伏安特性法先测量电流互感器
的伏安特性曲线,再绘出“电流互感器的10%误差曲线;同时,通过测量电流互
感器的伏安特性曲线,还可以检查二次线圈有没有匝间短路。
试验时将互感器的一次线圈开路,在其二次线圈加电压,用电流表测得在该电压
作用下流入二次线圈的电流,就得到电与电压的关系曲线,即为电流互感器的伏
安特性曲线。
电流互感器伏安特性的测量可以用ED2000互感器特性综合测试仪
一 试验目的
CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系
曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查
互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用
以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。
二 试验方法
接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以
上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出
电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个PT读取电压
试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。试验时,一次侧开路,
从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压
值。通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。当电压稍微增加一
点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。试
验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。
三 注意事项
1.电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行
2.测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降
低。若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。当有匝间短路时,其曲
线开始部分电流较正常的略低,如图中曲线2、3所示(指保护CT有匝间短路,
曲线2为短路1匝,曲线3为短路2匝),因此,在进行测试时,在开始部分应
多测几点。
3.电流表宜采用内接法。
4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到
0,然后逐点升压.
附:<<电力设备预防性试验规程>>(DL/T 596-1996)中关于CT二次保护绕组
的伏安发生的规定:与同类型互感器特性曲线或制造厂提供的特性曲线比较,就
无明显差别。
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