电流互感器接线原理及使用注意事项
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电流互感器的安装使用及接线检查电流互感器是一种用于电力系统中电流测量的设备,广泛应用于电力系统的各个环节中。
正确的安装和使用电流互感器对于保证电力系统的安全运行和准确测量电流至关重要。
本文将详细介绍电流互感器的安装、使用及接线检查的注意事项。
1. 电流互感器的安装1.1 选择合适位置:选择合适的位置来安装电流互感器非常重要。
一般情况下,应尽量选择在负荷端安装,即靠近电力系统负载的地方。
这样可以最大程度地减小系统的电流互感器的误差,并降低噪音对测量的影响。
1.2 安装固定支架:在选择好位置后,需要安装电流互感器的固定支架。
固定支架应稳固可靠,能够保持电流互感器的位置和方向不变。
在安装固定支架时,还需要考虑电流互感器的工作环境和安全要求。
1.3 连接导线:在安装固定支架之后,需要根据电路图将电流互感器与电力系统的相应电路连接起来。
连接导线时,需要保证连接的牢固可靠,并正确连接正负极。
2. 电流互感器的使用2.1 合理额定电流选择:在使用电流互感器时,需要根据电力系统的负荷情况选择合适的额定电流。
额定电流过大或过小都会影响电流互感器的准确性和测量范围,因此需要根据实际情况选择。
2.2 避免过载:在使用电流互感器时,应避免超过额定电流的过载情况。
过载会导致电流互感器的过热和损坏,影响正常工作。
2.3 定期检测和校准:为了保证电流互感器的准确性,需要定期对电流互感器进行检测和校准。
检测和校准应由专业人员进行,确保测量结果的准确性。
3. 电流互感器的接线检查3.1 安全检查:在进行接线检查之前,首先要进行安全检查,确保工作环境安全,并采取相应的防护措施。
3.2 接线检查:接线检查时,需要逐一检查电流互感器的各个接线点是否连接正确,是否松动或损坏。
接线点应保持干净,无腐蚀和氧化。
3.3 接地检查:电流互感器的接地是非常重要的,可以提供额外的安全保护。
接地线应连接牢固,并确保良好接地。
3.4 箱体检查:电流互感器的外壳应无裂纹或破损,并保持干净。
电流互感器的安装使用及接线检查电流互感器(CT)主要用于测量或保护系统中的电流。
它可以将高电流传感到低电流状态下,以便进行监控、测量和控制。
本文将详细介绍电流互感器的安装、使用和接线检查。
1、安装:1.1、选择安装位置:电流互感器应安装在电流测量回路中的合适位置。
一般来说,最佳位置是在电缆或导线的近端,以便准确测量电流。
同时还需要考虑到线路的安全性和防护等级要求。
1.2、安装方法:电流互感器通常有两种安装方法,分别是直流式和带制动器的回路。
直流式安装适用于小功率或不短时过载的电流测量,而带制动器的回路则适用于大功率或短时过载的电流测量。
1.3、安装注意事项:在安装电流互感器时,需要注意以下几点:①、避免电流互感器与其它金属或电缆的接触,以免产生干扰或损坏设备。
②、保持电流互感器的通风良好,并避免长时间暴露在高温环境中。
③、确认电流互感器的安装位置与使用要求相符,避免安装位置导致测量误差。
2、使用:2.1、接线方法:电流互感器的接线需要严格按照产品说明书进行,通常分为两种接线方式:直流接线和交流接线。
直流接线一般用于直流回路中,交流接线用于交流回路中。
2.2、注意事项:①、确认电流互感器的额定电流和频率,并与实际电流和频率相匹配。
②、检查接线是否牢固,并保持接线干净。
③、在进行交流接线时,应注意线圈相序的正确连接,以避免测量误差。
④、定期检查电流互感器的接线,确保接线的可靠性。
3、接线检查:3.1、外观检查:定期检查电流互感器的外观,包括外壳是否有损坏、螺丝是否松动等。
如发现问题,应及时修理或更换。
3.2、连接检查:检查电流互感器的接线是否牢固,没有松动或断裂。
同时,还要检查接线端子是否与导线良好接触。
3.3、测量检查:使用合适的电流表或多用表检查互感器的输出电流是否与实际电流相符合。
如发现测量误差较大,可能是接线不良或互感器损坏。
3.4、环境检查:检查电流互感器所处环境的温度、湿度是否符合使用要求。
电流互感器的原理和接线电流互感器是一种用来测量电流的装置,其原理是利用电磁感应的原理来实现的。
当通过电流互感器的一侧通入电流时,会在另一侧产生一定的电压,这个电压与输入电流成正比,因此可以通过测量输出的电压来得知输入电流的大小。
电流互感器的核心部件是铁芯和线圈,通常铁芯是用硅钢片制成的,它的作用是增加磁通量,提高互感器的灵敏度。
线圈则负责感应电流并产生对应的电压输出。
当通过电流互感器的导线通入电流时,会在铁芯中产生磁通量,由于线圈环绕在铁芯周围,磁通量会在线圈中产生感应电动势,根据法拉第电磁感应定律,感应电压与磁通量的变化成正比。
接着,这个感应电压会通过互感器的输出端口输出,用户可以利用这个输出来测量电流的大小。
由于电流互感器通常需要与其他电路进行连接,因此在接线方面也有一些常见的注意事项。
首先是电流互感器的输入端口,通常需要将需要测量的电流引入这个端口,这通常通过导线来完成。
在接线时需要注意保护好接线的导线,以免受到外部环境的影响,例如电磁干扰、机械损坏等。
另外,需要确保电流互感器的额定电流范围与实际测量的电流相匹配,不能超出其额定范围,否则会影响测量的准确性。
其次是电流互感器的输出端口,通常需要将输出信号连接到接收端进行测量。
在接线时同样需要注意保护好输出端口的连接线,以免影响信号的传输质量,同时也需要避免输出端口短路或开路,以保证测量的准确性。
在实际工程中,我们通常会使用一些额外的电路来处理和放大电流互感器的输出信号,以便更好地进行测量和控制。
有些电流互感器还带有一些防护和隔离装置,以提高其安全性和可靠性。
除此之外,电流互感器还有一些特殊类型,例如闭合式电流互感器和开放式电流互感器。
闭合式电流互感器是将被测电流穿过一个或多个匝数的主线圈,通过这些匝数产生的磁场感应从中继端的辅助线圈上产生感应电压,由输出设备将感应电压放大后,输出被测电流的电流值大小。
而开放式电流互感器则是将被测电流通过测量装置绝缘输出。
电流互感器用途、使用注意事项
1、什么是电流互感器?它有什么用途?
电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流,变成标准的小电流(5A或1A)的电器。
它与测量仪表相配合时,可测量电力系统的电流;与继电器配合时,则可对电力系统进行保护。
同时,它能使测量仪表和继电保护装置标准化,并与高电压隔离。
电流互感器的工作原理与变压器相同,其原理接线如图所示,测量时,一次绕组串联在被测电路中,二次绕组与测量仪表、继电器、指示电路等串联。
2、使用电流互感器时应注意什么?
使用电流互感器应注意以下几点:
1)要根据被测电流的大小来选择额定电流值和电流比,且要与仪表配套使用;
2)电流互感器应串联在被测电路中使用;
3)电流互感器的二次绕组和外壳应可靠接地,以防高压危险;
4)运行中的电流互感器二次绕组绝不允许开路,否则会在二次绕组两端产生高压,烧毁电流互感器,甚至危及人身安全。
因此,电流互感器在运行时,若需在二次侧拆装仪表,必须先将二次侧短路后才能拆装。
而且,在二次侧不允许装设熔断器或开关。
3、电流互感器运行时应进行哪些检查?
电流互感器运行时应进行以下检查:
1)检查电流互感器的瓷质部分是否清洁,有无破损、裂纹及放电现象;
2)检查电流互感器有无异常声响和焦臭味;
3)检查一次侧导线接头是否牢固,有无松动、过热现象;
4)检查二次侧接地是否牢固、良好,有无松动、断裂现象;
5)检查充油电流互感器的油位是否正常,有无渗漏油现象;
6)检查二次侧仪表指示是否正常。
电流互感器的安装使用及接线检查电流互感器是一种用于测量电流的装置,广泛应用于电力系统等领域。
正确的安装、使用和接线检查对于互感器的正常运行和准确测量电流非常重要。
以下是电流互感器的安装使用及接线检查的详细步骤。
一、安装1. 选择合适的安装位置:电流互感器应安装在电流测量点,通常安装在电流表、保护装置或仪表的下游。
应选择能够使互感器正常工作并方便进行维护的位置。
2. 安装支架:根据互感器的型号和规格,选择适当的支架并将其固定在安装位置上,确保支架平整、牢固。
3. 固定互感器:将互感器安装在支架上,使用螺栓或其他固定装置进行固定,确保互感器稳固、不松动。
4. 进行接地:将互感器的接地线连接到接地装置或接地线上,确保互感器能够正常接地,防止电流互感器外壳出现电压。
二、使用1. 互感器的标定:在使用互感器前,必须对其进行标定。
使用专业的标定仪器进行标定,确保互感器的准确度和性能符合要求。
2. 进行绝缘测试:使用绝缘测试仪对互感器进行绝缘测试,确保互感器的外壳和引线之间的绝缘状况良好,防止漏电。
3. 进行全检:使用万用表或专业测试仪表对互感器进行全检,包括互感器的电阻、绝缘电阻、绕组参数等,并记录检测结果。
4. 进行连续运行测试:将互感器接入实际电路进行连续运行测试,观察互感器的运行状况和测量结果是否正常。
三、接线检查1. 检查引线接头:检查互感器引线和接线端子的接头是否牢固,无松动或接触不良现象。
2. 检查接线电缆:检查互感器的接线电缆是否完好无损,无断裂、磨损或绝缘破损现象。
3. 检查接线电阻:使用万用表对接线端子进行接线电阻测试,确保接线电阻在规定范围内,避免接线电阻过大或过小引起的误差。
4. 检查接地连接:检查互感器的接地线是否正确连接,接地电阻是否符合规范要求,确保互感器能够正常接地。
5. 检查接线标识:检查互感器的接线端子是否正确标识,避免接线错误导致的误测。
四、安全注意事项1. 在安装、使用和接线检查过程中,应遵循相关的安全操作规程,确保人身安全。
电流互感器/电压互感器的结构原理和使用注意事项通常所说的电压互感器和电流互感器都是电磁式的,电磁式电压互感器电气文字符号是PT,电磁式电流互感器电气文字符号是CT。
电压互感器和电流互感器在电力设备中应用广泛,用途也是缺之不可的,同时也是最常见的电气设备之一。
一、互感器的结构和工作原理1.电压互感器(PT)是一种将高电压变换为低电压的电气设备,一次绕组与高压系统的一次回路并联,二次绕组则与二次设备的负载并联。
PT基于电磁感应原理工作,正常运行时其二次负载基本不变,电流很小,接近于空载状态。
一般的PT包括测量级和保护级,其基本结构为:一次线圈和二次线圈分别绕在铁心上,在两个线圈之间和线圈与铁心之间都有绝缘隔离。
电力系统用的三线圈电压互感器,除了上述的一次线圈和二次线圈外,还有一个零序电压线圈,用来接继电器。
在线路出现单相接地故障时,线圈中产生的零序电压使继电器动作,切断线路,以保护线路中的发电机和变压器等贵重设备。
2.电流互感器(CT)是一种将高压电网大电流变换为小电流的电气设备,一次绕组串联在高压系统的一次回路内,二次绕组则与二次设备的负载相串联。
CT也是基于电磁感应的原理工作,但是它的二次负载阻抗很小,接近于短路状态。
电流互感器也分为测量用与保护用两类,基本结构和PT相似,一次线圈、二次线圈分别绕在铁心上,两个线圈之间及线圈与铁心之间有绝缘隔离。
根据电力系统要求切除短路故障和继电保护动作时间的快慢,保护用电流互感器分为稳态保护用与暂态保护用两种,前者用于电压比较低的电网中,称为一般保护用电流互感器;后者则用于高压超高压线路上。
二、互感器的使用注意事项1.PT二次侧直接与电压表连接,相当于运行在变压器的空载状态,短路会引起很大的短路电流,使用中不允许短路。
电磁式互感器都有一定的额定容量,从电力网中消耗功率,成为系统的负载,存在负荷分担问题。
而PT存在的最为严重的问题是可能出现铁磁谐振:PT的铁心电感和系统的电容元件由于感抗与容抗的交换,组成许多复杂的振荡回路,如果满足一定的条件,就可能激发起持续时间较长的铁磁谐振,这种谐振现象,某些元件的电压过高危及设备的绝缘,同时可能在非线性电感元件中产生很大的过电流,使电感线圈引起温度升高,击穿绝缘,以致烧损。
零线上电流互感器的接法一、什么是零线上电流互感器零线上电流互感器是一种用于测量电路中电流大小的设备,它可以通过感应电流的变化来间接测量电路中的电流。
与常见的电流互感器不同的是,零线上电流互感器是通过将传感器的一侧接在电路的零线上,来测量电流的。
1. 接法原理零线上电流互感器的接法相对简单,只需要将电流互感器的一侧接在电路的零线上即可。
由于电路的零线是回路的一部分,所以通过感应电流的变化,就可以间接测量整个回路的电流。
2. 接法步骤需要将电流互感器的一侧接在电路的零线上。
这一步需要确保接线牢固,以免出现接触不良的情况。
同时,还需要注意接线方向的正确性,确保电流互感器的接线方向与电路中电流的流动方向一致。
接下来,将另一侧的接口连接到相应的测量设备上。
这个测量设备可以是示波器、电流表或其他测量仪器,用于读取电路中的电流数值。
3. 接法注意事项在接线过程中,需要注意以下几点:- 确保电流互感器的接线牢固,避免接触不良或接线松动。
- 注意接线的方向,确保电流互感器的接线方向与电流的流动方向一致。
- 在连接测量设备时,确保接口的稳定性和接触良好,避免影响测量结果。
三、零线上电流互感器的应用零线上电流互感器在电力系统中有着广泛的应用。
它可以帮助工程师或技术人员快速、准确地测量和监测电路中的电流。
以下是一些常见的应用场景:1. 电力系统监测:在电网运行过程中,监测各个节点的电流是必不可少的。
通过使用零线上电流互感器,可以在不断电的情况下,对电网中的电流进行实时监测和分析。
2. 故障检测:电路中的故障通常会导致电流的异常变化。
通过使用零线上电流互感器,可以快速检测并定位故障点,提高故障排除的效率。
3. 能效管理:在工业生产中,电能的消耗是一个重要的成本。
通过使用零线上电流互感器,可以对设备和系统的电能消耗进行实时监测和分析,从而优化能效管理,降低能源消耗。
4. 安全保护:电流的异常变化可能会导致设备的损坏或人身伤害。
电流互感器的安装使用及接线检查电流互感器是一种用于测量和监控电流的电气设备。
它通常用于电力系统中,以便准确地测量电流的大小,并将其变成适合测量设备(如仪表、保护设备等)的信号。
本文将介绍电流互感器的安装、使用和接线检查的一般步骤和注意事项。
一、安装电流互感器:1. 选择合适的位置:电流互感器应安装在电流回路中,并放置在较为易于操作和维修的位置。
同时,应避免乱流区域或辐射场附近的安装以确保准确性和安全性。
2. 清理安装位置:在安装之前,要确保安装位置的干净和整洁,避免任何杂物或尘埃进入电流互感器。
3. 确保安装平稳:对于大型电流互感器,需要使用专用支架或支架。
安装过程中,要注意对传感器的保护,避免弯曲或扭曲。
4. 连接压接头:将电流互感器的二次绕组引出至压接头,确保压接头紧固,并检查接头的连接状态。
二、使用电流互感器:1. 将互感器连接到测量设备:通过连接电缆将电流互感器的二次绕组连接到测量设备,确保连接牢固。
2. 检查接地:检查电流互感器是否正确接地。
良好的接地可以防止电流互感器产生电气干扰或感应,同时保证设备的工作安全。
3. 校验电流互感器:在使用之前,需要对电流互感器进行校验,以确保其准确性和稳定性。
校验过程中,可以通过标准电流源和标准测量仪表进行比对。
三、接线检查:1. 检查一次侧接线:在使用电流互感器之前,应检查一次侧的接线是否牢固和正确。
检查过程中,要特别注意接线柱的松动或腐蚀。
2. 检查二次侧接线:同样地,应检查电流互感器二次侧的接线是否牢固和正确。
检查过程中,要注意接线端子的连接状态以及绝缘层是否完整。
3. 检查配套设备:除了电流互感器本身的接线,还需要检查配套设备(如测量仪表、保护设备等)的接线情况,确保其符合设计要求。
4. 进行功能测试:在接线检查完成后,还需要进行功能测试,确保电流互感器的正常工作。
测试可以通过施加标准电流来验证互感器的输出是否与预期一致。
总结:电流互感器的安装使用和接线检查是确保其正常工作和准确性的关键步骤。
1、工作原理电流互感器起到变流和电气隔离作用。
便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,避免直接测量线路的危险。
电流互感器是升压(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。
2、名词解释额定工作电压,互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。
额定一次电流,作为互感器性能基准的一次电流值。
额定二次电流,作为互感器性能基准的二次电流值,通常为5A或1A。
额定电流比,额定一次电流与额定二次电流之比。
3、选用要点(1)额定电流(一次侧)应为线路正常运行时负载电流的1.0~1.3倍。
(2)额定电压。
应为0.5kV或0.66kV。
(3)注意精度等级。
若用于测量,应选用精度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。
(4)根据需要确定变比与匝数。
(5)型号规格选择。
根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。
(6)额定容量的选择。
电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。
容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。
负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。
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电流互感器的安装使用及接线检查范本一、电流互感器的安装使用1. 安装位置选择电流互感器的安装位置选择应考虑以下因素:(1) 电流互感器应安装在电流变送器附近,以便方便进行接线。
(2) 避免长时间暴露在阳光直射下。
若无法避免,应选择耐候性好的电流互感器。
(3) 要避免安装在易受冲击或振动的位置,以免损害电流互感器的精度和可靠性。
(4) 确保电流互感器安装时方向正确,应遵循产品说明书或相关标准。
(5) 要根据电流互感器的额定容量选择合适的安装位置,并确保其能够无妨碍地通风散热。
2. 安装注意事项(1) 在安装电流互感器之前,必须切断电流回路供电。
在接线检查完毕后,方可通电操作。
(2) 使用电流互感器时,应提前做好接地措施,以确保人身安全。
(3) 进行接线时,应根据电流互感器的接线图正确连接,确保接线的可靠性和正确性。
(4) 在接线检查过程中,应仔细检查接线螺母是否紧固,接线端子是否松动或接触不良,以免影响电流互感器的工作性能。
二、电流互感器的接线检查范本1. 检查前准备(1) 首先,确保电流互感器与变送器之间的连接线良好连接,并处于正常工作状态。
(2) 其次,确认电流互感器和其他电气设备的接线端子是否紧固。
如有锈蚀或松动现象,应及时清理和修复。
(3) 确认电流互感器接线端子的标识是否清晰可辨,以便正确接线和检查。
2. 接线检查步骤(1) 检查电源接线:将电流互感器的电源线与电源端子相连,确保接触良好。
(2) 检查变送器接线:将电流互感器的输出信号线与变送器的输入端子相连,确保接触牢固。
(3) 检查设备接线:将变送器的输出信号线与显示仪表或控制系统的输入端子相连,确保接线正确。
3. 接线检查注意事项(1) 在进行接线检查之前,务必切断电源,以免发生电击事故。
(2) 接线检查时应仔细观察接线端子的状态,如发现松动、脱落、氧化等异常情况,应及时处理。
(3) 检查完毕后,应按照正确的顺序通电,并观察电流互感器及其连接设备的工作状态是否正常。
电流互感器接线原则及使用注意事项电气调试是电力工作中一项重要的内容,在电气调试工作中,二次回路检查又是一项重要的调试内容,它是关系到电力系统的测量、保护、通讯等功能能否发挥作用的前提。
在二次回路中,电流互感器的接线是否正确又是电流二次回路是否正确的基础,所以电流互感器的接线正确性非常重要。
1、电流互感器的接线原则(1)电流互感器二次侧不允许开路。
二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。
(2)高压电流互感器的二次侧必须有一点接地。
由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。
但应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能引起分流,影响使用。
低压电流互感器的二次线圈不应该接地。
由于低压互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘欲度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小,另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减少。
另外,差动保护是采用差动继电器(例如BCH-2等)构成的,差动保护两侧电流互感器只能有一点接地,一般把接地点设在保护屏处,而当差动保护采用微机保护装置时,两侧电流互感器应分别接地。
(3)电流互感器的测量级和保护级不能接错。
由于测量和保护绕组铁芯设计的厚薄不同,如果接错,一是使正常运行中测量的准确度降低,使电能计量不准;二是在发生短路故障时,由于计量绕组铁芯设计时保证在短路电流超过额定电流的一定倍数时铁芯饱和,限制了二次电流的增长,以保护仪表。
而继电保护绕组铁芯不饱和,二次电流随短路电流相应增大,以使继电保护准确动作。
如果接错,则继电保护动作不灵敏,计量仪表可能烧坏。
(4)由于电流互感器二次绕组不能开路,所以电流互感器不用的绕组需要短接起来。
电流互感器规格型号及原理| 电流互感器的常见故障及使用原则电流互感器简介:电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。
电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。
它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量,二次侧不可开路。
电流互感器规格型号:第一字母:L---电流互感器;第二字母:A---穿墙式;Z---支柱式;M---母线式;D---单匝贯穿式;V---结构倒置式;J---零序;接地检测用;W---抗污秽;R---绕组裸露式;第三字母:Z---环氧树脂浇注式;C---瓷绝缘;Q---气体绝缘介质;W---与微机保护专用;第四字母:B---带保护级;C---差动保护;D---D级;Q---加强型;J---加强型ZG;第五数字:电压等级产品序号。
电流互感器原理:在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。
为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。
电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用[1] 。
对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。
对于数字化仪表,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。
微型电流互感器也有人称之为“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电流互感器变换的是电流罢了。
电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
高压配电柜中电流互感器工作原理及接线方法简介
1、只有AB两相是的电流互感器接线原理
比如电流互感器只接AB两相,如果三相平衡就很好理解只要知道一相,其他两相都一样,如不平衡A相10A ,B相20A这A相的10A回到原点还是要通过BC相回来的B相这20A也还是要通过AC 相回来的,某一相电流的上升必然会影响到其他两相,这样就可以间接地测量出另一相的电流了,在有中线N 的情况下这样得出的结果就不是另一相的电流了。
2、电流互感器的接线方式
1、一般情况下,电流互感器是LI流进,L2流出;二次侧接U2流出,U1接星行公共端(即负极性)。
2、你一次侧L2流进,LI流出,就是我们常说的一次“极性反了”,虽然二次接法正确,但电流方向正好是反方向了。
3、三相接成星形或者接成两相,测量的是ABC各相的相电流接成三角测的是三相的不平衡电流
3、零序电流互感器的接线方式
1、原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。
在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。
当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
2、作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。
3、使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。
电流互感器接线原则及使用注意事项在接线方面,电流互感器有一些原则和注意事项需要遵守,确保其工作正常、准确和安全。
首先是接线原则:1.接地:电流互感器的金属外壳需要接地,以确保安全。
对于带有金属外壳的互感器,将外壳接地,通常可以使用电气接地刀开关或导线进行接地。
2.连接方向:电流互感器有两个端子,一个是主绕组端子,用于连接被测电流线路;另一个是测量线圈端子,用于连接仪表、控制器或保护设备。
在接线时,需要正确连接这两个端子,以保证测量的准确性。
通常,主绕组的电流方向与被测电流方向相同,测量线圈的电流方向则相反。
3.定向标记:电流互感器上通常有一个定向标记,用于指示主绕组和测量线圈的方向。
确保正确连接电源和负载之前,应该检查互感器上的定向标记。
其次是使用注意事项:1.避免过载:电流互感器有其额定电流,如果将超过这个额定电流的电流通过互感器,可能会导致互感器过载。
因此,在选择互感器时,需要根据被测电流的最大值来选定合适的额定电流。
2.避免短路:电流互感器会在连接短路时产生非常高的瞬态电流,这可能导致设备或互感器本身的损坏。
因此,在安装和维护过程中,需要注意避免短路现象,并确保互感器有足够的绝缘和耐压能力。
3.定期检查:定期对电流互感器进行检查是必要的,以确保其正常工作。
检查包括检查连接线路是否松动、绝缘是否完好、外壳是否有损坏等。
任何发现的问题都需要及时修复或更换互感器,以保证测量的准确性和安全性。
4.防止谐波干扰:电流互感器在测量电流时,有时会受到谐波干扰的影响,这可能导致测量结果的误差。
因此,对于存在谐波电流的场合,需要使用具有抑制谐波能力的互感器,并采取补偿措施,以确保测量的准确性。
5.遵循安装规范:在安装电流互感器时,需要根据相关的安装规范进行操作。
安装过程需要注意防止任何不必要的机械冲击,避免长时间暴露在水分和腐蚀性气体中,并确保连接线路的正确接线和固定。
总结起来,电流互感器的接线原则包括接地、正确连接方向和检查定向标记。
电流互感器的使用注意事项
1.电流互感器在工作时二次侧不得开路。
由于电流互感器二次阻抗很小,正常工作时,二次侧接近于短路状态。
当二次侧开路时,会感应出很高的电压,危及人身和设备平安。
因此,电流互感器二次侧不允许开路,二次回路接线必需牢靠、坚固,不允许在二次回路中接人开关或熔断器。
配线时要使用圆型压接端子。
拆装时先将二次侧两线端短接后,才能进行拆装、更换仪表等操作,以保证人身和设备平安。
2.电流互感器的一次绕组串联接人被侧电路,二次绕组与侧盆仪表连接,并使一、二次线圈极性正确。
3.电流互感器一次绕组和铁心均要牢靠接地。
4.二次侧的负荷阻抗不得大于电流互感器的额定负荷阻抗,以保证侧量的精确性。
5.电流互感器不得与电压互感器二次侧相互连接,以免造成电流互感器近似开路,消失高压的危急。
6.电流互感器二次侧有一端必需接地,以防止一、二次绕组绝缘击穿时,一次侧的高压窜人二次侧,危及人身和设备的平安。
7.个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应使用电压等级不低于电网额定电压,变比与原来相同、极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格。
8.由于容量变化而需要成组地更换电流互感器,还应重新审核继电爱护整定值及计量仪表的倍率。
9.更换二次侧电缆时,其截面和芯数必需满意最大负荷龟流及回路总负荷阻抗不得超过电流互感器精确等级允许值的要求,并对新电缆进行绝缘电阻的测定,更换后要核对接线有无错误。
10.更换后的电流互感器和二次回路在运行前必需测定极性。
电流互感器使用注意事项电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。
电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。
下面变宝网小编为大家介绍下电流互感器使用注意事项。
使用原则1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联2)按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。
同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故3)二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。
电流互感器在正常工作时,二次侧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,二次侧近似于短路。
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。
若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。
另外,二次侧开路使二次侧电压达几百伏,一旦触及将造成触电事故。
因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止二次侧开路。
在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停电处理。
一切处理好后方可再用。
4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。
5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。
例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。
电流互感器接线原理及使用注意事项
作者:王平东
来源:《商品与质量·学术观察》2013年第09期
摘要:本文对电流互感器的结构原理、接线原则及使用注意事项进行了详细分析,为实际工作提供了可靠的参考依据。
关键词:电流互感器结构原理接线原则注意事项
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,需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。
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或1A),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,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。
电气调试是电力工作中一项重要的内容,在电气调试工作中,二次回路检查又是一项重要的调试内容,它是关系到电力系统的测量、保护、通讯等功能能否发挥作用的前提。
在二次回路中,电流互感器的接线是否正确又是电流二次回路是否正确的基础,所以电流互感器的接线正确性非常重要。
很多电气调试人员对它没有深刻的理解,经常搞错,造成诸如差动保护误动作、电度表反转等。
下面对这个问题做一个全面、细致的论述。
1、电流互感器结构原理
电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。
其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流(L1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(L2);二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。
图1 电流互感器结构原理图
由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比。
电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。
2、电流互感器的接线原则
(1)电流互感器二次侧不允许开路。
二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。
(2)高压电流互感器的二次侧必须有一点接地。
由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。
但应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能引起分流,影响使用。
低压电流互感器的二次线圈不应该接地。
由于低压互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘欲度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小,另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减少。
另外,差动保护是采用差动继电器(例如BCH-2等)构成的,差动保护两侧电流互感器只能有一点接地,一般把接地点设在保护屏处,而当差动保护采用微机保护装置时,两侧电流互感器应分别接地。
(3)电流互感器的测量级和保护级不能接错。
由于测量和保护绕组铁芯设计的厚薄不同,如果接错,一是使正常运行中测量的准确度降低,使电能计量不准;二是在发生短路故障时,由于计量绕组铁芯设计时保证在短路电流超过额定电流的一定倍数时铁芯饱和,限制了二次电流的增长,以保护仪表。
而继电保护绕组铁芯不饱和,二次电流随短路电流相应增大,以使继电保护准确动作。
如果接错,则继电保护动作不灵敏,计量仪表可能烧坏。
(4)由于电流互感器二次绕组不能开路,所以电流互感器不用的绕组需要短接起来。
但是有多个抽头的电流互感器,不用的抽头应空着不能短接,比如,某电流互感器二次有抽头LS1、LS2、LS3,其中LS1、LS2为300/5A,LS1、LS3为600/5A,当需要用300/5A时,接LS1、LS2使用,不应该短接LS1、LS3,否则会影响使用抽头的测量精度。
(5)电流互感器的计量绕组及牵涉到方向的继电保护绕组接线时掌握两点确定接线,一是看电流互感器的安装位置,即确定电流互感器的L1安装在哪一侧;二是看绕组功能或继电保护类型,有以上两点可确定电流互感器的二次接线。
3、电流互感器使用注意事项
(1)极性连接要正确。
电流互感器一般按减极性标注,如果极性连接不正确,就会影响计量,甚至在同一线路有多台电流互感器并联时,全造成短路事故。
(2)二次回路应设保护性接地点,并可靠连接。
为防止一、二次绕组之间绝缘击穿后高电压窜入低压侧危及人身和仪表安全,电流互感器二次侧应设保护性接地点,接地点只允许接一个,一般将靠近电流互感器的箱体端子接地。
(3)运行中二次绕组不允许开路。
否则会导致以下严重后果:二次侧出现高电压,危及人身和仪表安全;出现过热,可能烧坏绕组;增大计量误差。
(4)用于电能计量的电流互感器二次回路,不应再接继电保护装置和自动装置等,以防互相影响。