电流互感器检测项目及试验
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电流互感器检测项目及试验————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:一、电压、电流互感器的概述典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。
电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。
1.电压互感器的原理电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。
一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。
根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为:图1.1 电压互感器原理2.电流互感器的原理在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。
与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F (F=IW)大小相等,方向相反。
即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。
图1.2 电流互感器的原理3.互感器绕组的端子和极性电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。
常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。
当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。
电流互感器试验项目和内容一、引言电流互感器是一种用来测量电流的传感器,广泛应用于电力系统中。
为确保电流互感器的性能和准确度,需要进行一系列的试验项目和内容。
本文将介绍电流互感器试验的项目和内容。
二、试验项目1. 基本参数试验基本参数试验是评估电流互感器的基本性能指标,包括额定电流、准确度等。
试验内容包括额定电流试验、变比试验、准确度试验等。
2. 负载特性试验负载特性试验是评估电流互感器在不同负载条件下的性能,包括线性度、相位差等。
试验内容包括线性度试验、相位差试验等。
3. 额定短时热试验额定短时热试验是评估电流互感器在额定电流下的热稳定性能,包括温升、恢复时间等。
试验内容包括温升试验、恢复时间试验等。
4. 额定负荷试验额定负荷试验是评估电流互感器在额定负荷条件下的性能,包括负载损耗、磁化特性等。
试验内容包括负载损耗试验、磁化特性试验等。
5. 绝缘水平试验绝缘水平试验是评估电流互感器的绝缘性能,包括耐压试验、绝缘电阻试验等。
试验内容包括耐压试验、绝缘电阻试验等。
三、试验内容1. 额定电流试验额定电流试验是确定电流互感器的额定电流,通常使用标准电流源和标准电流表进行测量。
测试时需要保持稳定的电流,并记录测量结果。
2. 变比试验变比试验是确定电流互感器的变比,即输入电流与输出电流之间的比值。
通常使用标准电流源和标准电流表进行测量,测试时需要改变输入电流,并记录测量结果。
3. 准确度试验准确度试验是评估电流互感器的测量准确度,通常使用标准电流源和标准电流表进行测量。
测试时需要在不同电流下进行测量,并与标准值进行比较。
4. 线性度试验线性度试验是评估电流互感器的输出电流与输入电流之间的线性关系。
通常需要在不同电流下进行测量,并绘制线性度曲线以评估其线性度。
5. 相位差试验相位差试验是评估电流互感器的输出电流与输入电流之间的相位差。
通常需要在不同电流下进行测量,并记录相位差的数值。
6. 温升试验温升试验是评估电流互感器在额定电流下的热稳定性能。
电流互感器伏安特性试验与误差曲线详解王兰芳武汉市华英电力科技有限公司1 概述在电力系统中针对于保护用电流互感器最常见的试验项目是伏安特性试验,在很多地方电力部门还要求对保护用电流互感器绘制误差曲线,并将误差曲线数据上报至相关的管理部门。
伏安特性试验对应于国家标准和IEC标准的准确称呼是励磁特性试验,执行励磁特性试验的目的是获取电流互感器励磁特性曲线,并根据励磁特性曲线计算电流互感器的相关参数以判断电流互感器是否能达到要求。
误差曲线是根据励磁特性曲线和电流互感器二次线圈电阻计算而来的曲线,误差曲线建立了电流互感器最大允许误差和所连接二次负荷的关系,只要确保电流互感器所在系统的短路电流和所接二次负荷落在误差曲线的允许区间内,保护用电流互感器就能正常工作,否则电流互感器则可能发生磁饱和而失效2 励磁特性试验2.1 励磁曲线的定义图1 HYVA-405测量的电流互感器励磁特性曲线在不同的标准中,电流互感器励磁曲线的绘制要求也不同,在IEC60044-1/GB1208中励磁曲线的Y轴是电流互感器二次端电压有效值,X轴是电流互感器二次端电流有效值;在IEC60044-6/GB16847电流互感器励磁特性试验的Y轴是电流互感器二次电动势有效值,X轴是电流互感器的二次电流的峰值;在IEEE C57.13中电流互感器励磁特性试验的Y轴是电流互感器二次电动势有效值,X轴是电流互感器二次电流有效值取对数后的值。
因此针对不同标准的电流互感器,其励磁特性曲线的绘制方法也不同,由于我国的标准遵从与IEC 体系,因此针对我国的保护用电流互感器励磁特性曲线主要有IEC60044-1/GB1208和IEC60044-6.GB16847两种。
在完成励磁特性曲线后通常要计算励磁特性曲线的拐点电压,拐点电压反映的是电流互感器进入磁饱和区域的阈值,拐点电压以后电流互感器进入深度磁饱和状态,如果电流互感器运行时其二次端电压达到或超过拐点电压,则互感器进入磁饱和状态而失效。
电流互感器检测项目及试验电流互感器是电力系统中常见的重要电气设备,用于变电设备中的保护及测量。
为了确保电气设备正常运行和电力系统的安全稳定,需要定期对电流互感器进行检测和试验。
本文将介绍电流互感器检测的相关项目及试验方法。
检测项目1. 外观检查外观检查主要关注电流互感器的铭牌、接线端子、外壳及连接线束等,确保其符合设计要求并防止因机械损伤造成故障。
2. 绝缘电阻测量绝缘电阻测量主要是为了确定电流互感器的绝缘状况是否良好。
在测量过程中,应使用标准电压来激励,并及时处理测量数据以便参考和分析。
3. 磁通量比测量磁通量比测量的主要目标是确定电流互感器的变比误差。
该测量方法常用的是交流比率法和恒流法。
在测量过程中,需注意测试设备的精度和实验室环境的干扰。
4. 相位角误差测量相位角误差测量是衡量电流互感器相位准确性的重要指标,在保护装置中具有重要意义。
该测量方法主要为相量测量法和变压器比法,需要精密的测试设备和周到的实验设计。
5. 线性误差测量线性误差测量是确定电流互感器线性误差的方法,可以有效判断电流互感器工作的可靠性和准确性。
线性误差测量主要为短路法和开路法,需注意实验环境和实验参数的设置。
试验方法在进行电流互感器检测之前,需要对相关试验方法进行评估和选择,以确保试验的准确性和合理性。
下面介绍一些常用的试验方法:1. 标准试验法标准试验法为常规试验方法,在检测合格后,应按规定周期进行检测,主要目的是确保电流互感器的正常工作。
2. 多项试验法多项试验法较全面地检查电流互感器的各项性能指标。
除了常规试验项目,还包括特殊项目的测量和分析,在实验方法和测试设备等方面都有较高的要求。
3. 野外试验法野外试验法主要指在现场对电流互感器进行测试和分析,可以获得更接近于实际应用的检测结果,但需要注意操作安全和实验精度。
电流互感器检测是电力系统中重要的工作,需要严格按照标准和规范来进行。
在根据实际情况选择试验方法时,应充分考虑实验的准确性、合理性和安全性。
互感器检验项目
互感器的检验项目包括以下方面:
1.测量绕组的绝缘电阻。
2.测量35kV及以上电压等级互感器的介质损耗角正切值tanδ。
3.进行局部放电试验。
4.交流耐压试验。
5.绝缘介质性能试验。
6.测量绕组的直流电阻。
7.检查接线组别和极性。
8.误差测量。
9.测量电流互感器的励磁特性曲线。
10.变比误差试验:该试验旨在检测互感器在额定负荷下的变比误差是否符合
要求。
具体方法是通过改变互感器输入端电压或电流的大小,测量输入与输出的变比,计算误差值。
11.相位差试验:该试验旨在检测互感器在额定负荷下的相位差是否符合要求。
具体方法是通过测量互感器的输入端电流与输出端电压之间的相位差,计算得出相位差值。
12.泄露感应试验:该试验旨在检测互感器在正常工作条件下的泄露感应量。
具体方法是在低频条件下,测量互感器输入端和输出端之间的感应电压。
10KV高压设备常规试验相关定义1.预防性试验:通过对年复一年的预防性试验所测得的结果的分析,可以反映出设备在实际运行中代表性参数的变化规律为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监2.3.安装交接试验:确认了设备经过运输和安装、调试,已经没有影响安全可靠运行的损伤。
4.绝缘电阻:在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄漏电流值之比,用兆欧表直接测得绝缘电阻值。
特点:绝缘电阻可以发现绝缘的整体性和贯通性受潮、贯通性的集中缺陷。
对局部缺陷反映不灵敏。
测量值与温度有关,在同一温度下进行比较(绝缘电阻随着温度升高降低)。
5.吸收比:在同一次试验中,1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比(R60/R15)。
特点:可以比较好地判断绝缘是否受潮,适用于电容量大的设备,不用进行温度换算。
6极化指数:在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。
特点:可以很好地判断绝缘是否受潮,适用于电容量特大的设备,不用进行温度换算。
7.泄露电流测试和直流耐压测试:测量绝缘体的直流泄漏电流与测量绝缘电阻的原理原理基本相同。
不同的是直流泄漏试验的电压一般比兆欧表电压高,并可以任意调节,因而比兆欧表发现缺陷的有效性高,能灵敏反映瓷质绝缘的裂纹、夹层绝缘的内部受潮及局部松散断裂、绝缘油劣化、绝缘的沿面炭化等。
特点:1)试验设备轻小。
2)能同时测量泄漏电流。
3)对绝缘绝缘损伤较小。
4)对绝缘的考验不如交流下接近实际。
8.介质损失角:介质损失是绝缘材料的一种特性,介质损失很大时,就会使介质的温度升高而老化,甚至导致热击穿。
所以介质损失(耗)的大小就反映了介质的优劣状况。
当电气设备绝缘受潮、老化时,有功电流IR增大,tgδ也增大,通过测量tgδ可以反映出绝缘的整体性缺陷。
9.交流耐压试验:交流耐压试验是对电气设备绝缘外加交流试验电压,试验电压比额定电压高,并持续一定时间,一般为一分钟。
互感器局放检测试验方案方案编写:方案审核:1方案批准:互感器局放试验方案一、编制说明局部放电对绝缘的破坏有两种情况:一是放电质点对绝缘的直接轰击,造成局部绝缘破坏,逐步扩大,使绝缘击穿;二是放电产生的热、臭氧等活性气体的化学作用,使局部绝缘受到腐蚀,电导增加,最后导致热击穿。
因此,规程规定,互感器应按10%的比例进行局放试验,若局部放电量达不到规定要求应增大抽测比例。
互感器的局部放电试验是属于工作强度大,电压高,危险性大的试验项目,为了确保试验安全,提高试验数据的准确性,在总结以往试验的基础上,特编制本试验方案,在互感器局放测试过程中,所有参加试验的人员应遵照执行。
二、编制依据1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2016;2、《电力建设安全工作规程》-----------DL5009.3-19973、《现场绝缘试验实施导则》--------------DL560-954、《仪器使用说明书、工程相关厂家资料》三、电压互感器局放试验概况互感器安装在高压开关柜内,与其他设备距离相当的小,且与断路器和母线的连接铜排已安装完毕,试验具有一定的难度。
在进行高压线连接时应特别注意安全距离防止对周边柜体及相邻设备出现放电现象。
如果试验结果超出规程规定的局放量要求范围,对于互感器与其他设备的连接铜排应拆除或应该将互感器拆下后放置到空旷的场地、试验室再进行试验,以保证试验数据的相对准确性和真实性。
在连接线的两端应连接可靠,尽量减少尖端及毛刺,防止放电。
四、试验方案1、试验方案简述:电流互感器采用无局放控制箱及变压器或无局放谐振耐压试验装置进行外施加压的方法,通过耦合电容分压器用局放测试仪进行局放测试。
电压互感器局放试验采用无局放三倍频发生器通过倍频感应的升压方式从二次侧加压,用局放测试仪进行局放量测量,试验电源同时需要380V与220V。
局放测量试验所施加在互感器上的电压很高,最高达到1.2Um,因此对于设备绝缘以及试验的安全距离要求较高,且测试精度要求高,数据要求准确,才能正确判断互感器的好坏。
附件10kV及以上电压等级电流互感器抽检技术要求一、抽检试验项目注 *为抽检产品必须检测的试验项目。
如需要增加其他试验项目,需同国网物资公司、中国电科院及专家组成的巡检组协商后进行。
二.抽检试验开展的依据各抽检试验项目依据国家现行的检测标准GB 1208-2006《电流互感器》中各对应条款进行,试验方法依据GB/T 22071.1-2008《互感器试验导则第1部分:电流互感器》中各对应条款进行。
各抽检试验项目的具体试验参数应依据招投标文件及采购合同、并参考GB 1208-2006《电流互感器》中的规定,如果具体的试验参数在各文件中规定不一致时,应按照最高的试验参数进行。
三.抽检试验的实施各省公司负责抽样、检测工作的具体实施。
样品可从施工现场、物资仓库或生产厂随机抽取,封样后运到指定地点集中封存,抽样及封样过程需要有监察人员进行监督,并通过封样单、拍照等记录样品的唯一性。
样品的各抽检试验项目可在各省电科院完成,也可委托有资质的第三方权威检测机构完成,或在省公司专业人员的监督下,在供应商实验室完成。
抽检项目所用的仪器设备均应经过权威部门的检定或校准且在有效期内。
四.抽检试验的文件附录1:10kV及以上电压等级电流互感器抽检数据记录表格附录2:10kV及以上电压等级电流互感器抽检问题分析报告附录3:10kV及以上电压等级电流互感器抽检结果统计表格附录4:10kV及以上电压等级电流互感器各抽检试验项目合格情况统计表格附录5:抽检总结报告附录110kV及以上电压等级电流互感器抽检数据记录表格1、样品描述2、检验项目及检验结论:试验结果确认签字:项目单位:制造厂:检测方:监督人员:附录210kV及以上电压等级电流互感器抽检问题分析报告附表310kV及以上电压等级电流互感器抽检结果统计表格附录410kV及以上电压等级电流互感器各抽检试验项目合格情况统计表格附录5XX省公司XX批次抽检总结报告编写:审核:批准:二〇一四年XX月XX日一、抽检完成工作(一)组织情况……(二)抽检完成情况XX年对XX产品进行了抽检,涉及供应商XX家,发现XX起问题,具体如下:(三)技术分析1.10kV及以上电压等级电流互感器主要问题及技术分析包括对抽检合格率的分析,主要问题描述(时间,地点,主要不合格项等)、原因分析、纠正措施等。
35kV电压互感器试验+35kV电流互感器试验报告检测试验报告工程名称:35kV变电站工程项目名称:35kV电压互感器试验检验时间:2016年06月19日报告编号:报告编写/日期:报告审核/日期:报告批准/日期:检测试验报告检测试验日期:2016年6月19日报告编号:001样品名称:35kV母线电压互感器样品安装位置:35kV区域一、铭牌:产品型号额定频率端子标法准确级容量(VA)二、极性:减极性。
三、变比:温度:32℃湿度:60%相别JDZX6-35W50Hz1a 1n2a 2nda dn3P级100额定电压比制造厂家相别编号出产日期大连中原泰克电气AB2016年1月C.2级0.5级5050ABC1a1n实测变比偏差(%)-0.09 2a2n-0.10dadn-0.141a1n-0.112a2n-0.13dadn-0.141a1n-0.122a2n-0.12dadn-0.13349.........54四、直流电阻:温度:32℃湿度:60% 项目一次(Ω)二次(Ω)二次(Ω)二次(Ω)5、励磁特征:A电流(mA)242.6581.8六、绝缘电阻及交流耐压:温度:32℃湿度:60% 项目相别A相(MΩ)1660640B相(MΩ)1650650C相(MΩ)1640630耐压(kV)762时间(Min)11电压(V)57.7109.6电流(mA) 242.8 581.9B电压(V)57.7 109.6电流(mA) 242.5 580.7C电压(V)57.7 109.61a1n2a2n dadnA3350.0730.0970.153B3360.0740.0980.152C3360.0750.0980.152一次对二次及地二次对一次及地检测试验报告检测试验日期:2016年6月19日报告编号:002七、结论判断:被检电压互感器以上实验工程参照GB-2006《电气装备交代实验尺度》结论判别中的工程请求举行,所检测工程及成效均能满意《电气装备交代实验尺度》中的手艺请求及厂家供给的检测尺度,断定以上实验工程及格。
电流互感器试验项目
互感器是指能将高电压变成低电压、大电流变成小电流。
用于量测或保护系统的一种特殊变压器。
其功能主要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。
包括电流互感器和电压互感器两种形式。
电流互感器按以下几种方式分类:
(1)按工作原理克分为电磁式、电容式、光电式、电子式。
(2)安装绝缘介质可分为干式、浇注式、油浸式、瓷绝缘以及SF6绝缘等形式。
10KV及以下电流互感器的主要绝缘结构大多为干式。
不同电流互感器的试验项目分别如下:
(1)SF6电流互感器。
试验项目有含水量测量、SF6气体泄漏试验、耐压试验、SF6气体密度继电器检验和SF6气体压力表校验。
(2)油浸式电流互感器。
试验项目包括检修前、检修中和检修后三种。
1)检修前。
试验项目有绕组及末屏的绝缘电阻试验、一次绕组“L”端或“P”
端对储油柜绝缘电阻测量、tanδ及电容量的测量、油中溶解气体色谱分
析、本体内绝缘油试验、变比测量。
2)检修中。
试验项目有密封检查无漏油、金属膨胀器检查无漏油、油位正确。
3)检修后。
试验项目有绕组及末屏的绝缘电阻试验、一次绕组“L”端或“P”
端对储油柜绝缘电阻测量、tanδ及电容量的测量、油中溶解气体色谱分
析、本体内绝缘油试验、变比测量、交流耐压试验、局部放电测量(有
条件时)、极性检查。
带电检测的项目有:红外热成像检测、高频局部放电检测、相对介质损耗因
数、相对电容量比值。
电子科技大学毕业设计(论文)论文题目:电流互感器常见故障分析及检验方法介绍摘要电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器,电流互感器由闭合铁芯和绕组组成。
依据电磁感应原理工作,电流互感器作为一种特殊的变压器,通过串接在测量仪表之中保护电路,广泛应用于电力系统测量研究、仪表测量、自动装置和继电器保护系统中。
电流互感器在工作状态下,始终呈闭合形式,只有当电网电压和电流超过预设值时,电能表和其他测量仪表通过互感器接入电网系统之中继而保护电力设备并进行其他测量。
本文主要就实际工作中遇到的电流互感器问题进行分析,同时结合目前状态检修工作中的电流互感器检验项目和试验方法进行分析,从而找到解决问题的方法,为今后的安全工作提供有效的保证,也希望对相关工作人员有所参考。
关键词电流互感器常见故障检验方法AbstractElectric current transformer is widely used in electric power system, and the current transformer is composed of closed core and winding. According to the principle of electromagnetic induction, current transformer is a special kind of transformer, which is widely used in electric power system measurement, instrument measurement, automatic device and relay protection system. Current transformer in the working state, always in a closed form, only when the power grid voltage and current exceeds the preset value, the electric energy meter and other measuring instruments through the transformer access to the power system of the power equipment and other measurement. This paper mainly analyzes the current transformer problems encountered in practical work, and combined with the current transformer test project and test method in the current condition based maintenance work to find a way to solve the problem, and provide an effective guarantee for the safety work in the future.KEY WORD:Method of common fault test for current transformer目录第一章绪言...........................................................错误!未定义书签。
电流互感器检测项目及试验LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】一、电压、电流互感器的概述典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。
电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、等。
1.电压互感器的原理电压互感器的原理与变压器相似,如图所示。
一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。
根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为:图电压互感器原理2.电流互感器的原理在原理上也与变压器相似,如图所示。
与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。
即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。
图电流互感器的原理3.互感器绕组的端子和极性电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。
常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。
当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。
标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。
在互感器中正确的标号规定为减极性。
4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别(1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。
(2)电压互感器一次绕组匝数很多,导线很细,二次绕组匝数较少,导线稍粗;而变电站用的高压电流互感器一次绕组只有1到2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。
(3)电压互感器正常运行时,严禁将一次绕组的低压端子打开,严禁将二次绕组短路;电流互感器正常运行时,严禁将二次绕组开路。
5.电压互感器型号意义第一个字母:J—电压互感器。
第二个字母:D—单相;S—三相;C—串级式;W—五铁芯柱。
第三个字母:G—干式,J—油浸式;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相;Q-气体绝缘第四个字母:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组。
连字符后的字母:GH—高海拔地区使用;TH—湿热地区使用。
6.电流互感器的型号意义电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。
字母符号含义如下:第一位字母:L——电流互感器。
第二位字母:M——母线式(穿心式);Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式;Z ——支柱式;V ——倒装式。
第三位字母:K——塑料外壳式;Z——浇注式;W——户外式;G——改进型;C——瓷绝缘;P——中频;Q ——气体绝缘。
第四位字母:B——过流保护;D——差动保护;J——接地保护或加大容量;S——速饱和;Q——加强型。
字母后面的数字一般表示使用电压等级。
例如:LMK-型,表示使用于额定电压500V及以下电路,塑料外壳的穿心式S级电流互感器。
LA-10型,表示使用于额定电压10kV 电路的穿墙式电流互感器。
二、电压、电流互感器试验步骤电压互感器和电流互感器共有的试验项目1.绝缘电阻测量(1)试品温度应在10-40℃之间;(2)用2500V兆欧表测量,测量前对被试绕组进行充分放电;(3)试验接线:电磁式电压互感器需拆开一次绕组的高压端子和接地端子,拆开二次绕组,;测量电容式电压互感器中间变压器的绝缘电阻时,须将中间变压器一次线圈的末端(通常为X端)及C2的低压端(通常为δ)打开,将二次绕组端子上的外接线全部拆开,按图接好试验线路。
电流互感器按图接好试验线路。
图电磁式电压互感器绝缘电阻测量接线图电流互感器绝缘电阻测量接线(4)驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源开始测量,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值;读取绝缘电阻后,先断开接至被试绕组的连接线,然后再将绝缘电阻表停止运转;(5)断开绝缘电阻表后应对被试品放电接地。
关键点:a.采用2500V兆欧表测量b.测量前被试绕组应充分放电c.拆开端子连接线时,拆前必须做好记录,恢复接线后必须认真检查核对d.当电容式电压互感器一次绕组的末端在内部连接而无法打开时可不测量e.如果怀疑瓷套脏污影响绝缘电阻,可用软铜线在瓷套上绕一圈,并与兆欧表的屏蔽端连接。
试验要求:a.与历次试验结果和同类设备的试验结果相比无显着差别;b.一次绕组对二次绕组及地应大于1000MΩ,二次绕组之间及对地应大于10MΩ。
c.不应低于出厂值或初始值的70%;d.电容型电流互感器末屏绝缘电阻不宜小于1000MΩ;否则应测量其tanδ。
2.绕组直流电阻测量(1)对电压互感器一次绕组,宜采用单臂电桥进行测量;(2)对电压互感器的二次绕组以及电流互感器的一次或二次绕组,宜采用双臂电桥进行测量,如果二次绕组直流电阻超过10Ω,应采用单臂电桥测量;(3)也可采用直流电阻测试仪进行测量,但应注意测试电流不宜超过线圈额定电流的50%,以免线圈发热直流电阻增加,影响测量的准确度。
(4)试验接线:将被试绕组首尾端分别接入电桥,非被试绕组悬空,采用双臂电桥(或数字式直流电阻测试仪)时,电流端子应在电压端子的外侧,见图;(5)换接线时应断开电桥的电源,并对被试绕组短路充分放电后才能拆开测量端子,如果放电不充分而强行断开测量端子,容易造成过电压而损坏线圈的主绝缘,一般数字式直流电阻测试仪都有自动放电和警示功能;(6)测量电容式电压互感器中间变压器一、二次绕组直流电阻时,应拆开一次绕组与分压电容器的连接和二次绕组的外部连接线,当中间变压器一次绕组与分压电容器在内部连接而无法分开时,可不测量一次绕组的直流电阻。
图直流电阻测量接线关键点:a.测量电流不宜大于按绕组额定负载计算所得的输出电流的20%b.当线圈匝数较多而电感较大时,应待仪器显示的数据稳定后方可读取数据,测量结束后应待仪器充分放电后方可断开测量回路。
c.记录试验时环境温度和空气相对湿度;d.直流电阻测量值应换算到同一温度下进行比较。
结果判断:与历次试验结果和同类设备的试验结果相比无显着差别。
电压互感器特有的试验项目1.电压变比测量(包括电容式电压互感器的中间变压器)方法1:电压表法待检互感器一次及所有二次绕组均开路,将调压器输出接至一次绕组端子,缓慢升压,同时用交流电压表测量所加一次绕组的电压U1和待检二次绕组的感应电压U2,计算U1/U2的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电压比(U1n/U2n)相符,见图。
图电压表法试验接线图方法2:变比电桥法,参照仪器使用说明书进行。
试验要求:与铭牌和标志相符。
2.电磁式电压互感器介质损耗因数及电容量测量(1)正接法图示的接线以HSXJS-II型介质损耗测试仪为例,实际接线应按所使用的仪器说明书进行接线。
图正接法接线图正接线的特点:a.测量结果主要反映一次绕组和二次绕组之间和端子板绝缘的电容量和介质损耗因数;b.测量结果不包括铁芯支架绝缘的电容量和介质损耗因数(如果PT底座垫绝缘就可以);c.测量结果不受端子板的影响;d.试验电压不应超过3kV(建议为2kV)。
(2)反接法图反接法接线图反接法的特点a.测量结果主要反映一次绕组和二次绕组之间、铁芯支架、端子板绝缘的电容量和介质损耗因数;b.测量结果受端子板的影响;c.试验电压不应超过3kV(建议为2kV)。
(3)末端屏蔽法图末端屏蔽法接线图末端屏蔽法的特点:a.对于串激式电压互感器,测量结果主要反映铁芯下部和二次线圈端部的绝缘,当互感器进水时该部位绝缘最容易受潮,所以末端屏蔽法对反映互感器受潮较为灵敏;b.对于串激式电压互感器,被测量部位的电容量很小,容易受到外部干扰;C.试验电压可以是10kV;d.严禁将二次绕组短接。
(4)末端加压法末端加压法的特点:a.不用断开互感器的高压端子,试验中将高压端接地;b.测量结果主要是反映一、二次线圈间的电容量和介质损耗因数,不包括铁芯支架的电容量和介质损耗因数;c.由于高压端接地,外部感应电压被屏蔽掉,所以这种方法有较强的抗干扰能力;d.测量结果受二次端子板绝缘的影响;e.试验电压不宜超过3kV;f.严禁将二次绕组短接。
图末端加压法接线图图测量支架的介质损耗因数(5)串激式电压互感器支架介质损耗因数的测量测量接线见图,互感器放置于绝缘垫上。
由于支架的电容量很小,通常只有几十PF,所以要求介损测量仪应有相应的测量范围。
试验要求及结果判断:a.采用末端屏蔽法和末端加压法时,严禁将二次绕组短接。
b.串级式电压互感器建议采用末端屏蔽法,其他试验方法与要求自行规定;c.前后对比宜采用同一试验方法;d.交接时,35kV以上电压互感器,在试验电压为10kV时,按制造厂试验方法测得的介损不应大于出厂试验值的130%;e.支架介损一般不大于6%;f.与历次试验结果相比,应无明显变化;g.绕组tgδ不应大于规程规定值。
电流互感器特有的试验项目1.变比试验方法1:电流法由调压器及升流器等构成升流回路,待检TA一次绕组串入升流回路;同时用测量用TA0和交流电流表测量加在一次绕组的电流I1、用另一块交流电流表测量待检二次绕组的电流I2,计算I1/I2的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电流比(I1n/I2n)相符。
见图图电流互感器变比测量接线图图电压法方法2:电压法待检CT一次绕组及非被试二次绕组均开路,将调压器输出接至待检二次绕组端子,缓慢升压,同时用交流电压表测量所加二次绕组的电压U2、用交流毫伏表测量一次绕组的开路感应电压U1,计算U2/U1的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电流比(I1n/I2n)相符。
方法3:电流互感器变比测试仪(互感器伏安特性测试仪),按说明书操作。