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文档简介

1、电流互感器问答15. 当有几种表计接于同一组电流互感器时,其接线顺序如何 ? 答:其接线顺序是:指示仪表、电度仪表、记录仪表和发送仪表。16. 使用电流互感器应注意的要点有哪些 ?答:(I)电流互感器的配置应满足测量表计、自动装置的要求。(2) 要合理选择变比。(3) 极性应连接正确。(4) 运行中的电流互感器二次线圈不许开路.(5) 电流互感器二次应可靠接地。(6) 二次短路时严禁用保险丝代替短路线或短路片。(7) 二次线不得缠绕。17. 电流互感器的轮校周期和检修项目是什么?答;计量用和作标准用的仪器和有特殊要求的电流互感器校验周期为每两年一次,一般 仪用互感器核验周期为每四年一次。仪用互

2、感器的检验项目为:校验一、二次线圈极性;测定比差和角差 ;测量绝缘电阻、介质损失以及而压试验 .18. 怎样根据电流互感器二次阻抗正确选择二次接线的截面积?答:可根据下式计算进行选择Sp Lm / Z (rq+ri+rc).式中S连接导线的截面积Lm 连接导线的计算长度 m,单机接线Lm=2L,星形接线Lm=L,不完全星形接线Lm=V3p线电阻率 Q mm2/mZ对应于电流互感器准确等级的二次负荷额定阻抗,可从铭牌查出。rq为仪表电流线圈的总阻抗Q ;rj 为继电器电流线圈的总阻抗Qrc连接二次线的接触电阻一般取 0.05 Q19. 电流互感器二次为什么要接地 ?答:二次接地后可以防止一次绝缘

3、击穿, 二次串入高压,威胁人身及设备的安全, 属于 保护接地。接地点应在端子k2处,低压电流互感器一般采用二次保护接零的方式。20对电流互感器如何进行技术管理 ?答: (1)电流互感器以及其它计量设备必须做好台帐,有专人管理。并做好互感器转移 记录。(2)在供电企业内应建立各种相应的技术档案和管理制度,包括出厂原始记录、资料。 历年修校记录、检修工艺规程和质量标准 .(3)对计量用电流互感器的安装、更换、移动、校验、拆除、加封和接线工作均由供电企业负责,加强电能计量管理。21. 对低压互感器安装有什么要求?答:电流互感器的一次导线要满足安全工作电流要求。二次线的截面不小于1.5mm2的绝缘铜线

4、,其导线本身及串接其它仅表的阻抗值应小于或等于各互感器的规定值。两只电流互感器间以及互感器与仪表和配电箱壁上下间距离大于或等于80mm,左右间距离大于或等于50mm.外漏铁芯要可靠接地,并保证二次接线不许开路22. 对计量用电流互感器精度有哪些要求?答:装设在变压器、发电机和厂用电线路上和一般性用户计费用的电流互感器采用0.5级的专用互感器;对月售电量在100万kwh及以上的用户应用0.2级的专用互感器。23. 更换电流互感器应注意哪些问题?答:在采取安全措施的条件下更换电流互感器其中的一只时,需要选用变比相同、 极性相同、使用电压等级相符,伏安特性相近、试验合格的去更换。对一组电流互感器全部

5、更换 的,要考虑更换后定值以及仪表的倍率,同时要注意用户帐卡收费倍率的变更。24. 电流互感器长时间过负荷运行有什么影响?答:(1)电流互感器误差增大,影响指示仪表以及计量的准确性。(2)由于超负荷运行,铁芯和二次线圈过热,使绝缘老化快,甚至出现损坏等情况。25. 运行中的电流互感器易出现哪些问题?答:运行中的电流互感器可能出现二次开路、发热、冒烟、接线螺丝松动、声响异常等 问题,因此要经常检查接头有无过热、有无声响、有无异味、绝缘部分有无破坏和放电现象。26. 为什么有时电流互感器二次侧开路,并没有发现什么异常现象?答:这主要是因为一次回路中没有负载电流或负载电流很小,这时励磁电流很小, 铁

6、芯没有饱和,因此就不会发生什么异常现象。因此,。在运行中,如果发现电流互感器二次开路,则应及时停电进行处理,负荷如果不允许停电时,应先将一次测的负荷电流减小,然后用绝缘工具进行处理。27 怎样进行电流互感器故障检查与处理 ?答:电流互感器在正常运行中。听不到嗡嗡”声,如果二次开路或过载;会发出较大的嗡 嗡”声,这时通过电流表监视电流互感器是否二次侧开路。电流互感器二次回路断线时,二次电流消失,这时应速将电流互感器二次短路。在短路时发现有较大的火花时,则说明短路有效;若没有火花。还须另找故障点,做此项工作时应使用可靠的保安用具,防止开路电压及火花伤人。28. 三相三线电度表有其中一相电流互感器二

7、次极性接反,计测电量的更正系数是多少 ?答:若A相电流互感器极性接反,其更正系数为:对于0值应取更正接线后一个月的平均功率因数角。29. 某用户安装三相四线电度表加配一次匝数为3匝、变比为50/5的电流互感器计收电费,安装时误将电流互感器一次匝数分别穿为 1匝、2匝、3匝,而收费按50/5计算,现已抄 见电量1000kwh,若在三相负载基本平衡的情况下,如何计算更正电量?解;更正系数30. 使用50/5穿芯电流互感器,一次线圈要求绕2匝,而我们只绕三匝, 充当100/5流互感器使用,这样对电度表计量有无影响?答:这样使用对电能计量没有影响,但此时计算电量的倍率是 20才为正确。在电流互感器一次

8、安匝数相等的情况下,增加一一次线圈匝数,可减小倍率 ;反之,减少匝数时,可增大倍率,对计量一般没有影响电流互感器二次负担之二次电缆负担?我们知道CT二次负担包括二次电缆及负载(继电器、仪表等)。在这里说一下二次电缆负担的计算方法,可以为我们CT选型及二次电缆选型提供依据。我们知道导线电阻=p L/S , p为导体的电阻率,铜的电阻率为 0.0172 , L为导体长度,单位米,S为导体截面,单位平方毫米。举个例子,CT为星接,CT与控制室距离100米,那么每相CT电缆的负担为:采用1.5平方电缆时:0.0172 X 200/1.5=2.3欧 采用2.5平方电缆时:0.0172 X 200/2.5

9、=1.376欧 距离50米时1.5平电缆1.15欧,2.5平电缆0.7欧。 就 地安装时2.5平线为0.07欧与继电器阻抗持平。一般继电器的功率为1VA左右,微机保护每相功率也在1VA左右,折算到阻抗为0.04欧。即便是3-4块继电器串在一起,也只是 0.1欧多 一点,所以CT的二次负担当CT与保护安装处的距离超过 50米时主要体现在二次电缆的电阻 上。 假设CT二次负担为20VA即0.8欧,保护安装处距离 CT100米。那么需要电缆二次截 面至少应为 S=200X 0.0172/0.8=4.3平方毫米,这时只能选择6平电缆或2芯2.5平电缆并联才能满足CT二次负担要求。浅谈电流互感器在低压配

10、电中的失真问题关键词:电流互感器变比 总阻抗 失真 一、引言我们天津化工厂属氯碱化工企业,我所在的制碱分厂主要将电解工序NaOH溶液,NaOH浓度为32%液碱及电解液经过蒸发工序,包括三效顺流蒸发及降膜双效逆流蒸发, 制成浓度为42%、45%、50%的液碱,这些液碱一部分直接做为产品销售,一部分45%-50%液碱被输送固碱工序进行大锅熬制,再经过片碱机制成浓度为 99.5%的片碱,进行片碱销售。在我分厂中的各类碱泵为低压配电中的主要负荷,对于带动碱泵的电机的电流监测在各生产工序中是普遍的和必须的。 低压三相异步电动机在运行中的电流监测是对泵运行状 况以及工艺运行状况监控的一个有效手段, 电机电

11、流被作为一项工艺控制指标用来对设备 及工艺进行监控,因此对于电流指示的误差要求越小越好。二、存在的问题: 在老双效蒸发改造为三效蒸发期间, 新的机泵配电安装后, 调试时我们遇到了这样的 问题,就是电流表指示值远远低于实际值, 现挑选不同功率电机列表详述它们的失真情况, 具体详见表1:工艺位号电机功率(kW)互感器变比互感器与电流表连接导线长度(米) 实际电流值 I1 (A) 电流表指示值 I2 ( A) 失真率 I2/I1(%) P01d 37 100/58067 37 55% P08a 18.5 75/5 120 29 9 31% P02c 30 100/5 50 56 30 54% P05

12、a 22 75/5 110 30 9 0%由上表看出,上面几台电机电流指示全部失真,互感器与电流表连接导线长度都大于 50米,导线越长,电流表失真越大,P05a 及 P08a 电流表指示值仅为实际值的 30%,电流变化的范围只在电流表盘面50%的范围内变动,操作工难以发现电机电流的升降波动,当负荷电流很小时,即空载轻载时,电流表指示基本为零,操 作工会进行误判断, 直接影响了操作工对机泵的控制及直观监控, 不能及时发现电流的波 动,给操作工的操作带来了很大的不便。三、问题的原因分析:工程中选用的电流互感器为 LMZ1 0.5 型,精度等级为 0.5 级,额定容量 10VA 。1 、首先从设计上

13、对于电流互感器变比的选择来看,设计要求电流互感器额定一次电流的 确定,应保证其在正常运行中实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于 30%。当实际负荷电流小于 30%时,应采用二次绕组具有抽头的多变比电流互感器,或0.5S 、0.2S 级电流互感器、或具有较高额定短时热电流和动稳定电流的电流互感器。由上表看 出实际负荷电流值都在额定值的60%左右,实际生产运行中电流值大部分时间在此范围内,此例中 37KW、 30KW、22KW 电机的电流互感器变比,符合设计要求; 18.5KW 电机 的变比为 75/5 ,选型上略大。 2 、从二次负荷来看,当二次回路端子间连接导线和 指示仪表的总阻抗

14、小于或大于互感器的铭牌上标定的额定二次回路阻抗,互感器的指示值都会失真。 额定二次回路阻抗通常以视在功率伏安值表示, 它是二次回路在规定功率因数 和额定二次电流下所汲取的,本例中为 10VA 。现在回路中实际阻抗有二次导线阻抗、连 接导线的接触电阻以及电流表的功率消耗,以伏安值表示的回路总阻抗为:R=Rl+R2其中R总阻抗,VA Rl 互感器与电流表间连接导线的线阻,VAR2 连接导线的接触电阻取 0.1 Q,即0.1 X5拓=2.5VA而Rl =( p*L/S)*l2 p-导线电阻率,55 C时铜线电阻率为 0.0202 Q.mm2/mL-导线长度,m S-导线截面积, mm2l- 互感器额

15、定二次电流,本厂互感器为 5A 由公式可看出,导线的线阻与长度成正比,截面积成反比,导线越长,线阻越大,而Rc 是固定的,则 R与电流表的连接导线的长度成正比,导线越长,误差越大。本例中,互感器与电流表连接 导线为截面积1.5mm2的多芯控制电缆,并将表1中的长度代入公式中:P01d : Rl=(p*L/S)*I2=(0.0202*80/1.5) *52=26.9VAR2=0.1 X5 X5=2.5VA总的回路阻抗伏安值R=RI+R2 =26.9+2.5=29.4VAP08a : Rl =( p*L/S)*I2=(0.0202*120/1.5)*52=40.4VA安 值 R=Rl+R2=40.

16、4+2.5=42.9VA( 0.0202*50/1.5)*52=16.8VA安 值 R=Rl+R2=16.8+2.5=19.3VA(0.0202*110/1.5)*52=37.0VA安值 R=Rl+R2=37.0+2.5=39.5VAR2=0.1X5 X5=2.5VA总的回路阻抗伏P02c :Rl=(p*L/S)*l2=R2=0.1X5 X5=2.5VA总的回路阻抗伏P05a :Rl=(p*L/S)*I2=R2=0.1X5 X5=2.5VA总的回路阻抗伏从以上计算得出 4台电机的总阻抗都远远大于互感器的额定二次负荷, P08a 、P05a 的总的回路阻抗远大于 P01d 、P02c ,电机电流

17、的 失真也大。 3 、其次从互感器结构上看,选用的电流互感器为 0.5 级 LMZ 系列电流 互感器,0.5级在额定电流的100%时,误差不超过 交,本型互感器5600A的铁心为 环型卷铁心,二次线圈沿铁心环状均匀分布,为树脂浇注作绝缘。中间窗孔供一次母线通过之用。本型互感器其优点是可在 110%的额定电流下长期运行。但其缺点在于:A、由于母线穿孔,当一次母线在穿孔中位置发生变化时,就会产生误差。B、因为是母线穿心式,一次一般取一匝,当额定电流低的时候,安匝数也就低,误差就增大。C、而对于0.5级的电流互感器,其精确度较低,铁心质量也相对较差。4、互感器的准确度是和负荷电流相联系的,负载电流在

18、额定电流的 120%以内,负载越大,电流互感器误差越小;当 负载电流在额定电流的 120%165%之间时,随着负载电流增大,电流互感器误差增大, 但在允许范围内逐渐趋于平衡。 这是因为在设计电流互感器时, 决定电流互感器过载能力 的饱和倍数一般最小为额定电流 23倍,互感器在额定频率下,其比差及相角差应符合 下表:也就是说电流互感器在 100%负荷时误差是最小的,由于小于互感器 100%额定电流, 就会有负的偏差, 即电流表指示值是要小于实际值的。 实际电流小于互感器 100% 额定电流是电流表示值失真的又一原因。5 、电源频率的影响。 当一次电流为非正弦波形时,在电流的高次谐波作用下,电流互

19、感器的量值将发生变化。在生产实际中电源的 频率由于各种因素,呈非正弦波形式。直接影响了互感器的量值。四、问题的解决方案:对于电源频率为非正弦波的改造涉及面广, 影响因素很多, 属系统工程, 可行性不大; 而负荷电流的大小是由工艺设备条件所决定,因此我们从以下几点进行了改造。1 、减小总的回路阻抗,从而使互感器的误差向正方向移动。根据公式,总阻抗与导线截面 积成反比,也就是增加互感器与电流表之间连接电缆的截面积,即可减小总的回路阻抗, 将原来 1.5mm2 电缆两芯并成一芯,即连接电缆截面积变为 3 mm2 ,由于原来采用的多芯 控制电缆,线缆芯数有富裕,因此采用此法,可不用更换电缆。2、提高电

20、流互感器的准确度,用 LQG 系列互感器代替 LMZ 系列互感器。 LQG 0 . 5 型电流互感器的铁心系 条形冷轧电工钢片迭成,铁心分上、下两柱,均套有二次线圈,一次线圈只布置在一个柱 的二次线圈之外, 并有磁分路作为补偿误差之用。 这种互感器是采用内外双线圈对误差进 行补偿的,一次用多匝,安匝数相对来说可以做得高一点,再就是一次线是固定在绝缘体 内的,不会发生位置变化,所以误差相对 LMZ 系列互感器来说小很多。五、结论: 在根据实际情况没有更换电缆,仅更换了电流互感器,用尽量少的费用进行了改造,改造后的电流指示值见下表:工艺位号 电机功率(KW 实际电流值(A)电流表指示值(A)失真率

21、P01d37656397%P08a18.5323094%P02c30555498%P05a22363494%可以看出指示值与实际值相差很小,采取的措施有效,并且改造费用不多,是经济可行的。电流与电压互感器重点:掌握电流、电压互感器的作用、接线及运行要求;理解并掌握电流互感器10淋差曲线的含义及应用。难点:10%吴差曲线的含义及应用。能力培养要求:会选择和校验继电保护用电流互感器、电压互感器。学时:3学时(1)电流互感器一、电流互感器的作用:由于电力设备上通过的电流大多数为数值很高的大电流,为了便于测量,采用电流互感器进行变换,其二次侧额定电流值为5A(或1A)。1、电流互感器的极性电流互感器极

22、性的一般采用减极性原则标注,即:一、二次绕组中的电流在铁心中产生的磁通方向相反。如图所示,则L1与K1为一对同极性端子。电流互感器在电路中的符号如下图所示,用“ TA来表示,一次绕组一般用一根直线表二、电流互感器的误差1 、比差(变比误差)理想情况下,电流互感器的额定变流比应为常数,但实际情况下,由于铁芯损耗、漏磁通和绕组漏电阻等因素的存在,实际变流比不等于额定变流比,所以出现数值上的误差, 该误差即为比差。电流互感器的允许最大比差为 10%le,实际比差大小要随其一次电流倍数及二次负载阻抗大 小而变化,通常把这种变化关系用 10%误差曲线来表示,它反应了某台电流互感器一次电流 倍数与最大允许

23、负载阻抗的关系。10%吴差曲线图:2、10%误差曲线图的使用根据电网参数计算出一次电流倍数m, ( m=l/le )从图中查出最大允许二次负载阻抗值,如果 实际二次负载阻抗(包括该TA二次侧串联的所有继电器线圈阻抗、二次电缆阻抗和接触电阻)小于该允许值,则认为电流互感器的比差满足要求。如果不满足要求,则应:增大 电流互感器的变比; 增大二次电缆截面面积;降低接触电阻;减少电流互感器二次侧串联的 线圈数量等。3、角差理想情况下,电流互感器一次电流与二次电流的相量应为同相位,但因为内阻抗和磁化 电流的影响,实际二次电流相量与一次电流相量之间有一夹角3,此夹角称为电流互感器的相角误差,简称角差。角差

24、的大小和正负,取决于空载电流和负载电流的大小和性质,电流互感器的允许角差为7。三、电流互感器的接线方式电流互感器在电力系统中根据所要测量的电流的不同,就有了不同的接线方式, 最常见的有以下几 种,如图所示。5也L怙K1K2i(a) 两相星形接线(b) 两相电流差接线(c) 三相星形接线1两相星形接线?如图(a)所示。两相星形接线又称不完全星形接线,这种接线只用两组电流互感器,一 般测量两相的电流, 但通过公共导线,也可测第三相的电流。 主要适用于小接地电流的三相 三线制系统,在发电厂、变电所 610kv馈线回路中,也常用来测量和监视三相系统的运行 状况。2.两相电流差接线如图(b)所示。两相电

25、流差接线也称为两相交叉接线。由相量图可知,二次侧公共线上 电流为Ia Ic,其相量值为相电流的3倍。这种接线很少用于测量回路,主要应用于中性 点不直接接地系统的保护回路。3 三相星形接线如图(c)所示。三相星形接线又称完全星形接线,它是由三只完全相同的电流互感器构 成。由于每相都有电流流过,当三相负载不平衡时,公共线中就有电流流过,此时,公共线是不能断开的,否则就会产生计量误差。该种接线方式适用于高压大接地电流系统、发电机二次回路、低压三相四线制电路。四、电流互感器使用的注意事项1 电流互感器的接线应保证正确性。一次绕组和被测电路串联,而二次绕组应和连接的所有测量仪表、继电保护装置或自动装置的

26、电流线圈串联,同时要注意极性的正确性, 一次绕组与二次绕组之间应为减极性关系,一次电流若从同名端流入, 则二次电流应从同名端流出。2 电流互感器二次侧所接负载是测量仪表、继电器的电流线圈等,它们匝数少、阻抗小,通过的电流非常大,因此电流互感器在正常运行状态下近似于短路状态。3 电流互感器的二次绕组绝对不允许开路。这是因为电流互感器正常工作时,二次电流有去磁作用,使合成磁势很小。当二次绕组开路时,二次电流的去磁作用消失,一次电流将全部用来激磁,这时,将在二次侧产生超过正常值几十倍的磁通,结果会使铁芯过热而损坏互感器。同时,由于铁芯中磁通的急剧增加,在二次绕组上产生过电压,可能达到数百甚至数千伏,

27、将危及人身和设备安全。因此,为了防止二次绕组开路, 规定在二次回路中不准装熔断器等开关电器。如果在运行中必须拆除测量仪表或继电器及其他工作时,应首先将二次绕组短路。4 电流互感器的二次侧必须可靠接地,但接地点只允许有一个。这是为了防止一、二次 绕组之间绝缘损坏或击穿时,一次高电压窜入二次回路,危及人身和设备安全。(2)电压互感器电压互感器是一种小型的降压变压器,由铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子和绝缘支持物等构成,一次绕组并接于电力系统一次回路中,其二次绕组并接了测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈(即负载为多个元件时, 负载并联后接入二次绕组,且额定电压为100V)。由于电压互感器是

28、将高电压变成低电压,所以它的一次绕组的匝数较多,而二次绕组的匝数较少。电压互感器在电路中的符号如图b所示,用“TV来表示,一、二次绕组绝缘套管分别标记“”的两个端子为同名端或同极性端。一、影响误差的运行因素电压互感器在运行中与电流互感器一样也会产生误差,影响电压互感器误差的主要原因除了互感器本身铁芯、绕组等因素外,还有运行中一次电压、二次负载和负荷功率因数等参 数对其也有影响。因此, 为了减少电压互感器的误差,在结构上,应采用导磁率高的冷轧硅钢片,减少电压互感器的损耗;在运行时,则应根据准确度的要求,把一次电压、二次负载 和负荷功率因数等参数控制在相应的范围内。二、电压互感器的接线方式电压互感

29、器在电力系统中要测量的电压有线电压、相电压、相对地电压和单相接地时出现的零序电压。为了测取这些电压,电压互感器就有了不同的接线方式,最常见的有以下几种,如图所示:1 单相电压互感器接线如图(a) 所示 为一只单相电压互感器接线,可用于测量35kv及以下中性点不直接接地系统的线电压或110kv以上中性点直接接地系统的相对地电压。2 电压互感器的 V , v接法如图(b)所示,V, v接法就是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与相间构成不完全三角形。这种接法广泛用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。V , v接法不仅能节省一台电

30、压互感器,还能满足三相表计所需要的线电压。这种接线方法的缺点是不能测量相电压,不能接入监视系统绝缘状况的电压表。3 电压互感器的 Y , yn接法如图(c)所示。这种接法是用三台单相电压互感器构成一台三相电压互感器,也可以 用一台三铁芯柱式三相电压互感器,将其高低压绕组分别接成星形。Y, yn接法多用于小电流接地的高压三相系统,可以测量线电压,这种接线方法的缺点是: 当三相负载不平衡时,会引起较大的误差; 当一次高压侧有单相接地故障时,它的高压侧中性点不允许接地,否则,可能烧坏互感器,故而高压侧中性点无引出线,也就不能测量对地电压。4 .电压互感器的 YN , yn 接法如图(d)所示。这种接

31、法常用三台单相电压互感器构成三相电压互感器组,主要用于 大电流接地系统中。 YN , yn 接法其主二次绕组既可测量线电压,又可测量相对地电压, 辅助绕组二次绕组接成开口三角形供给单相接地保护使用。当YN , yn接法用于小接地电流系统时,通常都采用三相五柱式的电压互感器,如图 所示。其一次绕组和主二次绕组接成星形,并且中性点接地,辅助二次绕组接成开口三角形。故三相五柱式的电压互感器可以测量线电压和相对地电压,辅助二次绕组可以接入交流电网绝缘监视用的继电器和信号指示器,以实现单相接地的继电保护。三、电压互感器使用的注意事项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

32、、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

33、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。互感器的选择与计算(一)、电流互感器选择1、额定电压;2、额定电流比;3、额定二次负荷;4、额定功率因数;5、准确度等 级;6、漂移;7、线性度;&相移;9、集成;10、价格。电能计量用电流互感器的二次侧电流,当电力装置回路以额定值的条件运行时,宜为电度表标定电流的70100%L-互感器与电流表的距离(m)S-控制连接电缆截面积(mm2)Z=SIN/ IIN2SIN-互感器的带载能力IIN-互感器二次电流计算时Z要求

34、大于R,要不现场电流表显示就会偏差很大。例:选用2.5VA的电流互感器,现场电流表的距离是50米,使用的控制电缆为 2.5 mm2,计算是否符合要求?解:根据公式R=P(L/S)= 0.0175 X( 50/2.5 )=0.35再根据公式Z=Sin/|in2= 2.5/5= 0.5最后验算Z R0.5 0.35答:经计算符合要求。注:新型的电流互感器的变比为:15A/5mA;5A、10A、20A/5mA、10mA 20mA等。(三)、电压互感器选择1、额定电压;2、额定电压比;3、额定二次负荷;4、额定功率因数;5、准确度等级; 漂移;7、线性度;8、相移;9、集成;10、价格。电压互感器二次

35、回路电压降,应符合下列要求:1、 电力用户处电能计量点的0.5级的电度表和0.5级的专用电能计量仪表处电压降,不宜大于电压互感器额定二次电压的0.25% ;2、 1.0级及2.0级的电度表处电压降,不得大于电压互感器额定二次电压的0.5% 互感器二次回路中接入的负荷,不应大于互感器所规定精确度等级的允许值。小型变频器电流显示误差解决方案1 引言在我厂拟薄水铝石工程试车过程中, 有5台 5.5kW 的洗液泵采用了富士 7.5kW 变频器 变 频调速,试车过程比较顺利,只是变频器的输出电流在控制柜、现场控制箱、威盛 FB2000 DCS 集散控制系统的显示器上误差比较大。 在接近额定负载时, 现场

36、控制箱和 DCS 集散控 制系统的显示器上有很小的电流在 3A 以下,控制柜在 5A 以下 ;在空载或负载较小时现场控 制箱和 DCS 集散控制系统的显示器上没有电流显示,控制柜上的电流很小。我们对变频器 电流回路进行了检查和分析 :控制柜、现场控制箱上安装的是 42L6 型整流系电流表,电流互 感器为单匝 LMZJ1-0.5 20/5 ,电流信号取自变频器的电源侧,现场控制箱和主控室距离变 频柜并不远,在 30m 左右,电流回路接线正常,电流互感器也没有超载,原因何在?根据 分析,电流显示误差的原因有以下几点。2 电流显示误差的原因2.1 变频器 电源侧电流波形畸变且含有较大的高次谐波由于变

37、频器在电源侧采用不可控整流桥, 中间直流回路安装有较大的滤波电容, 导致变 频器电源输入侧电流波形是输入电压波形峰值处带双尖峰的间断脉冲, 电流脉冲宽度在负载 较大时稍宽, 负载小时很窄, 这种畸变的电流波形含有大量的谐波, 电流脉冲峰值比平均值 大得多, 这种畸变的电流的波形系数为电流脉冲宽度百分比的开方, 由于小型变频器在中间 直流回路一般没有加装功率因数校正直流电抗器,有效值达到了平均值的23倍,而且呈非线性,负载较小时,有效值相对较平均值更大一些。2.2 电流表选型不正确42L6 型整流系电流表是按电流平均值原理来测量电流的, 它是在测量 50Hz 完全正弦波 时,按 1.11倍的波形

38、系数进行校正的,在 50Hz 完全正弦波或波形误差不是太大的情况下, 能正确或基本上反映电流有效值的大小, 对于变频器输入侧这种波形畸变的脉冲电流, 将出 现较大的误差, 并且由于这种波形畸变的电流的有效值与平均值呈非线性,不同的电流段有不同的误差,在电路上采取相应的补偿校正措施比较困难。2.3 电流互感器本身存在固有的误差 我们都知道,电流互感器本身的磁化力等于原边磁化力和副边磁化力的矢量和即:I0W0=I1W1 + I2W2主要与铁芯的导磁率有关。电流互感器电流误差 I的大小与其本身所需的 磁化力、 一次电流的大小及高频下相对较大的漏磁通、 磁滞损耗有关。 电流互感器本身所需 的磁化力越大

39、,电流误差 I也越大;电流互感器一次电流小得多时,电流误差 I会很大;电流互感器尺寸较大时,高频下的漏磁通、磁滞损耗会较大,电流误差 I也会变大。由于目前常用的如 LMZ 、 LMZJ 等型号的小变比单匝电流互感器外形尺寸大小、 导磁用材料基本相 同,一次额定电流均在 200A 以上,当一次电流增大到额定电流附近时电流互感器本身的磁 化力和高频下的漏磁通、磁滞损耗是可以相对减小到一定程度,可使电流误差I 最小。但是洗液泵一次电流太小, 正常运行时为 10A 左右,一次电流在铁芯中产生的磁化力不足以维 持电流互感器本身的磁化力,另外, 变频器电源侧含有的高次谐波使电流互感器的漏磁通、 磁滞损耗也

40、相对较大, 反映到二次侧的电流就很小, 这样在电流互感器二次负载并不大的情 况下电流互感器的变比误差会很大。2.4 控制电缆的容抗使电流表数值降低为了缩短变频器与电机之间的动力电缆长度,变频器一般设置在距离电机不远的地方, 相对来说控制电缆也不是太长, 但是变频器电源输入侧的电流中含有大量高次谐波, 控制电 缆本身有一定的电容量, 对于高次谐波来说, 控制电缆的容抗相对比较小, 反映到电流互感 器二次回路中的部分高效次谐波没有通过电流表,而直接通过了控制电缆电容返回了电源 侧,实际通过电流表的电流减小了, 这一点从变频器柜上电流表和现场控制箱上电流表指示 值相差较大的实际情况可以得到证实。3

41、解决的对策根据以上的分析,结合现场的实际情况,我们提出了相应的对策 :3.1 改变电流互感器安装的位置将对变频器电流的采样从变频器输入侧移至输出侧,主要原因有 :(1 ) 变频器 输出侧电流中虽然也含有大量的高次谐波,但由于变频器采用正弦波SPWM调制,输出电流波形接近正弦波,有效值是平均值的 1.21.5倍,采用整流系仪表显示时, 可以通过适当的方式对其误差进行补偿。(2) 由于变频器电源输入侧电流波形是输入电压波形峰值处带双尖峰的间断脉冲,输出 侧电压波形是等高而宽度按正弦波形变化的矩形脉冲, 输入和输出侧的电流波形是在相同的 电压(最大值) 下形成的, 在输入侧和输出侧的电流应基本相同,

42、在输出侧对变频器电流进 行测量不会引起大的误差,而且在输出侧对电流进行测量,从电机角度来说更符合实际。3.2 对电流表选型随着技术的发展, 能够反映电流有效值测量工具越来越多, 但是都比较昂贵。 变频器说 明书上推荐使用电磁式电流表, 它是利用电流信号产生的磁场使固定铁片和可动铁片相互吸 引或排斥, 带动测量机构偏转而指示电流值的, 测量机构的偏转角近似与所测电流的平方成 正比, 基本上能反映含高次谐波电流的有效值。 但这种型号的电流表准确度相对较低, 在电 流较小时,误差较大 ;由于它利用磁场转动且本身磁场较弱,易受外磁场的影响,有时误差 会大一些。 在将电流互感器的位置移至输出侧后, 由于

43、电流波形趋于正弦波, 有效值和平均 值差值不是太大, 在现场对电流显示要求不是太高的情况下可采用 1T1 动铁式电流表或整流 系仪表(但需进行补偿)均可,我们仍然采用了原有 42L6-A 20/5 整流系电流表对变频电流 进行显示。3.3 解决电流互感器本身固有误差的办法采用增大一次电流的方法, 在电流互感器的一次侧增加一定的匝数, 将电流互感器一次 侧电流调整到 100A 左右,使电流互感器本身的磁化力和漏磁通达到比较小的程度。为此,我们作了如下的改动, 在变频器输出侧增加 200/5 的电流互感器, 在200/5 的电流 互感器一次侧缠绕 13匝,实际变比为 15.385/5 ,在二次侧比

44、 20/5电流互感器多计量电流 30% , 可用于补偿有效值和平均值之间的误差和二次回路中的各种损耗。实际电流互感器按 20/5 计算。这样做的目的是在电流互感器一次侧增加电流值时,实际的电流互感器变比并不变, 与原有设计相符(只需在更换后的电流互感器上挂牌标明原变比和实际变比,以备日后核 查)。这样按正常时洗液泵电机回路电流 10A 计算,电流互感器一次侧在缠绕 13 匝后电流可 以达到 130A 左右,从而使电流互感器本身的磁化力和高次谐波引起的漏磁通达到相对比较 小的程度, 而高次谐波引起的磁滞、 涡流等各种损耗也由于二次回路的去磁作用不会明显增 大,相对保持在一个较小的范围内。 我们首

45、先对 变频器 柜上电流显示回路进行了改造, 电流 对比如附表所示,附表中用 42L6-A 显示的电流仍存在一些误差,但在对电流显示要求不是 太高的情况下,采用这一方法是可行的。3.4 解决现场控制箱上电流误差的办法从变频器柜到现场控制箱的点电缆有 30m 左右,为减小电缆带来的传输误差,我们利 用了现场控制箱相对比较大和洗液泵主回路电缆截面比较小的有利条件, 在现场控制箱内加 装了一个电流互感器, 把主回路电缆穿入了控制箱, 从主回路的一相上取得了电流信号。 直 接在控制箱上采用 42L6 型电流表进行显示。3.5 解决主控室变频调速电机电流误差的方法由于 变频器 室接近电机负载, 相对增加了

46、变频器柜与主控室的距离,同样为了减小电缆带来的传输误差,在变频器输出侧增加 200/5 的电流互感器,一次侧缠绕 13 匝的基础上,又 在变频器柜内增加了 BS4I型电流变送器,将电流互感器回路的05A含有大量高次谐波的电流信号转变为420mA直流信号,通过原电缆传输至主控室计算机柜,在计算机柜上采用RZG 2100420mA/420mA信号隔离器进行现场与主控室信号的隔离,保障计算机系统的安全。4 结束语通过以上改动后, 变频器 柜、主控室、现场控制箱上电流显示虽然仍存在一些误差,但 在现场对电流显示要求不是太高的情况下, 基本上能满足对电流显示的要求, 是一种比较实 用的解决变频电流显示的

47、方法。电流互感器二次容量的计算及选择摘要:电流互感器的二次电流有1A及5A两种,选用不同的二次电流,则二次的负荷及容量不同,所用的控制电缆截面也不同。关健词: 电流互感器;二次负荷;二次容量1 引言电流互感器在电力系统中起着重要的作用, 电流互感器的工作原理类似于变压器, 它将大电 流按一定比例变为小电流, 提供各种仪表使用和继电保护用的电流, 并将二次系统与高电压 隔离。 它不仅保证了人身和设备的安全, 也使仪表和继电器的制造简单化、 标准化,提高了 经济效益。电流互感器的额定一次电流根据不同回路的正常电流会有不同,但电流互感器额定二次电流却是标准化的,只有1A及5A两种,本文就这两种电流分

48、别计算测量及保持用电流互感器在 不同的传输距离下所需的二次容量。2 电流互感器二次负荷的计算电流互感器的负荷通常有两部分组成: 一部分是所连接的测量仪表或保护装置; 另一部分是 连接导线。计算电流互感器的负荷时应注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。电流互感器的二次负荷可以用阻抗乙(Q )或容量S(VA)表示。二者之间的关系为S=I2*I 2*Z2当电流互感器二次电流为 5A时,S=25 Z2当电流互感器二次电流为 1A时,S=Z2电流互感器的二次负荷额定值(S)可根据需要选用5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、 100VA。2.1 测量用的电流互感器的负荷计算。

49、一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Z2可按下式计算Z2=Kcj.zk Zcj +Klx.zk Zlx +Zc式中:Zcj测量表计线圈的阻抗(Q )Zx连接导线的单程阻抗(Q ),一般可忽略电抗,仅计算电阻。接触电阻(Q),一般取0.050.1( Q )。Kjk -测量表计的阻抗换算系数 Kx.zk-连接导线的阻抗换算系数测量用的电流互感器各种接线的阻抗换算系数见下表1 :2.2 保护用电流互感器。一般在工程计算时可负略电抗,二次负荷Z2可按下式计算Z2 = Kzk Z +Kcx.zk Zlx +Zc式中:Z 继电器电流线圈的阻抗(Q )Zx连接导线的单程电阻(Q)。Zc 接触电阻

50、(Q ),一般取0.050.1( Q )。K.zk-继电器的阻抗换算系数心刖-连接导线的阻抗换算系数保护用电流互感器在各种接线方式时不同短路类型下的阻抗换算系数见下表3电流互感器二次负荷计算结果3.1 计算条件本文仅考虑目前常用的微机型保护测控装置及多功能电子式计量装置,目前各大综自保护厂家生产的测量、保护装置的功率都不大于1VA/相,接线一般采用三相星形接线或二相星形接线,电缆采用铜芯控制电缆,接触电阻取0.1欧,二次电流分别为 1A及5A,电缆长度分别为50米、100米、150米及200米进行计算。3.2 测量用电流互感器二次负荷计算结果在3.1计算条件下,测量用电流互感器二次负荷计算结果

51、如表3:表中S为电缆的截面积。根据电测量及电能计量装置设计技术规程(DL/T 5137-2001 ) 的要求,即电流互感器二次绕组所接入的负荷(包括测量仪表、电能计量装置和连接导线等)应保证实际二 次负荷在25%100额定二次负荷范围内,由表 3可知,当电流互感器二次电流采用 1A时, 可选用10VA的二次容量,用 2.5 mm2截面的电缆传输距离至少可达 200米,而当电流互感2器二次电流采用5A时,如果用2.5 mm截面的电缆进行传输,则选择30VA的二次容量时,传输距离都无法达到 100米,故按照规程要求不宜采用2.5 mm2截面的电缆,至少要用4口用截面的电缆,则如果要求传输的距离在L

52、W 100米时,可选用二次容量为 30VA的电流互感器,传输的距离在100米w LW 200米时,可选用二次容量为60VA的电流互感器,如果增大传输电缆的截面,如采用 6mrfi截面的电缆时,只要 L 100米,二次容量只需 30VA,而当100米 w Lw 200米时,二次容量只需 40VA=3.3 保护用电流互感器二次负荷计算结果在3.1计算条件下,按阻抗换算系数较大的(除二相差接外)电流互感器二相星形接线、短路类型为经Y,d变压器二相短路的情形计算,其结果是其它各种短路方式中较大的,可以作为电流互感器二次负荷计算结果。测量用电流互感器二次负荷计算结果如表4:电流互感器的容量与计量误差作者

53、:未知文章来源:未知 点击数:2416更新时间:2007-8-3董立山 张春晖为加强电网经济技术指标的考核, 电力部门都很重视电度表的误差及其接线的正确性, 而 往往忽视对电流互感器的容量选择及串接过多的二次负载引起的计量误差。电流互感器的二次负载,一般用负载功率S (VA)或负载阻抗 Z2 ( Q)表示。两者的关系式为:S=。式中:i2表示电流互感器的二次电流。计量用电流互感器的二次负载z1 ,包括测量表计的串联线圈电阻,接点的接触电阻和连接导线电阻,它还与电流互感器的接线方式有关。可按下式计算:Z2=Kjx2Zcj + KjxlZlx 十 Zc(|)式中Zcj又;一一测量表计的串联线图电阻

54、(Q);Zc接点的接触电阻,一般取0. 05 一 0. 1 Q:zix:连接导线电阻(Q);Kjx1 Kjx2接线系数,见表1。常用测量表计的串联线圈的数值,见表 2。连接铜导线的电阻按下式计算:式中:Z导线长度(米);S导线截面积(平方毫米)0. 0175铜导线的电阻系数电流互感器的额定容量是与其准确度紧密相关的重要指标。它表示在额定二次电流(5A )下,电流互感器所接负载功率或负载阻抗的允许值。额定容量常在互感器的铭牌上 标明。女口 LMK 0. 5型电流互感器,其额定容量为5VA或0. 2 Q; LQG 0. 5型的额定容量为10VA或0. 4Q; LCWD 110型0. 5级绕组的额定

55、容量为 30VA或1 . 2Q。但是, 一些电力部门往往不管电流互感器的型式, 不管它的额定容量, 在二次回路上串 接许多测量表计,选用过小的导线截面。 接点使用年久, 接触电阻也要增大,致使电流互感 器过载。以 LMK 05 型电流感器为例,只要串接 ITI A 型电流表、有功与无功电度表 各三只,并用直径为 25 平方毫米、长度为 25 米的铜导线连接,则在三相星形结线下, 二次负载阻抗Z2 一 0. 2275Q,超过额定容量的14 %,并会引起一定的计量负误差。而且, 过载越多,负误差越大,这是造成一些低压网络线损偏大的原因之一。还有,电流互感器的结线方式不合理,也会引起过载、常用的两只电流直感器(型号与变化都相同)二次绕组并联使用(如图)可使变化减小一倍。由图可知,由于两个二次电流流向同一负载阻抗Z2,迫使其压降增大一倍。对每只电流互感器来说,相当于二次负载阻抗Z、2增大一倍,应该指出:二次绕组的并联使用,还使电流互感器二次电流有效范围的下限下移。这些都是增大计量误差的因素。例如,LCWD 110型电流互感器的二次,串接16LI A型电流表,16D1-W 型5A的有功功率表,16DI-V AR型与5A的有功功率表,DSI与DXI型有功与无功电度表。连接 导线的直径为2.5平方毫米,

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