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文档简介
1、电流互感器参数选择一般规定(1) 额定一次电压和电流1) 电流互感器的额定一次电压应等于或大于回路的额定一次电压。2)电流互感器的额定一次电流()应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择,并应能承受该回路的额定连续热电流()、额定短时热电流()及动稳定电流()。3)额定一次电流的选择,应使得在额定变流比条件下的二次电流在正常运行和短路情况下,满足该回路保护装置的整定值选择性和准确性要求或满足计量及测量准确性要求。4)套管式电流互感器的额定一次电流应根据安装的电力变压器容量确定。通常取变压器容量计算出电流值的1.01.2倍。若要考虑到线路保护可以适当增大,并将额定一次电流修正到“GB12
2、08电流互感器”标准值。(2) 动稳定校验对带有一次回路导体的电流互感器需进行动稳定效验;对于一次回路导体从窗口穿过且无固定板的电流互感器可不用进行动稳定效验。电流互感器的动稳定性能通常以额定动稳定电流或动稳定倍数表示。它们之间的关系是: (2-1)式中: 动稳定倍数,(由制造部门提供); 额定动稳定电流(峰值)(kA); 电流互感器额定一次电流(A)。电流互感器动稳定的校验按下式计算: (2-2)或 (2-3)式中: 短路冲击电流瞬时值(kA)。(3) 短时热电流校验短时热电流校验是验算互感器承受短路电流发热的能力。制造部门在产品样本中一般给出的是1s或5s热稳定电流倍数, 可按下式进行校验
3、: (2-4)式中: 电流互感器热稳定电流倍数,由制造部门提供。 短路电流引起的热效应(),宜按后备保护动作时的全分闸时间确定;t 制造部门提供的短时热电流计算时间,t1s或5s。校验时也可按的大小对产品的热稳定进行比较,特别是不同产品t采用不同值时。当互感器绕组可串、并联切换时,应按其接线状态下的实际短路电流进行校验。当动热稳定不够时,例如有时因回路工作电流较小,则可选择额定电流较大的电流互感器,增大变流比。若测量用电流表读数太小时,可采用复式变比或二次带抽头电流互感器。(4) 机械荷载机械荷载校验是校验电流互感器出线端承受导体的静荷载力和短路时电动力不超过设备的允许值。1) 静荷载设备最高
4、电压72.5kV及以上的电流互感器,其一次绕组接线端子的垂直和水平方向应能承受表2-6所规定的静态试验荷载。表2-6 静态承受试验荷载设备最高电压 (kV)静态承试验受荷载 (N)I类II类荷载72.51250250012620003000242和36325004000550 40006000注:1. 在日常运行条件下,作用荷载的总和应不超过规定的承受试验荷载的50%。2. 电流互感器应能承受很少出现的急剧动态荷载(例如:短路),它不超过1.4倍静态承受荷载。3. 在某些应用中,可能需要一次端子具有防旋转的能力,试验时施加的力矩值应由制造方与用户协商确定。上表中数值包含由于风和结冰而引起的荷载
5、。按导线机械计算方法,计算出电流互感器端子承受导体的拉力,不超过厂家提供的静荷载数据。具体计算方法见电力工程电气设计手册中“导线实用力学计算”部分。2) 短路荷载a) 硬导体短路电动力计算电流互感器与硬导体连接时,其校验公式与支柱绝缘子相同,即: (2-5)式中: 电流互感器端子承受的电动力,N 回路相间距离,cm; 计算长度,cm; 电流互感器出线端部至最近一个母线支柱绝缘子的距离,cm; 电流互感器两端瓷帽的距离,(当电流互感器为非母线式瓷绝缘时,),cm。有的产品样本未标明出线端部允许作用力,而只给出动稳定倍数。一般是在相间距离为40cm,计算长度为50cm的条件下取得的。此时,可按下式
6、进行校验: (2-6)b) 软导线短路电动力计算电流互感器与软导线连接时,电动力计算方法见电力工程电气设计手册中“软导线和组合导线短路摇摆计算”部分的有关内容。(5) 额定二次电流和负荷1)电流互感器额定二次电流()有1A和5A两类。2)对于新建发电厂和变电所,有条件时电流互感器额定二次电流宜选用1A。如有利于电流互感器安装或扩建工程原有电流互感器采用5A时,额定二次电流可选用5A。3)一个厂站内的电流互感器额定二次电流允许同时采用1A和5A。4)保护用电流互感器的准确级和允许极限电流,都与二次负荷有关,需要合理选择二次负荷额定值并进行相应的验算。电流互感器二次负荷可用阻抗()或容量(VA)表示。二者之间的关系为: (2-7)当电流互感器额定二次电流为5A时,数值,当电流互感器额定二次电流为1A时,。5)由于电子式仪表和微机继电保
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