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文档简介

1、电流互感器、电流互感器、1台电流互感器的工作原理电流互感器作为一次系统和二次系统之间的连接元件,可以将一次系统的大电流转换为二次系统的小电流,分别为测量仪表和继电器的电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行参数和故障,并将测量仪表和继电器等二次侧设备与一次侧高压设备电气隔离,确保工作人员的安全。电流互感器的原理电流互感器一般为N1N2。可以看出,电流互感器是一个“转换器”。其基本原理与变压器相同,其工作条件接近变压器的短路状态。主要边符号是P1和P2,次要边符号是S1和S2。变压器一次侧接主线,测得电流为I1,一次侧匝数为N1,二次侧接内阻小的电流表或功率表的电流线圈,二次侧电流为I2,二次侧

2、匝数为N2。原次级侧的电磁量和规定的正方向应由电工规定。在理想情况下,即忽略线圈电阻,可以得到铁芯损耗和漏磁通:I1N1I2N2有:I1N 2 N1,即线圈的匝数与电流成反比;3电流互感器的分类:保护(机电保护和自动控制装置用电流互感器)、测量(测量电流和电能的电流互感器)按安装类型:室内型(一般额定电压不高于35kV)室外型(一般额定电压高于35kV)分为直通型、支柱型、母线型、套管型、直立式和倒置型,以及电流互感器的4种误差特性。电流误差的定义是从电流互感器的原理中得知的。由于励磁电流的存在,二次电流乘以额定电流的比值总是小于实际一次电流,所以电流互感器的误差总是负的,只有电流互感器的保护

3、精度等级5P电流误差1%精度等级10P电流误差3%电流互感器的选择51电流互感器的选择和检验原则1)电流互感器的额定电压不小于安装点线路的额定电压;2)根据一次负荷计算电流Ic,选择电流互感器的变化;3)根据二次回路的要求,选择电流互感器的准确度并检查准确度;4)检查动态稳定性和热稳定性。52电流互感器的一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比被选择作为电流互感器的额定电流比KiI1nI2nN2N1。其中N1和N2是电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150(A)等规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。正常情况下,计量用

4、电流互感器的变比应选择为其额定电流I1不小于线路中的负载电流(即计算Ic)。如果线路中负载的计算电流为350A,电流互感器的变比应为4005。为了保证保护电流互感器的准确性,可以选择较大的互感器比。电流互感器准确度的选择和校准所谓准确度是指当一次电流额定在规定的二次负载范围内时的最大误差。不同的测量仪器应选用不同精度的电流互感器。准确度选择原则:计费计量用电流互感器的准确度为0205;用于监控每个输入和输出电路中负载电流的电流表应为1030级电流互感器。为了保证精度误差不超过规定值,一般要检查电流互感器的二次负载(伏安),互感器的二次负载S2不大于额定负载S2n,这样才能保证选定的精度。精度检

5、查公式:S2S2n。6.电流互感器的正确使用。1)电流互感器的接线应遵循串联原则,即一次绕组同时,二次侧的一端必须接地,以防一旦绝缘损坏,一次侧高压侵入二次侧低压侧,造成人身和设备事故;3)绝对不允许二次侧开路,因为一旦电路断开,一次侧电流I1将全部变成磁化电流,导致M和E2突然增大,导致铁芯饱和磁化强度过大,线圈严重发热甚至烧毁;同时,磁路被过度磁化后,误差增加。此外,次级侧的开路使E2达到几百伏,一旦接触就会造成电击。4)安装和使用变压器时,注意端子的极性。否则,流经仪表和连接到二次侧的继电器的电流不是设计电流,导致测量不准确,可能导致继电保护装置误动作或拒动。5)为了满足测量仪表、继电保

6、护、断路器故障判断、故障记录等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线段断路器、母联断路器、旁路断路器等电路中设置了28个二次绕组的电流互感器。对于大电流接地系统,它们通常配置为三相。对于小电流接地系统,根据具体要求,要求两相或三相配置;6)保护用电流互感器的安装位置应尽量设置,以消除主保护装置的未保护区域。例如,如果有两套电流互感器,且位置允许,它们应位于断路器的两侧,使断路器处于交叉保护范围内;7)为了防止支柱电流互感器的套管闪络引起的母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。8)为减少发电机内部故障造成的损坏,自动调节励磁装置的电流互感器应安装在发电机定子绕组的出口侧。为了便

7、于分析和在发电机并入系统之前发现内部故障,测量仪器的电流互感器应安装在发电机的中性点侧。电流互感器的接线方式电力系统中电流互感器通常有四种接线方式。通过电流互感器次级侧电流线圈的电流反映了初级电路相应相位的电流。这种连接方式通常用于负负载平衡的三相电路中的电流测量,或者作为继电保护中的过载保护连接。7.2两相V型接线,两相接线,也称为两相继电器接线,如图所示。流经二次设备电流线圈的电流等于变压器的二次电流,反映了相电流的大小。从Ia Ic=-Ib可以看出,变压器二次侧公共线上的电流恰好是变压器相的反向二次电流,因此这种连接的三个电流线圈分别反映三相电流,因此广泛应用于中性点不接地、负载平衡或不进行继电保护测量的三相三线电路中。7.3两相电流差接线方式,也称为两相单继电器接线,如图所示,流经二次侧公共线的电流等于两相电流的矢量

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