计费电流互感器的正确选用

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计费电流互感器的正确选用

计费电流互感器的正确选用

发布日期:2009-12-09 浏览次数:35

电流互感器是电能计量装置的重要元件。正确使用电流互感器是公正、合理、准确评价供用电双方经济技术指标的不可缺少的条件。目前,采用电流互感器进行电能计量的方式得到愈来愈广泛的应用,但如何正确使用电流互感器,尚未引起有关部门和人员的足够重视,农电计量人员更是如此。现介绍电流互感器的选择原则和使用注意事项,供参考。 l、选择原则

(1)额定电压的选择:电流互感器的额定电压Ue应与被测线路线电压Ux相适应,且满足Ue≥Ux。用于380V网络中的电流互感器,应选用500V的;用于10kV系统中的.应选用 10kV的。如LFC—10型、LA-10型。

(2)额定变化的选择:应按长期通过电流互感器的最大工作电流I2选择其额定一次电流I2e≥I2≦1/3 I1e。

(3)准确等级的选择:对于I类电能计量装置,应选择准确度不低于0.2级的电流互感器;对于I、Ⅱ、Ⅳ类电能计量装置,可选用准确度不低于0.5组的电流互感器。选用低等级互感器常是造成计量超差的重要因素。

(4)额定容量的选择:电流互感器的额定容量是额定二次电流I2e通过二次阻抗时消耗的视在功率S2e。国家标准规定;电流互感器在额定负荷及下限负荷范围内,其误差才不会超过给定的准确等级。对于0.01级至1.0级的电流互感器应满足:

0.25S2e≤S2≤S2e

S2=I2e Z0(VA)

式中:S2-二次负载;

Z0-外阻抗

由于I2e已标准化(5A),因此S2主要决定于外阻抗Z0。Z0包括三个部分:全部仪表串联电流线圈的总阻抗Zm;接头的接触电阻Rk(一般取0.05~0.1Ω):接至二次线圈的导

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线电阻RL。在电流互感器二次所接仪表、二次导线材料、截面积、长度、接线方式都已确定的条件下,电流互感器的二次负载的S2不难求得,即 。次负载确定后,根据0.25S2e≤S2≤S2e和国家产品标准,就可方便地选择出容量合适的电流互感器。

2.使用注意事项

(1)对用于66kV及以上的计费用户,应装设专用的二次回路;对用于66kV以下的计费用户,应设置专用的电流互感器。

(2)计费电能表的连接必需注意电流互感器的极性。当电流互感器内部线圈的引出线接错位置、端钮标志错误时,都属于线圈极性接反。只有极性连接正确,才能准确计量。

(3)电压相序及电流相别应正确。在三相三线有功电能表的24种组合接线中,只有第一元件接Uab、Ia和第二元件接Uab、Ie时,电能计量才是正确的。其它接线方式都是错误的。

(4)电流互感器二次回路的安装工艺应规范。电流互感器二次线圈不允许开路并应可靠接地。连接二次导线应是铜线,严禁使用铝线,且中间不得有接头。

(5)漏计电量的分析与处理:对于高供高计用户,在变压器空载、轻负荷运行时(由于公休、限电),变损电量将漏计,这主要是由于电流互感器变比过大(对空载、轻负荷运行而言)所致。如 SL7-639/10系列无载调压变压器,其空载损耗1.3kw,当选用变比K2=8的电流互感器计量时,换算到高压侧电能表的起动功率

为 (式中I=0.025A cosø=1,均为检定规程规定数值)。这样,5A电能表的起动功率是变压器空载损耗的2.66倍,电能表根本不起动,故发生不同程度的电量漏计问题。附表为SL7-(500~6300)/10系列无载调压变压器的空载损耗及对应电能表的起动功率。

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从表中得知,电能表的起动功率随着配电变压器容量的增大而增大。6300kVA配电变压器所配置电能表的起动功率高达32.50kw,竟是空载损耗功率的4.33倍,月漏计电量达2万多kw·h。供电部门应将此情况向用户说明,按理收取变压器损耗。

计量用电流互感器的选择及使用

发布日期:2009-11-16 浏览次数:143

电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。

1 选择的原则

1.1额定电压的确定

电流互感器的额定电压un应与被测线路的电压ul相适应,即un≥ul。

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1.2额定变比的确定

通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流i1,即: i1=p1/uncosψ式中un——电流互感器的额定电压,kv;p1——电流互感器所接的一次电力负荷,kva;cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。

为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。

1.3额定二次负荷的确定

互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷s2必须在额定二次负荷s2n的25%~100%范围内,即:0.25s2n≤s2≤s2n

1.4额定功率因数的确定

计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。

1.5准确度等级的确定

根据电能计量装置技术管理规程(dl/t448-2000)规定,运行中的电能计量装置按其所

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计量电能量的多少和计量对象的重要程度,分为i、ii、iii、iv、v五类,不同类别的电能计量装置对电流互感器准确度等级的要求也不同,详见下表:

电流互感器的配置

1.6互感器的接线方式

计量用电流互感器接线方式的选择,与电网中性点的接地方式有关,当为非有效接地系统时,应采用两相电流互感器,当为有效接地系统时,应采用三相电流互感器,一般地,作为计费用的电能计量装置的电流互感器应接成分相接线(即采用二相四线或三相六线的接线方式),作为非计费用的电能计量装置的电流互感器可采用二相三线或三相线的接线方式,各种接线方式如下图所示:

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1.7互感器二次回路导线的确定

由于电流互感器二次回路导线的阻抗是二次负荷阻抗的一部分,直接影响着电流互感器

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的误差,因而哪二次回路连接导线的长度一定时,其截面积需要进行计算确定。

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2 使用注意事项

2.1应避免继电保护和电能计量用的电流互感器并用,否则会因继电保护的要求而致使电流互感器的变比选择过大,影响电能计量的准确度。对于计费用户,应设置专用的计量电流互感器或选用有计量绕组的电流互感器。

2.2电流互感器的一次绕组和被测线路串联,二次绕组和电测仪表串联,接线时必须注意电流互感器的极性,当电流互感器内部线圈的引出线接错位置、端钮标志错误时,都属于

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线圈极性接反。只有极性连接正确,才能准确测量和计量。

2.3序及电流相别应正确。如在三相三线有功电能表的24种组合接线中,只有第一元件接入u、i和第二元件接入u、i时,电能计量才是正确的,其它接线方式都是错误的。

2.4电流互感器二次绕组不允许开路,否则,将产生高电压,危及设备和运行人员的安全,同时因铁芯过热,有烧坏互感器的可能,电流互感器的误差也有所增大,因此,在二次回路上工作时,应先将电流互感器二次侧短路。

2.5电流互感器二次侧应有一端可靠接地,且接地点只有一个。以防止一、二次侧绝缘击穿时,造成对人身和设备的损坏。

2.6二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线,严禁使用铝线,且中间不得有接头。电流二次回路的导线截面积应不小于4mm2。

2.7当负荷变化范围大,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,或采用具有较高额定短时热电流和动稳定电流,并且接近实际负荷电流的小量程电流互感器。

额定功率:Pe=100kW

功率因数:COS&=0.75

开关系数:Kx=1

据cosφ=0.75 得 tgφ=0.88

有功功率计算: Pjs=Pe×kx=100kW×1=100kW

无功功率计算: Qjs=Pjs×tgφ=100kW×0.88=88kVar

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计算负荷:Sjs= √Pjs²+ Qjs²=√100²+88²=133.2kVA(此处为Pj²+ Qj²的和开平方)

计算电流:Ijs=133.2kVA×1000/380V/1.73=202.6A

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/71im.html

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