互感器试验的技术方法
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互感器试验方法--电压互感器
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电压互感器试验方法
一.测量绝缘电阻
《电气设备预防性试验规程》未对电压互感器的绝缘电阻标准做规定。 测量方法与变压器类似
1.工具选择
一次绕组:2500V兆欧表
二次绕组:1000V兆欧表或2500V兆欧表
2.步骤
⑴ 断开互感器外侧电源;
⑵ 用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑶ 擦拭变压器瓷瓶;
⑷ 摇测高压侧对地绝缘电阻 ①所有二次侧短接,并接地; ②拆开一次侧中性点接地端;
③短接一次侧,并对地遥测绝缘值; ④记录数据。
⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑸ 用放电棒分别对ABC接地充分放电;
⑹ 摇测低压侧对地绝缘电阻(一般有星形和开口三角) ①短接一次侧,并接地; ②拆开二次侧中性点接地端;
③短接二次侧,并对地遥测绝缘值; ④记录数据。
⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑺ 用放电棒分别对二次侧接地充分放电; ⑻ 摇测高压对低压绝缘电阻 ①拆开一次侧中性点接地端; ②拆开二次侧中性点接地端;
③分别短接一次和二次侧,并遥测高压对低压间的绝缘值; ④记录数据。
⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放
互感器试验1
电流互感器及电压互感器试验培训教材,结合互感器综合测试议的使用特点
互感器试验
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
电流互感器及电压互感器试验培训教材,结合互感器综合测试议的使用特点
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
电流互感器试验报告
陕西化建工程有限责任公司 单元名称:甲醇装置变配电所(304) 名称 电流互感器 位号 304变电所 试验日期 2013-7-9 Name Tag.No. AH 04 柜 Test date 型号 LZZBJ1-01W1 准确等级 0.5/10P20 电压等级 12/42/75 Model Precision Voltage 电流比 150/1 二次负荷 10VA/20VA 制造厂 中国天水长开互感器Curr.rate Sec.load Manufacturer 制造有限公司 出厂编号与相 A相No. 1207787 B相NO. 1207792 C相No. 1207782 别 Manuf. No.and phase Phase A Phase B Phase C 绝缘试验: Ins.test 绝缘电阻(MΩ) 交流耐压 介质损耗 Ins.resistance AC withstanding. Loose tg? 相别 voltage. Phase 一次对二次及地 二次(0.5)级对地 二次(10P20)级对地 电压(kV) 时间(min) tg? 温度(℃) Pri. to sec. Sec. Co
电流互感器试验报告
陕西化建工程有限责任公司 单元名称:甲醇装置变配电所(304) 名称 电流互感器 位号 304变电所 试验日期 2013-7-9 Name Tag.No. AH 04 柜 Test date 型号 LZZBJ1-01W1 准确等级 0.5/10P20 电压等级 12/42/75 Model Precision Voltage 电流比 150/1 二次负荷 10VA/20VA 制造厂 中国天水长开互感器Curr.rate Sec.load Manufacturer 制造有限公司 出厂编号与相 A相No. 1207787 B相NO. 1207792 C相No. 1207782 别 Manuf. No.and phase Phase A Phase B Phase C 绝缘试验: Ins.test 绝缘电阻(MΩ) 交流耐压 介质损耗 Ins.resistance AC withstanding. Loose tg? 相别 voltage. Phase 一次对二次及地 二次(0.5)级对地 二次(10P20)级对地 电压(kV) 时间(min) tg? 温度(℃) Pri. to sec. Sec. Co
互感器的选择
互感器的选择
互感器是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路信息的传感器,互感器将高电压、大电流按比例变成低电压(100,100/3)和小电流(5,1A),其一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表与继电保护等。
互感器包括电流互感器和电压互感器两大类,结构上主要是电磁式的。此外,电容式电压互感器在超高压系统中被广泛应用。
5.4.1电流互感器
电流互感器TA是将一次系统大电流转变为二次系统小电流的设备。电流互感器根据使用环境可分为室内式﹑室外式,根据结构可分为瓷绝缘结构和树脂浇注式结构,根据一次线圈的型式又可分为线圈式和母线式﹑单匝贯穿式﹑复匝贯穿式。选择电流互感器时,应根据安装地点和安装方式选择其型式。
1、种类和型式的选择。选择互感器时,应根据安装地点和安装方式选择其型式。3-20kV屋内配电装置的电流互感器,应选择瓷绝缘结构和树脂浇注式结构;35kV及以上配电装置宜采用油浸瓷箱式绝缘结构的独立式配电装置。
2、一次回路额定电压和电流的选择。一次回路额定电压UN和I1N应满足:
UN?UNS
I1N≥Imax
当电流互感器用于测量时,其一次侧额定电流应尽量选
电流互感器饱和引起的保护误动分析及试验方法
电流互感器饱和问题已经影响线路保护能否正确、可靠动作的关键瓶颈。
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广东电力
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电流互感器饱和引起的保护误动分析及试验方法
王奕
(广东省电力试验研究所,广东广州%&"+"")
摘要:近年来,广东省内多个发电厂出现过高压厂用变压器或起动-备用变压器在区外故障时或厂用大容量
电动机起动时差动保护误动作的情况。为此,介绍了通过电流互感器伏安特性试验确定其饱和特性的方法,并用试验验证了这种方法的可行性。最后提出了关于避免差动保护因电流互感器饱和而误动的措施。关键词:电流互感器;饱和;差动保护;误动作;伏安特性试验中图分类号:./((&0000文献标识码:1
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电流互感器
6.6电流互感器的选择及校验
1)选择校验条件 (1)种类和型式的选择:
选择电流互感器种类和形式时,应满足继电保护、自动装置和测量仪表的要求,再根据安装地点(屋内、屋外)和安装方式(穿墙式、支持式、装入式等)来选择。110kV侧配电装置安装在屋外,所以其电流互感器选择屋外式,而35kV和10kV侧配电装置安装在屋内,所以其电流互感器选择屋内式。
(2)按一次额定电压选择:UN?UNs
(3)一次工作电流应尽量接近额定电流:I1N?Imax (4)热稳定检验:kt?(5)动稳定校验:kes?2)电流互感器的确定 110kV侧电流互感器的确定:
(1)主变侧:Imax=275.55A 变比=500/5=100
一次侧接线:Y二次侧接线:?,二次侧额定电流
UN?UNs=110kV IN?Imax=275.55A
275.55?3?4.77A
100275.55?3477.26 nTAH?55(3)2I?tima公式(6-13) 公式(6-14) 公式(6-15)
ILN
ish2ILN 公式(6-16)
选择型号为LCW-110瓷绝缘户外式型电流互感器,额定电压110kV ,1s热稳定倍数75,动稳定倍数150。准确级0.
电流互感器
6.6电流互感器的选择及校验
1)选择校验条件 (1)种类和型式的选择:
选择电流互感器种类和形式时,应满足继电保护、自动装置和测量仪表的要求,再根据安装地点(屋内、屋外)和安装方式(穿墙式、支持式、装入式等)来选择。110kV侧配电装置安装在屋外,所以其电流互感器选择屋外式,而35kV和10kV侧配电装置安装在屋内,所以其电流互感器选择屋内式。
(2)按一次额定电压选择:UN?UNs
(3)一次工作电流应尽量接近额定电流:I1N?Imax (4)热稳定检验:kt?(5)动稳定校验:kes?2)电流互感器的确定 110kV侧电流互感器的确定:
(1)主变侧:Imax=275.55A 变比=500/5=100
一次侧接线:Y二次侧接线:?,二次侧额定电流
UN?UNs=110kV IN?Imax=275.55A
275.55?3?4.77A
100275.55?3477.26 nTAH?55(3)2I?tima公式(6-13) 公式(6-14) 公式(6-15)
ILN
ish2ILN 公式(6-16)
选择型号为LCW-110瓷绝缘户外式型电流互感器,额定电压110kV ,1s热稳定倍数75,动稳定倍数150。准确级0.
电流互感器与电压互感器 - 图文
电流互感器与电压互感器
1、基本概念
1.1大电流接地系统、小电流接地系统?
系统电压在110KV及以上,中性点直接接地的系统称为大电流接地系统; 系统电压等级在35KV及以下,中性点不接地或经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统。
1.2中性点接地系统和中性点不接地系统的优缺点?
中性点接地系统:优点:发生单相接地时,系统电压仍保持平衡,且故障电流比较小,系统可运行2小时;缺点:内部过电压对相电压倍数较高。
中性点接地系统:优点:内部过电压对相电压倍数较低;缺点:单相接地短路电流很大,甚至超过三相短路电流,可能使用电设备损坏,而且发生故障时回引起短路电流波形畸变,使继电保护复杂化。 1.3单相接地故障电压电流分析及向量图
分析前说明:中性点接地与不接地的区别,中性点接地,相电压就是对地(中性点)的电压,无论怎么其他相接地,他都不会变化,因为中性地点不会产生偏移,但是中性点不接地系统相电压是对中性点的电压,当单相接地的时候,中性点会产生位移,即将接地相变为0电位点,所以导致当中性点不接地系统单相接地时,其他正常相对地电压上升为线电压。
(1)当系统正常运行,没有相接地时,中性点电压为0,而这时地的电压也是0,即中性点O和地O’是一个
电流互感器说明
1.用途
本产品为配合接地检测用的高精度零序电流互感器,在电力、石油、化工、铁路、煤炭、纺织等各系统里的发电厂、变电站、开关站中,用于不接地系统、经消弧线圈接地系统(通称为小电流接地系统)的电力系统中0.6~66KV线路上,配合微机式接地检测装置或带接地检测功能的微机保护,选择出接地线路,正确切除故障。本产品也可与共用发电机母线的中小型发电机的零序方向电流定子接地保护配套使用,保证定子接地保护有选择性准确动作。本产品在原方(接地)电流很宽的范围内,从0.2A到100A均可保证足够的准确度,以保证在各种接地方式下接地选线的正确性。
本产品可与本公司生产的ATX-99型、北京天利自动化设备研究所生产的TLX-99型和国内、外各厂家生产的微机式接地检测装置或西门子公司、北京四方继保自动化公司、阿城继电器股份公司、黑龙江光宇集团公司和国内、外各厂家生产的带接地检测功能的微机保护配套应用,使之充分发挥作用,准确选出接地线路。
2.型号、规格 2.1型号及其含义
L J W Z --
-----------规格代号,见表1; -------------