继电保护对电流互感器的误差要求

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继电保护用电流互感器10%误差曲线的计算方法及其应用

标签:文库时间:2024-07-08
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继电保护用电流互感器10%误差曲线的计算方法及其应用

继电保护用电流互感器10%误差曲线的计算方法及其应用

作者:师淑英 郭增光 常小冰 河北大唐国际王滩发电有限公司

摘要:电流互感器是电力系统中非常重要的一次设备,而掌握其误差特性及10%误差曲线,对于继电保护人员来说是十分必要的,它可避免继电保护装置在被保护设备发生故障时拒动,保证电力系统稳定.可靠的运行,对提高继电保护装置的正确动作率有着十分重要的意义。本文就用在电流互感器二次侧通电流法,如何绘制电流互感器的10%误差曲线,并对其如何应用,加以说明。 关键词:电流互感器 10%误差曲线 应用

1 电流互感器的误差

电流互感器,用来将一次大电流变换为二次小电流,并将低压设备与高压线路隔离,是一种常见的电气设备。其等值电路如图1所示,向量图如图2所示。

’’’

图中I1为折算到二次侧的一次电流,R1、X1为折算到二次侧的一次电阻和漏抗;R2、X2为二

继电保护用电流互感器10%误差曲线的计算方法及其应用

次电阻和漏抗;I0为电流互感器的励磁电流。在理想的电流互感器中I0的值为零,I1=I2。但实际

...

上Z2为Z0相比不能忽略,所以,I0=I1-I2 0;

由电流互感器的向量图中可看出,电流互感器的

电流互感器

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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

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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.

电流互感器说明

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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; -------------

电流互感器过电压保护器

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电流互感器过电压保护器

电流互感器(简称CT)在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅会使CT和二次设备损坏,也严重威胁运行人员的生命安全,并造成重大经济损失。采用电流互感器二次过电压保护器,就能够有效防止因电流互感器二次侧异常高电压引起的事故,主要应用于各种CT二次侧的异常过电压保护。

正常工作时,互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低,一旦CT二次开路,出现异常尖峰过电压时电流互感器过电压保护器能立即响应限压,延时短路,从而起到保护作用,并且在面板上显示故障的部位,并有无源节点信号输出。电路故障排除后,重新正常工作。

电流互感器过电压保护器知名品牌主要有上海安科瑞ACTB-1、ACTB-3、ACTB-6,陕西厚普HCT-D1、HCT-D2型CT过压保护器。

下面以安科瑞ACTB系列电流互感器过电压保护器为例,介绍电流互感器过电压保护器的功能和技术参数。

电流互感器过电压保护器

与同行比较,ACTB系列电流互感器过电压保护器具备输入电路保护功能,辅助电源交直流通用,工作范围宽等优点。

电流互感器过电压保护器应用于各种C

简介电流互感器10%误差曲线及应用分析

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10%误差曲线是保护用电流互感器的一个重要的基本特征。保护应电流互感器的工作特点不同于测量用电流互感器,它要求当电力系统发生故障时,即电流骤增时能正确地反应故障电流的数值,从而正确启动继电保护装置动作。故障电流要比系统正常运行时的工作电流大几倍甚至几十倍,为了保证继电保护装置正确动作,规定此时电流互感器的电流误差不允许超过10%。

电流互感器10%误差曲线是指在电流误差为10%的条件下,一次电流对其额定电流的倍数与电流互感器允许的二次负荷(阻抗)的关系曲线。某电流互感器的10%误差曲线如下图所示。电流互感器的10%误差曲线可在产品样本中查到。

由上图可见,一次电流倍数越大,允许的二次负荷阻抗越小,才能满足要求。

影响电流互感器误差的主要因素是励磁电流。而从应用角度出发,减小电流互感器的误差,就必须限制其二次负荷阻抗。

电流互感器二次负荷阻抗Z2由三个部分组成:所有仪表和继电器串联线圈的总阻抗∑Zm(通常继电保护用电流互感器不与测量仪表电流互感器共用,因此这时不计及仪表的阻抗)、二次电缆(导线)阻抗RL和接触阻抗RC。二次负荷阻抗还与电流互感器的接线方式有关。 电流互感器在不同接线方式下的负荷阻抗及导线计算长度,见下表。

由于RC可以认为不可调

浅析PX级保护用电流互感器

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浅析PX级保护用电流互感器

摘要:PX级保护用电流互感器设计介绍,及其在高阻抗差动保护方式中的应用。

关键词:PX级电流互感器介绍、设计、应用。

一IEC标准中对PX级保护用互感器基本参数的规定

在国外互感器标准中,对高阻抗差动保护方式电流互感器的性能规定了下面几个参数。

a.额定拐点电压。

b.额定拐点电压下的最大励磁电流。

c.75℃或运行时最高温度两者较高温度下的二次绕组电阻的最大值 。

d.匝数比误差。

(1)额定拐点电压,也称饱和起始电压,英国标准中规定为:“此电压为额定频率下的正弦电压,此电压加于被测二次绕组两端,其它绕组开路,测量励磁电流,当电压每增加10%时,励磁电流的增加不能超过50%。”规定此点是因为电流互感器的励磁阻抗在产生饱和起始电压之前基本是一定的 。所以在外国标准中,规定了拐点电压和拐点电压下的励磁电流,拐点电压定义的示意图如图1。

图中:UK——拐点电压;

I0——拐点电压下的激磁电流。

图1拐点电压的定义

(2)绕组电阻:高阻抗电流互感器是限定二次绕组电阻大于二次漏抗X2的低电抗电流互感器。所以,只规定了二次绕组的电阻,以保证二次阻抗小,避免继电器误动作。

(3)国外标准中规定此种互感器的匝

电流互感器知识简介

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电流互感器知识简介

电流互感器知识简介

为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量.但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的高电压和大电流按比例变换成低电压和小电流,供给测量仪表和保护装置使用.执行这些变换任务的设备,最常见的就是我们通常所说的互感器.进行电压转换的是电压互感器(voltagetransformer),而进行电流转换的互感器为电流互感器(currenttransformer),简称为CT.本文将讨论电流互感器的相关基本知识. 1.电流互感器的基本原理

1.1电流互感器的基本等值电路如图1所示.

图1电流互感器基本等值电路

图中,Es—二次感应电势,Us—二次负荷电压,Ip—一次电流,Ip/Kn—二次全电流,Is—二次电流,

Ie—励磁电流,N1—一次绕组匝数,N2—二次绕组匝数,Kn—匝数比,Kn=N2/N1,Xct—二次绕组电抗(低漏磁互感器可忽略),Rct—二次绕组电阻,Zb—二次负荷阻抗(包括二次设备及连接导线),Ze—励磁阻抗.

电流互感器的一次绕组和二次绕组绕在同一个磁路闭合的铁心上.如果一次绕组中有电流流过,将在二次绕组中感应出相应的电动势.在二次

电流互感器与电压互感器 - 图文

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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

电流互感器型号的含义

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电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。字母符号含义如下:

第一位字母:L——电流互感器。

第二位字母:M——母线式(穿心式);Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式。

第三位字母:K——塑料外壳式;Z——浇注式;W——户外式;G——改进型;C——瓷绝缘;P——中频。

第四位字母:B——过流保护;D——差动保护;J——接地保护或加大容量;S——速饱和;Q——加强型。

字母后面的数字一般表示使用电压等级。例如:LMK-0.5S型,表示使用于额定电压500V及以下电路,塑料外壳的穿心式S级电流互感器。LA-10型,表示使用于额定电压10kV电路的穿墙式电流互感器。

LZZBJ9-10A3G

L 电流互感器 Current transformer

Z 支柱式 Post type

Z 浇注式 Casting type

B 带保护级 Wity protective class

J 加强型 Reinforced type

9 设计序号 Design Number

10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV)

A3G 结构代