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时间:2020-03-27
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1、内容预览测量用互感器在电力线路中用于对交流电压或电流进行变换,以满足高电压或大电流的测量,起着一次系统与二次系统之间的桥梁作用。一、电流互感器1、电流互感器简称为TA,种类也很多,按电压等级分为低压和高压;按一次线圈的匝数可分为单匝式和多匝式;按外形可分为羊角式和穿心式;按安装方法可分为支持式和穿墙式;按绝缘方式可分为油浸式、干式和瓷绝缘;按安装地点可分为户内式和户外式;按铁芯多少可分为单铁芯和多铁芯。2、TA的型号一般表为:□□□--□□--□第一个方框代表:L(电流)第二个方框代表:见下表第三个方框代表:见下表第四个方框代表:额定电压第五个方框代表:准确度等级第六个
2、方框代表:额定电流表一:电流互感器的字母意义第A穿墙式第Z浇注绝缘二B支持式三C瓷绝缘个D贯穿式单匝个W户外装置方F贯穿式复匝方B过流保护框M贯穿式母线型框G改进型R装入式D差动保护Q线圈式S速饱和C瓷箱式J接地保护或加大容量Z支柱式Q加强型Y低压型K瓷外壳式3、电流互感器工作原理(原理接线见右图)(1)电流互感器的特点是:(1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流,而与二次电流无关;(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。电流互感器一、二次额定电流之
3、比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n。因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1、N2为一、二线圈的匝数。(2)电流互感器使用时注意事项电流互感器二次侧不允许开路运行。如果电流互感器二次侧开路,铁芯中的磁通随一次电流的增大面急剧增大,不仅引起铁心严重饱和,而且在二次侧感应产生一个高电压,对二次回路绝缘有严重危害,甚至击穿烧坏,而且由于铁心饱和,磁感应强度的曲线变化陡度增加,引起二次侧感应电势出现很
4、高的尖顶波,其电压幅值可达2~3KV的危险数值,这时如果有人触及二次回路,也容易造成触电伤害。所以电流互感器在运行中不允许二次开路。4、电流互感器的接线方式:(a)不完全星形接线或V形接线(b)三相星形接线或完全星形接线(1)不完全星形接线或V形接线:其优点是在减少二次电缆芯数的情况,取得了第三相电流。其缺点是①由于只有两只电流互感器,当其中一点相性接反时,则公共线中的电流变为其他两相电流的相量差,造成错误计量,且错误接线的机率较多;②给现场单相法校验电能表带来困难。两相星形接线主要是用于小电流接地的三相三线制系统(如35KV及以下电能计量装置)。(2)三相星形接线或完
5、全星形接线:其优点是二次回路的电缆芯数较少。其缺点是当三相负载不平衡时,则公共线中有电流流过,此时,若总公共线断开变会产生计量误差,因此公共线是不允许断开的。三相星形接线主要是用于高压大电流接线系统(110KV及以上电能计量装置)。(3)分相接线:其优点可减少错误接线的机率,提高测量的可靠性和准确度,给现场校验电能表和检查错误接线带来方便,多用于三相四线系统中,是接线方式的首选。(4)电流互感器的特种连接:为了改变误差特性或电流比等目的,如油断路器内的套管式电流互感器就常常需要采用串联或并联的方法。5、电流互感器二次连接导线截面积的选择电流互感器接入的总二次负载超过额定
6、值时,则准确等级会下降;二次负载过低,误差也偏大,所以,根据国家标准规定,一般测量用电流互感器的二次负载S(VA)必须在额定负载S2N和下限负载范围内即:0.25S2N≤S≤S2N电流互感器二次回路连接导线的阻抗是二次负载阻抗的一部分,尤其是大型发电厂、变电站,二次电流回路导线的阻抗是二次负载阻抗的主要部分,直接影响着电流互感器的误差。因此在二次回路连接导线长度一定时,其截面积需要经计算确定。电流互感器的额定负载可用下式表示:S2N=(I2N)2Z2N(VA)式中:I2N已标准化,为5A或1A;S2N一般用VA数表示;当功率因数为1.0时,Z2N为纯电阻。从式中也可以看
7、出,Z2N=S2N/(I2N)2,即Z2N与(I2N)2成反比,很显然当S2N一定时,取1A与取5A的电流互感器相比,Z2N可增加25倍,因此二次电流为1A的电流互感器带负载的能力与二次电流为5A的电流互感器相比,带负载的能力更强。也可以做为我们对电流互感器进行误差测量过程中,选择负载箱档位的方法。6、电流互感器的选择(1)、额定电流比的选择:一般是按长期通过电流互感器的最大工作电流来选择,故在正常运行中的实际负荷电流达到额定电流值的60%左右,至少应不小于30%。否则应选项用高动稳定的电流互感器以减小变比,而且额定二次电流必须与电能表的
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