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[其它] 电压、电流互感器问题的讨论与学习!

本主题由 水深火热 于 2008-4-27 16:37 加入精华
搞的不丑,,谢谢楼主了!!!

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⑴继电器触点有无卡住,变位倾斜.烧伤,以及脱轴.脱焊等情况; (2)感应型继电器铝盘转动是否正常 带电器触点有无大的抖动及磨损,线圈及附加电阻有无过热现象; ⑶压板和转换开关位置是否正确; ⑷各种信号指示是否正常; ⑸有无异常声响及发热冒烟以及烧焦等异常气味。
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众所周知,设计规程中对电流互感器的选型有严格的规定,要求保护用的电流互感器在通过15倍甚至是20倍额定电流的情况下,误差不超过5%或10%,即不出现饱和。为什么有时会出现差动保护误动的情况,无一例外地都选用了保护级的电流互感器。电厂的大容量电动机起动电流的核算,最大容量的电动机起动时电流大概是变压器额定电流的3~5倍,远达不到电流互感器额定电流的15倍。那为什么差动保护还会因为电流互感器饱和而误动呢?   下面就电流互感器的工作原理、工作特性对保护的影响及其检验方法进行探讨。

1、电流互感器原理简介

电流互感器的工作原理与变压器基本相同,因此可以使用变压器的等值电路分析电流互感器。电流互感器的等值电路如图1所示。图1中,Z1为电流互感器原方漏抗,Z2为电流互感器副方漏抗,ZL为电流互感器二次回路的负载阻抗,其  

次侧的参量。   正常运行时,漏抗Z1和Z2很小,负载阻抗ZL也很小,而励磁阻抗Zm因为电流互感器铁心磁通不饱和而很大。因此,可忽略励磁电流Im。根据磁势平衡原理,原、副方电流成固定的比例关系为其中N1和N2分别为原、副方绕组匝数。   当铁心磁通密度增大至饱和时,励磁阻抗Zm会随着饱和的程度而大幅下降。此时Im已不可忽略,即I1与I2不再是线性的比例关系。   电流互感器饱和的原因有两种:一是一次电流过大引起铁心磁通密度过大;二是二次负载(即ZL)过大,在同样的一次电流下,要求二次侧的感应电动势增大,也即要求铁心中的磁通密度增大,铁心因此而饱和。原、副方绕组感应电动势有效值与磁通的关系为   

2确定电流互感器饱和点的方法   要研究电流互感器的工作特性,确认其在保护外部故障通过大电流时是否会饱和而影响保护动作的正确性,可通过一些试验方法进行检测。   显然,最直接的试验方法就是二次侧带实际负载,从一次侧通入电流,观察二次电流找出电流互感器的饱和点。但是,对于保护级的电流互感器,其饱和点可能超过15~20倍额定电流,当电流互感器变比较大时,在现场进行该项试验会有困难。   除此之外,还可通过伏安特性试验测出电流互感器的饱和点。如前所述,电流互感器饱和是由于铁心磁通密度过大造成的,而铁心的磁通密度又可通过电流互感器的感应电动势反映出来。因此由伏安特性曲线上的饱和电压值,通过式(1)可以计算出电流互感器的饱和电流。伏安特性的试验方法为:原方开路,从副方通入电流,测量副方绕组上的电压降。由于电流互感器的原方开路,没有原方电流的去磁作用,在不大的电流作用下,铁心很容易就会饱和。因此,伏安特性试验并不需要加很大的电流,在现场较容易实现。

3试验   以一次电流互感器的试验为例,说明通过伏安特性试验确定电流互感器饱和点的方法。   试验的电流互感器的额定变比为300 A /5 A,二次额定负载为0.2Ω。 3.1电流互感器变比试验   用电阻约为0.2Ω的导线短接电流互感器副方绕组,从原方通入电流并逐渐加大直至副方电流明显呈饱和状态。试验中除测量原、副方电流外,同时测量副方绕组的端口电压。试验接线如图2,其中的电压表为高内阻表。试验数据见表1,图3是根据表1数据所描的曲线。

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  从试验数据可知,当一次电流达到800 A(2.67In)时,电流互感器开始饱和,此时副方的端口电压为3.7 V。

3.2电流互感器伏安特性试验   电流互感器原方开路,从副方绕组通入电流,测量副方绕组上的电压降。试验数据见表2,图是根据表2数据所描的曲线。

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  从图可知,饱和电动势Esat约为 V。亦即该电流互感器在带约0.3Ω负载时,未计电流互感器内阻Z2,其饱和电流倍数约为4 V/(0.3Ω×5 A)=2.76。此计算的饱和倍数与电流互感器变比试验的数据是吻合的,伏安特性试验饱和时的端口电压比变比试验的饱和电压略高是因为后者有电流互感器内阻(Z2)分压导致的。   由上述试验可知,通过伏安特性试验找到电流互感器的饱和电势E2后,可由式(1)算出饱和电流,此时ZL为电流互感器二次回路上实际的负载阻抗,Z2可近似看成是电流互感器的内阻。该内阻数据可由生产厂家提供,也可按变压器短路阻抗的试验方法测得。显然,对于同样的电流互感器参数,负载阻抗越大,其饱和电流的倍数就越小。

4结论   为了避免变压器差动保护的电流互感器在区外故障时或大容量电动机起动时因电流过大出现饱和而导致差动保护误动作,除了在设备选型上要确保选用容量足够的保护级电流互感器外,还可根据电流互感器的伏安特性曲线和现场实测的电流互感器二次回路负载阻抗计算出电流互感器的饱和点,以此推算出在最大可能出现的穿越电流作用下,电流互感器是否会饱和以及差动保护是否会误动作。如计算结果显示电流互感器确会因较大穿越电流而饱和,则应更换更大容量的电流互感器,或将电流互感器二次回路的电缆截面加粗,以减小二次负载的阻抗,保证差动保护的可靠性。
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谢谢楼主,一定认真学习提高

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在组成电能计量综合误差的各项误差中,电压互感器二次压降回路压降所引起的计量误差往往是最大的,由于压降过大,造成少计电量及发供电量不均衡等事例均有出现,故在此分析电压互感器二次回路压降引起的计量误差与二次回路参数及一次回路φ角的关系,从而提出几种降低电压互感器二次回路压降带来的电能计量误差及电费损失的技术改进方法。 在组成电能计量综合误差的各项误差中,电压互感器二次压降回路压降所引起的计量误差往往是最大的,由于压降过大,造成少计电量及发供电量不均衡等事例均有出现,故在此分析电压互感器二次回路压降引起的计量误差与二次回路参数及一次回路φ角的关系,从而提出几种降低电压互感器二次回路压降带来的电能计量误差及电费损失的技术改进方法。电压互感器二次回路压降引起计量误差与二次回路参数(I、R、φ)及一次回路φ角的关系,就10kV中应用较多的V形接法为例,假设ab相与bc相的负载均衡(即I1=I3=I,φ12=φ32=φL),三相的二次导线电阻相等(即R1=R2=R3=R)。其中I1、I3:PT二次负载电流;φ12:PT二次电压Uab与二次电流I1的相角;φ32:PT二次电压Ucb与二次电流I3的相角;计量误差推导公式:εr=-2IR(Cosφ+SinφL×tgφ)(%)(1)由上式可见,电压互感器二次回路压降所引起的计量误差εr取决于下述参数:   1、PT二次回路电流I越小,则计量误差εr的绝对值越小,而减少电流I的办法是直接由PT二次端子单引专用电缆线至各电能表;   2、二次导线R越小,则计量误差εr的绝对值越小,减少二次导线电阻的办法是加粗二次导线的截面; 来源:hwww.tede.cn   3、一次回路φ角对εr的影响如下:(1)当φ为正值(即滞相)时,随着φ角的减少(即功率因数Cosφ增大,tgφ减少),εr的绝对值减少。(2)当φ=0时,功率因数Cosφ=1,tgφ=0,εr=-IRCosφL(%)(3)当φ为负值(即超前或进相)时,随着φ角绝对值增大,功率因数Cosφ越小,tgφ越负,εr往正值变化。(4)当φ出现下值时,εr过零点:CosφL+SinφL×tgφ=0tgφ=-ctgφLφ=-(90°-φL)例如φL=80°时,则φ=-10°,εr为零。 来源:http://   4、PT二次回路φL角对εr的影响由式(1)对φL求导,求εr的负峰值:dεr/dφL=-2IR(-SinφL+CosφL×tgφ)=0-SinφL+CosφL×tgφ=0tgφL=tgφφL=φ故当PT二次回路φL等于一次回路φ角时,计量误差εr出现负峰值。此时εr=-2IR(Cosφ+Sinφ×tgφ)=-2IR/Cosφ(%)同理对三相四线接线方式时,PT各相二次导线电阻相等(即R1=R2=R3=R),且三相二次负载平衡(即I1=I2=I3=I,φ1=φ2=φ3=φL)时,其计量误差εr为:  UφT二次相电压,Uφ=Ua=Ub=Uc≈57.7V其分析同三相三线接法时相类似。因此,降低PT二次回路压降带来的计量误差技术改进措施可以从以下几个方面进行:   1、对重要电能表装设专用的PT二次回路将电能表的二次回路与其他表计、继电保护装置等回路分开,直接由PT二次端子单引专用电缆线至电能表,而根据《电能计量装置管理技术规程》DL/T448-2000的规定:“对10kV及以下电压供电的用户,应配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱,对原有电能表与互感器分装且无保证计量安全措施的计量装置,应逐步进行技术改造,对35kV以上电压供电的用户或Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备(如保护、测量等)”。但由于某些原因,一些老的变电站过去设计时计量回路与测量回路是共用电流、电压回路的,造成计量误差较大,这就要逐步改造过来,使之符合规程规定要求;   2、加粗电压互感器二次导线截面,减少接点接触电阻《电能计量装置管理技术规程》规定互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线,电压二次回路连接导线截面应按允许电压降计算确定,至少应不小于2.5mm2,而根据一些经验公式,导线截面S(mm2)估算如下:对I类计量装置S≥0.24LI(mm2)对其他计量装置S≥0.12LI(mm2)L:导线长度(m)I:PT二次电流的大小(A)当专用PT二次回路有必不可少的开关接点(例如双母线供电时,电能表的电压所必须通过的隔离开关联锁接点)时,应采用多接点并联,以减少接点接触电阻,专用的二次回路如果接有保险管,对其接触好坏,应特别注意,要装用接触良好的保险管,而且《电能计量装置技术管理规程》DL448-2000还规定了35kV以上贸易结算用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助接点,但可装设熔断器,35kV及以下贸易结算用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器;   3、对10kV侧计量可将电能表装在靠近PT的开关室这样可大大缩短二次导线长度,从而可以大大减少二次回路压降及其引起的计量误差,但开关室的温度随季节变化较大,故这只适用于开关室、保护室在一起的场所,否则必须采用温度特性好,附加误差小的电能表才可行;   4、采用二次压降补偿器二次压降补偿器是一种输出电压幅值和相角可调的装置,利用它来提高加于电能表电压回路的电压,可补偿二次压降引起的负值比差,调整补偿器输出电压的相角,同时亦可补偿二次压降引起的角差。其优点是补偿调整在二次回路中进行,故使到简便易行且补偿效果好,可将组合比差和组合角差调整到0.0125%和0.35′以内,使组合误差不大于0.02%;其缺点是在二次回路中增加了一个部件,使可能事故点也相应增加了一个;   5、其他改进措施由于PT二次压降引起的误差εr为负,可将电能表调快-εr来将之抵消,宝?SUB>r过大时,不宜采用此法。当计量方式采用线电压接线时,应尽可能缩短b相公共电缆的长度,如将b相公共小母线的安装位置由控制室至靠近PT的开关室,以缩短b相公共电缆的长度,并加大其截面。   综上所述,只要采取适当的技术措施,PT二次压降对计量的影响是可以减少的,江门局以往的220kV北街站PT由于二次负载多,且设计不够规范,220kV侧PT二次压降达-1.076%,后在省网关口电能表改造中,机械表换为电子式电能表,大大提高了输入阻抗,并更换了部分PT二次线,PT二次压降上升为0.072%,效果十分明显,从而大大减少了电量损失。
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互感器变比精度很高,一般比国内外高等级电流、电压表的精度高很多,因此不能用仪表直接测出精度误差。在实际计量检定工作中,其检定方法是制作一个更高精度的标准互感器,与被试互感器一次串接同时工作,然后用互感器校验仪测出两台互感器二次产生电流(或电压)相互抵消后的差值电流(或电压),作为被试互感器的误差。 参照下面电流互感器检定原理示意图。

电流互感器变比相同的标准互感器,与被试互感器一次串联,二次对接,二次电流相互抵消残留的差电流用毫安表测出,与二次电流比较,计算出被试互感器的误差。校验仪是一个非常复杂的组合仪表,但它测试的是两个互感器的误差值,因此不需要很高的精度,国家规程规定1.0~2.5级都可以。计量检定的精度等级主要取决于标准互感器的精度,按规定要高出被测互感器两个精度等级,例如,检定0.2级互感器,标准互感器至少应为0.05级,检定0.1级互感器,标准互感器至少应为0.02级。 电流互感器检定实际接线图:

图中: 1、调压器和升流器用来产生互感器的工作电流; 2、CTx为被测互感器,CTo为标准互感器,一次串接,二次进互感器校验仪,校验仪对两个二次电流进行比较,测试它们之间的误差和相角,即比差、角差; 3、Z为负载箱,用于模拟被测互感器实际工作状态。 电压互感器检定接线图:

图中: 1、调压器和升压器用来产生互感器的工作电压; 2、PTx为被测互感器,PTo为标准互感器,一次并联加压,二次进互感器校验仪,校验仪对两个二次电压T行比较,测试它们之间的误差和相角,即比差、角差; 3、Y为负载箱,用于模拟被测电压互感器实际工作状态
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(1) 选择励磁特性好的电压互感器或改用电容式电压互感器。 (2) 在同一个10kV配电系统中,应尽量减少电压互感器的台数。 (3) 在三相电压互感器一次侧中性点串接单相电压互感器或在电压互感器二次开口三角处接入阻尼电阻。 (4) 在母线上接入一定大小的电容器,使容抗(Xc)与感抗(XL)的比值小于0.01可避免谐振。 (5) 系统中性点装设消弧线圈。 (6) 采用自动调谐原理的接地补偿装置,通过过补、全补和欠补的运行方式,来较好地解决此类问题。 目前自动调谐接地补偿装置主要是由五大部分组成:接地变压器、电动式消弧线圈、微机控制部分、阻尼电阻部分、中性点专用互感器和非线性电阻。接地变压器是作为人工中性点接入消弧线圈。消弧线圈电流通过有载开关调节并实现远方自动控制,采用预调节方式,即在正常运行方式情况下,根据电网参数的变化而随时调节消弧线圈的分接头到最佳位置。利用微机控制器实现自动跟踪和自动调谐。通过测量位移电压为主和中性点电流与电压之间的相位,能够准确的计算、判断、发出指令自动进行调整,显示有关参数:电容电流、电感电流、残流和位移电压等。还能追忆、报警、自动打印和信号远送,满足无人值班变电所的需要。
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一、对电流互感器和电压互感器的一、二次侧引出端子为什么要标出极性?为什么采用减极性? 电流互感器、单相电压互感器的一、二侧都有两个引出端子,任何一个端子用错,都会使二次电流或电压的相位变化180°影响测量仪表和继电保护装置的正确工作,因此必须对引出端子做出极性标记,以防接线错误。 减极性的优点:电流互感器(电压互感器)从P1(A)端通入电流,二次电流从S1(a)流出,这表明I1(V1)和I2(V2)之间幅值不同但相位相同。所以行业中规定采用减极性。 二、互感器在安装现场要注意的事项。 1、电流互感器一次有电流通过时,二次绕组不得开路,否则二次产生高压,对产品性能和人身安全有影响。当电流互感器有绕阻不用时要短路。   2、电压互感器二次绕组不得短路,否则互感器将被烧毁。   3、一次绕组重复工频耐压试验应在规定电压值的80%下进行。  三、电流互感器和电压互感器保护在国标中规定的变更。 1、保护用电流互感器准确级代号在GB1208-64标准中规定过流保护为3级。差动保护为D级,在GB1208-75标准中规定为B级,GB1208-87和GB1208-1997标准中规定:对保护用电流互感器,准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以字母“P”表示保护,保护用电流互感器的标准准确级为5P和10P。例:5P10,后面的10表示其准确限值系数。(相似于老标准的10%倍数)  2、电压互感器接地保护用的绕组以往称为“零序电压线圈”,其准确级标注为3B和6B。3和6表示误差限值,B表示保护。GB1207-1997中规定:保护用电压互感器的准确级,以该准确级在5%额定电压到额定电压因数相对应的电压范围内最大允许电压误差的百分数标称,其后标以字母P,保护用电压互感器的标准准确级为3P和6P。
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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 结构代号 Structure code LFZ-10Q L 电流互感器 Current transformer F 复匝式 Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code LZZ-10 L 电流互感器 Current transformer Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) LMZB7-10GYW1 L 电流互感器 Current transformer M 母线式 Busbar type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class 7 设计序号 Design Number 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) GYW1 高原污秽 Plateau Dirty LDZB6-10Q L 电流互感器 Current transformer D 单匝式 Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class 6 设计序号 Design Number 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code LDJ2-10 L 电流互感器 Current transformer D 带触头盒 J 加强型 Reinforced type 6 设计序号 Design Number 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) LZZJ-10 L 电流互感器 Current transformer Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type J 加强型 Reinforced type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) LFSQ-10Q L 电流互感器 Current transformer F 封闭式 Hermetical type S 手车式 Handcart type Q 加强型 Reinforced type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code LCZ-35Q L 电流互感器 Current transformer C 手车式 Handcart type Z 浇注式 Casting type 35 额定电压(kV ) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code JDZ(X)-3,6,10 J 电压互感器 Voltage transformer D 单相 Single phase Z 浇注式 Casting type X 带剩余电压绕组 With residual voltage winding 3,6,10 电压等级(kV) Voltage class(kV) JDZ(X)10-3,6,10 J 电压互感器 Voltage transformer D 单相 Single phase Z 浇注式 Casting type X 带剩余电压绕组 With residual voltage winding 10 设计序号 Design Number 3,6,10 电压等级(kV) Voltage class(kV) JDZF7-10GYW1 J 电压互感器 Voltage transformer D 单相 Single phase Z 浇注式 Casting type F 带剩余电压绕组 With residual voltage winding 7 设计序号 Design Number 10 电压等级(kV) Voltage class(kV) GYW1 高原污秽 Plateau Dirty、 [ 本帖最后由 电气调试 于 2008-4-25 23:42 编辑 ]
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