电流互感器接线图

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关于差动保护电流互感器极性现场接线

关于差动保护电流互感器极性现场接线

关于差动电流保护互感器的极性
网上有好多关于差动电流极性不能接错的讨论,并且都给出了原理图,但实际应用中怎样接才不错,尤其是用了微机保护以后,接入保护装置的端子具体的用图示来看。

一、首先看电动机差动接线如下图
其中1LH和3LH用作差动保护
这里注意,CT的极性端一定要注意,电动机差动保护CT的极性端不在同一侧,即
1、如果机端互感器的同极性端在靠近母线侧,则电动机中性点侧的电流互感器同极性端应该靠近中性点侧(远离电动机侧)。

2、如果机端互感器的同极性端在靠近电动机侧,则中性点侧的电流互感器同极性端应该靠近电源侧(接近电动机侧)。

二、变压器差动
变压器差动保护的接线同电动机,即接进保护装置的互感器极性高压侧和低压侧
的极性端要么都靠近变压器,要么都远离变压器。

常用的都是靠近母线侧即变压器高
低压母线侧。

注意在保护装置内①②是一组原件(可理解为一个绕组),③④是一组原件,其
中①③是极性端。

三、线路光纤差动保护
对于线路的差动由于微机差动保护装置有两个,一般为同一厂家、同一型号、同一版本,分别在线路的两端,通过光纤通道连接。

可以理解为同变压器的一样,只不过两
个绕组装在了两个地点。

至于互感器的极性都要以接近母线侧为减极性端(同名端),下面看具体的界限图示。

动作判据如下。

互感器原理

互感器原理

互感器原理1、电流互感器保护回路接线有几种?各是什么?(一)一台电流互感器的接线接线原理见到图(a),这种接线用以测量单相负荷电流或三相系统中均衡负荷的某一相线中的电流。

(二)两台电流互感器组成不完全星形接线接线原理见到图(b),这种接线在6~10kv中性点不接地系统中应用领域较广为。

从图中可以窥见,通过公共导线上仪表中的电流等同于u、w相线中电流的或非门和。

即:iu+iv+iw=0iv=-(iu+iw)采用不完全星形接线的继电保护装置,能对各种相问短路故障进行保护,但灵敏度是不相同的,与三相星形接线相比,灵敏度较差。

但可少用近1/3设备,节省了投资费用。

(三)三台电流互感器共同组成星形接线接线原理图(c),这种接线可以测量三相电力系统中平衡或不平衡负荷的三相电流。

这种三相星形接线方式组成的继电保护电路,能保证对各种故障(三相,两相短路及单相接地短路)具有相同的灵敏度,因此,可靠性较高。

(四)两台电流互感器共同组成两相电流高接线原理见图(d),这种接线方式常应用于继电保护线路中。

作为线路、电机的短路保护和并联电容器的横联差动保护等。

它能对各种相间短路故障进行保护,但灵敏度是不同的。

这种接线方式在正常工作时,通过仪表或继电器的电流是u、v相的相量差,其数值为电流互感器二次电流的√3倍。

2、在电力系统中仪用互感器主要用途就是什么?答:为了配合测量与继电保护的需要,将多种电压等级、不同大小的电流(容量不同,负载电流不同)变成统一电压、电流标准值。

使用统一标准值的继电器、电压表、电流表,与不同变化比例的互感器配套就可以监测和控制不同的电压等级及容量的电力系统。

大大减少了继电器、电压表、电流表的规格。

例如不论一次电流多大,二次侧额定值均为5a。

不论一次电压多高,二次侧额定值均为i00v。

当然由于绝缘强度的要求不同,在不同电压等级的电力系统中所使用的互感器其绝缘要求是不同的。

3、简答电流互感器运转中二次绕组开路的后果,现象及处置办法。

电流互感器的作用及接线方法 图文 民熔

电流互感器的作用及接线方法  图文  民熔

电流互感器的作用及接线方法从通过大电流的电线上,按照一定的比例感应出小电流供测量使用,也可以为继电保护和自动装置提供电源。

比如说现在有一条非常粗的电缆,它的电流非常大。

如果想要测它的电流,就需要把电缆断开,并且把电流表串联在这个电路中。

由于它非常粗,电流非常大,需要规格很大的电流表。

但是实际上是没有那么大的电流表,因为电流仪表的规格在5A 以下。

那怎么办呢?这时候就需要借助电流互感器了。

先选择合适的电流互感器,然后把电缆穿过电流互感器。

这时电流互感器就会从电缆上感应出电流,感应出来的电流大小刚好缩小了一定的倍数。

把感应出来的电流送给仪表测量,再把测量出来的结果乘以一定的倍数就可以得到真实结果。

我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。

测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。

电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。

电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。

注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次则标称K1、K2。

穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。

电流互感器接线总体分为四个接线方式:1.单台电流互感器接线图只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。

单台电流互感器接线图2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。

三相完全星形电流互感器接线图三相完全角形电流互感器接线图3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。

它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。

电流保护接线

电流保护接线



只切除一回路示意图
I b
K1
Ic
K2ห้องสมุดไป่ตู้

切除两回路示意图
K1
K2

保护拒动示意图
K1
K2

扩大停电范围示意图
K1
K2

结论:在两回路上不同地点、不同相别发生 两点接地短路时,若保护具有相同的动作 时间,采用两相式接线有2/3的机会只切除 一条回路,这是两相式接线的优点。
若在串联线路上发生两点接地短路,有1/3 机会误切除近电源的故障点,扩大了停电 范围,这是两相式接线的缺点。

(3)两相三继电器接线

特点:中性上的电流继电器测量到B相电流。



采用此接线的目的:为了提高Y,d变压器 后发生两相短路的灵敏度。 因为变压器后两相短路,电源侧三相短路 电流大小不相等,最大相是最小相的2倍。 若采用两相两继电器接线,有可能无法测 量到最大相的电流,保护的灵敏度将受到 影响。
电流保护接线



为了能反映各种类型的相间短路故障,应 合理选择保护的接线方式。 电流保护接线是指电流继电器线圈与电流 互感器二次绕组之间的连接方式。 作为相间短路电流保护有三种基本接线方 式。三相完全星形接线、两相不完全星形 接线、两相三继电器接线、两相电流差接 线。
(1)三相三继完全星形接线
特点:三相电流互感器二次绕组与三个电流继电器分别按 相连接,三个继电器触点并联
(2) 两相两继电器接线
特点:只有两相装设电流互感器,按相连接继电器。

应用范围:中性点不接地系统。 原因:中性点不接地系统,单相接地属于 不正常运行,允许继续运行一段时间。
作用:可提高供电可靠性。 要求:所有线路的电流互感器必须安装在 同名相上。

带电流互感器的三相四线有功电能表的接线课件

带电流互感器的三相四线有功电能表的接线课件
总结词
接线错误是导致电能表故障的主要原 因之一,常见的故障现象包括不计量 、计量不准确、电压异常等。
详细描述
接线错误通常是由于接错线、螺丝松 动、接触不良等原因引起的。处理方 法包括检查接线是否正确、紧固螺丝 、清洁触点等,以确保接线良好。
电流互感器变比选择不当的问题及解决方案
总结词
电流互感器变比选择不当会导致计量不准确或误差较大,影响计费的公正性和 准确性。
操作前应先关闭电源,并使用验 电器确认电源已断开。
操作时应穿戴绝缘手套、绝缘鞋 等个人防护装备。
操作时应使用合适的工具,避免 使用金属工具或湿手接触带电体

防止触电的措施
在操作过程中,应保持与带电体的安全 距离,避免直接接触。
对于裸露的线头或接线端子,应使用绝 在接线过程中,应确保接线端子螺丝拧
缘胶带进行包裹。
步骤三:接线 将电源线接入电能表的对应端子。
将电流互感器的二次侧接入电能表的对应端子。
接线操作演示步骤
步骤四:检查与测试 检查接线是否牢固,无短路、断路现象。
对电能表进行测试,确保正常工作。
接线操作演示注意事项
注意事项一:安全第一
操作过程中应始终保持断电状态,确保安全。
使用合适的工具进行操作,避免使用不合适的工 具造成损坏或安全事故。
接线操作演示注意事项
01
注意事项二:正确接线
02
确保电源线与电流互感器接入正确的端子,避免接错导致设备
损坏或测量误差。
确保接线牢固,避免出现松动或脱落现象。
03
接线操作演示注意事项
注意事项三:测试与检查
1
2
在完成接线后应进行测试,确保设备正常工作。
3
对设备进行定期检查,确保其长期稳定运行。

电流互感器知识:铭牌、接线图、重点问题详解

电流互感器知识:铭牌、接线图、重点问题详解

电流互感器知识:铭牌、接线图、重点问题详解我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结了一些电流互感器知识,供参考使用。

一电流互感器铭牌标志电流互感器型号由以下几部分组成,各部分字母、符号表示内容:第一个字母:L——电流互感器第二个字母:F——风压式;M——母线式(穿芯式)第三个字母:C——瓷绝缘式;Z——浇注式第四个字母:B——保护;D——差动第一个字母:数字——电压等级(kV)。

例如:LMZ—0.66表示用环氧树脂浇注的穿芯式电流互感器 0.66kV。

额定工作电压,互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。

额定一次电流,作为互感器性能基准的一次电流值。

额定二次电流,作为互感器性能基准的二次电流值,通常为5A或1A。

额定电流比,额定一次电流与额定二次电流之比。

额定负荷,确定互感器准确级所依据的负荷值。

电流互感器二次K1、K2端子以外的回路阻抗都是电流互感器的负荷。

通常以视在功率伏安或以阻抗欧姆表示。

额定功率因数,二次额定负荷阻抗的有功部分与额定阻抗之比。

准确度等级,在规定使用条件下,互感器的误差在该等级规定的限值之内电力工程中计量常用的等级有0.2、0.5、0.2S、0.5S等。

二测量用电流互感器接线方法测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。

1、普通电流互感器接线图电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。

电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。

注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次侧标称K1、K2。

2、穿心式电流互感器接线图穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。

三电流互感器接线图电流互感器接线总体分为四个接线方式:1、单台电流互感器接线图只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。

电流互感器跟电能表接线方法

电流互感器跟电能表接线方法

三相四线电能表有10个接线端子,1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
电流互感器有:P1面、P2面。

互感器与电表接线不当是会逆转的。

电源线从互感器P1穿过时,S1接电表进线端,S2接出线端,称正接式;
按顺序接
1、4、7端子接电流互感器的S1出线,
2、5、8端子从电源线引一根电线出来接
3、6、9端子接电流互感器的S2出线
10接零线,
若从P2穿过时,S1接电表出线端,S2接进线端,称反接式。

按顺序接
3、6、9端子接电流互感器的S1出线,
2、5、8端子从电源线引一根电线出来接
1、4、7端子接电流互感器的S2出线
10接零线,
两种接线方式的电表均正转,违反上述接线时电表则逆转。

要注意的是,
一、一般情况选择正接,电流互感器的表面上有一面上标有P1标志,安装时,这一面要面向电源侧。

、电流线(互感器的出线S1和S2)必须和电压线(从电源线引出来的线)相序要对应。

三、注意互感器的变比和穿心匝数。

两种接线方式的电表均正转,违反上述接线时电表则逆转。

电源线从互感器P[进的接线方式
不拆电压锁片的接线
电源线从P2穿过(送穿)接线图。

电流互感器接线图

电流互感器接线图

电流互感器接线图我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。

测量用电流互感器接线方法测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。

普通电流互感器接线图电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。

电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。

注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次侧标称K1、K2。

2穿心式电流互感器接线图穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。

二电流互感器接线图电流互感器接线总体分为四个接线方式:1.单台电流互感器接线图只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。

单台电流互感器接线图2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。

(三相完全星形电流互感器接线图)3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。

它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。

两相不完全星形接线形式电流互感器接线图4.两相差电流接线形式电流互感器接线图也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。

两相差电流接线形式电流互感器接线图5.其它接线方式原边串联、副边串联电流互感器原边串联、副边串联接线图如下所示,串联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。

电流互感器原边串联、副边串联接线图原边串联、副边并联电流互感器原边串联、副边并联接线图如下所示,串并联后效果:互感器变比减小一倍,二次额定负荷增大一倍。

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电流互感器接线图
我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。

一测量用电流互感器接线方法
测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。

1普通电流互感器接线图
电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。

电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。

注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次侧标称K1、K2。

2穿心式电流互感器接线图
穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。

二电流互感器接线图
电流互感器接线总体分为四个接线方式:
1.单台电流互感器接线图
只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。

单台电流互感器接线图
2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图
三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。

(三相完全星形电流互感器接线图)
3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图
在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。

它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。

两相不完全星形接线形式电流互感器接线图
4.两相差电流接线形式电流互感器接线图
也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。

两相差电流接线形式电流互感器接线图
5.其它接线方式
5.1 原边串联、副边串联
电流互感器原边串联、副边串联接线图如下所示,串联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。

电流互感器原边串联、副边串联接线图
5.2 原边串联、副边并联
电流互感器原边串联、副边并联接线图如下所示,串并联后效果:互感器变比减小一倍,二次额定负荷增大一倍。

电流互感器原边串联、副边并联接线图
5.3 原边并联、副边串联
电流互感器原边并联、副边串联接线图如下所示,串并联后效果:互感器变比增大一倍,二次额定负荷增大一倍。

电流互感器原边并联、副边串联接线图
5.4 原边并联、副边并联
电流互感器原边并联、副边并联接线图如下所示,并联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。

电流互感器原边并联、副边并联接线图。

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