电流互感器检验项目和试验方法分析
电流互感器检定规程

电流互感器检定规程————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:测量用电流互感器检定规程1 范围本规程适用于额定频率为50(60Hz)的0.001级~1级的测量用电流互感器(以下简称为电流互感器)的首次检定、后续检定和使用中的检验。
2 引用文献本规程引用下列文献:JB/T 5472-1991 仪用电流互感器GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术第一部分:一般试验要求使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。
3 计量性能要求3.1 基本误差当周围气温为0~40℃,相对湿度小于80%,环境电磁干扰和机械振动可忽略时,测量用电流互感器在额定频率、额定功率因数及二次负荷为额定二次负荷的25%~100%之间的任一数值时,各准确度等级的误差不得超过表1的限值。
为满足特殊使用要求制造的0.2S级和0.5S级电流互感器(额定二次电流5A)以及0.5SS级~0.001SS级电流互感器各准确度等级的误差不得超过表2的限值。
电流互感器的实际误差曲线,不应超过表1或表2所列误差限值连线所形成的折线范围。
表1 测量用电流互感器的误差限值准确度级别比值差相位差倍率因数额定电流下的百分数值倍率因数额定电流下的百分数值5 20 100 120 5 20 100 1200.001 ±10-620 10 10 10 ±10-6(rad)20 10 10 100.002 40 20 20 20 40 20 20 20 0.005 100 50 50 50 100 50 50 500.01±%0.02 0.01 0.01 0.01±´0.6 0.3 0.3 0.30.02 0.04 0.02 0.02 0.02 1.2 0.6 0.6 0.6 0.05 0.10 0.05 0.05 0.05 4 2 2 2 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 15 8 5 5 0.2 0.75 0.35 0.2 0.2 30 15 10 100.5 1.5 0.75 0.5 0.5 90 45 30 301 3.0 1.5 1.0 1.0 180 90 60 60 注:额定二次电流5A,额定负荷10V A及以下的互感器,下限负荷由制造厂规定。
收藏丨电流互感器原理及测试方法

电流互感器是一种用于测量高电流的传感器,它基于电磁感应原理工作。
当一次侧电流通过互感器的绕组时,会在绕组中产生磁场,这个磁场的大小与一次侧电流成正比。
二次侧绕组绕在互感器的铁芯上,当磁场穿过二次侧绕组时,会在其中感应出一个小电流,这个电流的大小与一次侧电流成正比,且相位相差 90 度。
电流互感器的测试方法包括:
1. 绝缘电阻测试:使用绝缘电阻测试仪测量互感器的绝缘电阻,以确保其绝缘性能良好。
2. 变比测试:使用变比测试仪测量互感器的变比,以确保其变比精度符合要求。
3. 励磁特性测试:使用励磁特性测试仪测量互感器的励磁特性,以确保其在不同电流下的输出精度。
4. 误差测试:使用误差测试仪测量互感器的误差,以确保其测量精度符合要求。
5. 极性测试:使用极性测试仪测量互感器的极性,以确保其极性正确。
在测试电流互感器时,需要注意安全事项,如正确接地、避免触电等。
同时,需要根据互感器的型号和规格选择合适的测试仪器,并按照测试仪器的操作说明进行操作。
以上是对电流互感器原理及测试方法的简单介绍,希望对你有所帮助。
电流互感器现场检定

开关 按键
电流 负荷箱
电压 负荷箱
电脑
互感器 校验仪
互感器校验台
调压器
标准电压、电流互感器
电源开关 按键
测量接线端子 显示屏 电源输入端
通信口 微型打印机
互感器校验仪
电流、电压负荷箱
—
电流互感器
除外
3、工频耐压试验
1)一次对二次及对地加试验电压按出厂试验的85%进行,从接近于零的电压平稳上升; 2)试验二次对地间加压2kV停留1min; 3)然后平稳下降到接近零电压试验时无异音、无异味、无击穿和表面放电,绝缘保持良好。
4、绕组极性检查:
使用电流互感器校验仪检查绕组的极性。按比较法线路接线,升起电流至额定值的5%以下测试,用 校验仪的极性指示功能或误差测试功能,确定互感器的极性。
分类:测量用: 一般用途 0.1、0.2、0.5、1、3、5
特殊用途 0.1S、0.2S
保护用: P级(5P20、10P20)
TP级(TPX、TPY、TPZ)
误差限值(条件:额定频率、额定功率因数、额定负荷25%~100%之间)
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互感器检验装置
• 互感器检验装置包括标准互感器、互感器校验仪、二次电压(电 流)负荷箱、供电电压互感器(升压器、升流器)、电压(电流) 调节设备,以及互感器的一次、二次接线等。
7
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电流互感器的误差是由铁心所消耗的励磁磁动势 引起的。也就是说一次电流I1消耗一小部分励磁电流I0使 铁心有磁性,在二次产生感应电势,这样才有了二次电 流I2。
电流互感器误差(用复数误差表示):
互感器现场检验方法及误差分析

进线侧加压 CT 隔离刀闸 接地刀闸 PT 开关
进线侧 隔离刀闸 CT 开关 接地刀闸 PT 主变侧加压
主变侧
母线
母线
从进线侧加压
从主变侧加压
注:如果进线通过入地套管接入,主变侧为封闭的绝缘套管接线, 则可以通过在母线上加试验套管,从而形成测试回路
二次绕 组之 间 绝缘电 阻 二次绕 组对 地 绝缘电 阻 二次对 地 工频耐 压测 试
测试 项 目
一次对二次 绝缘电阻
一次对二次及地 工频耐压测试
二次绕组 之间工频耐 压测试
要求
>1000MΩ
>500MΩ
>500MΩ
按出厂测试电压的 85%进行
2kV
2kV
说明
电容式电压互 感器除外
—
—
35kV及以上电压 互感器除外
4.2 使用标准电流互感器的比较法线路
P2 1TX-NTX
~220V L2 TY SL k2 k1 s1 s2 LH0 L1 P1 LH x
Zb
T0
k 误差测量装置 Tx
图中,TY一调压器;SL一升流器;LHx一被检电流互感器;LH0一标准电流互感器; Zb一电流负荷箱;1TX-NTX-被检电流互感器保护和测量绕组
4.5.3.3 串联谐振装置检定 CVT线路
CVT LZ6
CVT LZ6
LZ2
LZ2
C1 L A X a A C2 YH0 x X 1n 2a YHx 2n Y2 1a Y1
C1 L A X a A C2 YH0 x X 1n 2a YHx 2n Y2 1a Y1
电流互感器检定作业指导书

1. 人员组织:1.1本项操作需2人进行,其中1人记录,1人接线操作。
1.2检定人员应持有包含该项目的检定员证。
2. 检定设备及条件:2.1标准电流互感器或其它电流比例标准器(以下简称标准器)的准确度级别及技术性能,应满足如下的要求:2.1.1标准器应比被检定电压互感器高两个准确度级别。
其实际误差应不超过被检电流互感器误差限值的1/5。
当标准器不具备上述条件时,可以选用比被检电流互感器高一个级别的标准器作为标准,此时,计算被检电流互感器的误差应按规程上的公式进行标准器的误差修正。
2.1.2在检定周期内,标准器的误差变化不得大于误差限值的 1/3。
2.1.3标准器必须具有法定机构的检定证书。
使用时的二次负荷实际值与证书上所标负荷之差应不超过±10%。
2.2误差测量装置:由误差测量装置所引起的测量误差,应不大于被检定电流互感器误差限值的 1/10。
其中,装置灵敏度引起的测量误差不大于 1/20,最小分度值引起的测量误差不大于 1/15。
差压测量回路的附加二次负荷引起的测量误差不大于1/20。
2.3监测用电流表:为了确定标准二次回路的工作电流,外接监视用电流表的准确度级别应为 1.5级以上,在同一量程的所有示值范围内,电流表的内阻抗应保持不变。
2.4电流负荷:在额定频率为 50Hz、温度为 20±5℃时,电流负荷的有功分量和无功分量的误差在5%-120%,S级的在1%-120%额定电流范围内均不得大于±3%。
当cosφ=1时,残余无功分量不得大于额定负荷的±3%。
周围温度每变化 10℃时,负荷的误差变化不应超过±2%。
2.5电源及调节设备:电源及其调节设备应具有足够的容量和调节细度,电源的频率应为 50±0.5Hz。
波形畸变系数应不超过 5%。
2.6环境条件:2.6.1周围温度为+10~+35℃,相对湿度不大于 80%。
2.6.2用于检定工作的升流器、调压器和大电流电缆线等所引起的测量误差,不应大于被检电压互感器误差限值的1/10。
互感器的现场试验检验方法与注意事项

[导读] 摘要:互感器分电压互感器和电流互感器,它们是电网和电厂监测电压和电流的最重要的电气设备,做好互感器的检测实验,对提 升电网安全稳定运行水平至关重要。
中国能源建设集团北京电力建设有限公司 北京 100024 摘要:互感器分电压互感器和电流互感器,它们是电网和电厂监测电压和电流的最重要的电气设备,做好互感器的检测实验,对提升 电网安全稳定运行水平至关重要。本文简介了各类型互感器的主要调检项目和工序,结合具体的安装调试实践,总结了对互感器调检的几 个要点。 关键词:电压互感器;电流互感器 引言 随着智能电网的进程逐步深入,我国投入大量资金用于智能电网的建设,互感器就是电网的神经末梢,是保证电网安全运行的最重要 的设备。它们能否可靠运行,对确保电网安全、稳定、高效运行具有重要意义。 1.电流互感器调试内容 1.1绝缘电阻试验 设备:变档绝缘摇表 测量时应把E端接地,打开兆欧表电源,L端接被试品,读取电阻值,读数结束后先拿开兆欧表的L端,再断兆欧表电源,防止反电势 击穿兆欧表,再对被试设备充分放电。 注意事项: (1)测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻;绝缘电阻值不宜低于1000MΩ,测量一次绕组间的绝缘 电阻,绝缘电阻值不宜低于1000MΩ,但由于结构原因而无法测量时可不进行。 (2)对于没有穿芯(套管)电流互感器,只须测量其单只二次绕组对绝缘外护套及二次绕组间的绝缘电阻即可。 (3)必须等到指针稳定后才可读数,一般来说,读取时间为一分钟。 1.2直流电阻试验 设备:回路电阻测试仪 直阻测试仪 (1)测量其主导电回路的直流电阻采用测试电流为100A的回路电阻测试仪,将测试线按要求分别接入互感器导电回路的一次侧,按下 测试按钮,仪器将自动通流并计算电阻。 (2)测量其二次绕组回路的直流电阻采用直阻测试仪,将测试线按要求接入二次回路,按下测试按钮,仪器将自动通流并计算电阻。 注意事项: (1)一、二次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较,相差分别不宜大于10%、15%,同型号、同规格、同批次电 流互感器一、二次绕组的直流电阻和平均值的差异不宜大于10%。当有怀疑时应提高施加的测量电流,测量电流一般不宜超过额定电流的 50%。 (2)电流线接入点在电压线接入点之后,这样可以减少线阻的影响,测量精确度更高。 1.3接线组别、极性检查和变比测量试验 设备:互感器测试仪 试验均采用互感器测试仪,将测试线按要求正确接入电流互感器的一次侧和二次侧,按下测试按钮,仪器将自动检测互感器接线组别 与极性及变比值。 注意事项: (1)检查互感器的接线组别和极性,必须符合设计要求,并应与铭牌和标志相符,检查互感器变比,应与制造厂铭牌值相符。对多抽 头的互感器,可只检查使用分接头的变比。 (2)当被试电流互感器的二次绕组为多绕组时,一定要将其它非被测的每只绕组首尾短接并接地,以防止产生感应过电压,烧坏线 圈。 1.4励磁特性曲线试验 设备:互感器测试仪 根据现场电流互感器以及工程的实际要求取多个电流标准点,以电流标准点为基准读取电压,然后比较出厂励磁试验的数值,合格的 线圈应电压差别不大。 注意事项: (1)若发生测量结果与出厂试验报告有较大出入,应核对使用的仪表种类是否正确。 (2)励磁只对保护级二次绕组有要求,对计量、测量级二次绕组不做要求。 1.5交流耐压试验 设备:高压试验变压器 调压器的输出端接至升压器的输入端,升压器的高压输出端接至互感器的一次侧上,调压器和升压器须可靠接地。 注意事项: (1)本项试验主要针对额定电压为35kV及以下的电流互感器。 (2)耐压试验时,升、降压速度要均匀,升降过程中应监视有关仪表,加压过程中还要密切监视高压回路,监听被试品有无异响,电 压升至试验电压时开始计时一分钟,具体的耐压数值为厂家的出厂耐压值的80%或根据厂家要求进行耐压试验。 (3)在进行主导电回路耐压时,所有二次绕组应该短接接地,互感器带有末屏装置的末屏应接地。 2.电压互感器调试内容
互感器检验项目

互感器检验项目
互感器的检验项目包括以下方面:
1.测量绕组的绝缘电阻。
2.测量35kV及以上电压等级互感器的介质损耗角正切值tanδ。
3.进行局部放电试验。
4.交流耐压试验。
5.绝缘介质性能试验。
6.测量绕组的直流电阻。
7.检查接线组别和极性。
8.误差测量。
9.测量电流互感器的励磁特性曲线。
10.变比误差试验:该试验旨在检测互感器在额定负荷下的变比误差是否符合
要求。
具体方法是通过改变互感器输入端电压或电流的大小,测量输入与输出的变比,计算误差值。
11.相位差试验:该试验旨在检测互感器在额定负荷下的相位差是否符合要求。
具体方法是通过测量互感器的输入端电流与输出端电压之间的相位差,计算得出相位差值。
12.泄露感应试验:该试验旨在检测互感器在正常工作条件下的泄露感应量。
具体方法是在低频条件下,测量互感器输入端和输出端之间的感应电压。
电流互感器检验项目和试验方法分析

电流互感器检验项目和试验方法分析电流互感器是按照电磁感应原理,通常用闭合的铁心和绕组构成。
它是一种变压器,电力系统供测量仪器、仪表和继电保护等电器采样使用的必不可少的設备。
串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,始终是闭合的,当电网电压和电流高于一定量值时,电能表和其他测量仪表及继电保护装置必须经过互感器接入电网,才能实现正常测量和保护电力设备的安全。
本文针对电流互感器检验项目和试验方法进行分析。
标签:电流互感器;检验项目;试验方法分析一、电流互感器的定义电流互感器又叫“仪用电流互感器”。
它有一种意义是实验室使用的多电流比精密电流互感器,通常用来扩大仪表的量程。
电流互感器跟变压器一样,都是根据电磁感应的基本原理进行工作,互感器改变的是电流而变压器改变的是电压值。
互感器连接的被测电流的绕组Nl为一次绕组(即初级绕组);连接测量仪表的NZ是二次绕组(即次级绕组)。
在发电,变电,输电,配电和用电的线路中电流大小悬殊上的差距,为方便测量,控制和保护必须得到一致的电流,还有路线上的电压通常很高,不能直接测量其数值。
电流的互感器起到的就是实现电流的变换和隔离的效果。
二、现场检验周期及检验项目(1)新投运或改造后的I,1,m,四类电能的高压测量装置要在30天内进行当场检验。
检验事项通常有:首先,电能计量器具的准确性。
其次,检查电能计量装置的运行状况,及时发现用电异常如:报装容量,变比大小,端子接触,窃电迹象等。
最后,检查二次负荷有无变化,二次回路接线是否正确等。
(2)I 类电能表要保证每三个月进行一次现场检验,1类电能表要每六个月进行,m类电能表则每年检验一次。
(3)互感器十年进行一次现场检验,当互感器的误差超过标准范围时,要找到原因,重新调整试验的思路和计划,尽快解决,时间要少于最近主设备每次的完成检验时间。
(4)运行中的35千伏及其以上的电压互感器中的二次电路的电压差值,要保证每隔两年进行一次检验。
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电流互感器检验项目和试验方法分析
作者:张延辉
来源:《丝路视野》2018年第16期
【摘要】电流互感器是按照电磁感应原理,通常用闭合的铁心和绕组构成。
它是一种变压器,电力系统供测量仪器、仪表和继电保护等电器采样使用的必不可少的设备。
串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,始终是闭合的,当电网电压和电流高于一定量值时,电能表和其他测量仪表及继电保护装置必须经过互感器接入电网,才能实现正常测量和保护电力设备的安全。
本文针对电流互感器检验项目和试验方法进行分析。
【关键词】电流互感器;检验项目;试验方法分析
一、电流互感器的定义
电流互感器又叫“仪用电流互感器”。
它有一种意义是实验室使用的多电流比精密电流互感器,通常用来扩大仪表的量程。
电流互感器跟变压器一样,都是根据电磁感应的基本原理进行工作,互感器改变的是电流而变压器改变的是电压值。
互感器连接的被测电流的绕组Nl为一次绕组(即初级绕组);连接测量仪表的NZ是二次绕组(即次级绕组)。
在发电,变电,输电,配电和用电的线路中电流大小悬殊上的差距,为方便测量,控制和保护必须得到一致的电流,还有路线上的电压通常很高,不能直接测量其数值。
电流的互感器起到的就是实现电流的变换和隔离的效果。
二、现场检验周期及检验项目
(1)新投运或改造后的I,1,m,四类电能的高压测量装置要在30天内进行当场检验。
检验事项通常有:首先,电能计量器具的准确性。
其次,检查电能计量装置的运行状况,及时发现用电异常如:报装容量,变比大小,端子接触,窃电迹象等。
最后,检查二次负荷有无变化,二次回路接线是否正确等。
(2)I类电能表要保证每三个月进行一次现场检验,1类电能表要每六个月进行,m类电能表则每年检验一次。
(3)互感器十年进行一次现场检验,当互感器的误差超过标准范围时,要找到原因,重新调整试验的思路和计划,尽快解决,时间要少于最近主设备每次的完成检验时间。
(4)运行中的35千伏及其以上的电压互感器中的二次电路的电压差值,要保证每隔两年进行一次检验。
当二次电路的负荷数值超过电流互感器的标准二次负荷或者二次电路电压降的数值超过标准的差值时,要进行及时的检查,尽量在一个月内排除这些问题。
三、现场检验设备
第一,现场检验用标准器的准确度等级,至少具高2个准确度等级,其他测量用指示仪表的准确度等级应不低于oj级,配置合理。
电能表现场检验标准至少应每3个月在试验室比对
一次。
第二,现场检验标准应有测量电压,电流,相位和错误接线判别功能,以及数据存储和通信功能。
第三,现场检验应配置专用的电压互感器二次回路压降测试仪和互感器变比在线测试仪。
四、互感器的变比检查的试验方法
电流互感器和变压器的试验原理和工作原理在理论上是一致的。
变压器中的线圈两端交流电压会产生铁心内的交变主磁通,一次主磁通通过二次线圈的感应现象或产生二次电势,继而产生二次电流。
关系到互感器变比误差的因素很多,具体包括以下几个方面。
第一,比差和角差与二次电流成反方向变动。
第二,比差和角差与二次负荷成同方向变动。
第三,比差和角差与二次负荷功率因数的成同方向变动。
第四,受到电源频率因素的影响。
变比误差同时会受到电流互感器的参数值的影响。
比方线圈中的阻抗、铁心的材质、线圈匝数、铁心横面等,但这是由其在生产过程中决定的。
电流互感器数据的误差的结果,必须由生产厂在试验室进行或者出厂之前通过试验完成,找出原因。
但是由于电流互感器的变比试验不受上述互感器本身的试验误差的影响,更多的受到匝数比的影响,应更多地关注这方面的原因。
(一)对于具体试验方法的分析
根据已经安排好的等值的电路图和试验的连接图来进行电流法和电压法检查的讨论,来对互感器的变化情况的试验的特点和原理进行分析。
(1)以往校准方法的弊端。
在早期工作中,往往以间接比对方式进行校验仪的校准,即在使用部分不带补偿、具有一定代表性互感器后,通过传统互感器装置以测差方式对其基本误差进行测量,之后再使用测试仪对互感器基本误差进行测量。
而考虑到测试仪在工作当中电流在5至5000A范围以内,在实际工作中,要想配备具有不同规范、处于在范围当中且不具有补偿的互感器也并不是一件十分容易的事情,实际上,在很多校准机构中,都不具备该类条件。
同时,这部分不具有补偿的互感器自身准确度并不高,在实际工作当中,稳定性非常容易受到自身工况的影响,如工作电流、实际负荷、功率因数以及退磁情况等。
在该种情况下,如果以间接测量法对互感器进行测试,则将存在测量结果不准确、具有较大不确定度、工作量大以及校准过程较为复杂的特点,即不适合通过间接对比法的应用溯源量值。
(2)通过电压法分析的优势。
标准电流互感器法,通过电压法分析。
电压法具体有电容分压式和电磁感应式。
电压较小的时候适用电磁感应式的,适用于小于220kv的电压值。
电容分压式适用于110kv以上的电力系统。
电压互感器阻抗较小,如果电路的副边发生短路情况,电流将会变大烧坏线圈线路。
因此说互感器应及时接连熔断器,副边要地接,防止原、副边边缘损毁,形成对地高电位,避免造成设备事故和人身安全。
五、结语
关于电流互感器的改进试验方法,可同时检验相关联多组的电流互感器相互极性和回路接线正确性,提高了检验效率,解决送电后轻负荷设备二次电流过小导致这些设备不能及时投入运行的问题。
参考文献
[1]叶军伟.电流互感器的极性及其接线[J].科技广场,2010(01).
[2]樊新军.论电流互感器的极性及接线方式的改进[J].科协论坛(下半月),2007(05).。