穿心式电流互感器固定装置的安装应用

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穿心式电流互感器安装使用注意要点

穿心式电流互感器安装使用注意要点

穿心式电流互感器安装使用注意要点作者/牛明莉,国网山东省电力公司鄄城县供电公司..文章摘要:在所有电工器件中,最重要的装置就是穿心式电流互感器。

穿心式电流互感器有着使用简洁、安装方便等特点,因此穿心式电流互感器在我国有了非常广泛的应用。

本文主要内容就是对穿心式电流互感器的安装要点进行分析。

关键词:穿心式电流互感器;安装方法;注意要点;电工器件;穿心匝数;农电网络引言穿心式电流互感器属于普通的电工器件,并且穿心式电流互感器接线比较容易、安装也较为方便,因此被广泛应用到了计量工作、检测工作以及线路的保护工作中。

虽然穿心式电流互感器有着如此多的优点,但是刚接触该领域的工作人员在安装穿心式电流互感器的过程中可能会发生许多失误,这些失误就会影响穿心式电流互感器的正常使用,造成计量工作出现较大的误差,保护工作也得不到应有的效果。

..在穿心式电流互感器的安装过程中,最重要的就是电流互感器的安匝数。

在穿心式电流互感器中的电流不是固定的,穿心匝数的改变会引起穿心式电流互感器中电流的变化,因此,对穿心式互感器中的电流控制方法有着灵活多变的特点。

在穿心式电流互感器运行的过程中,如果该装置负载了非常大的电流,工作人员只能采取调整穿心匝数的方式来实现对现场电流互感的有效控制,这种方法就能实现对整个电力系统电流比的控制和调整。

对穿心式电流互感器中的安匝数的定义指的是在电流互感器中的一次额定电流的数值同穿心匝数数量相乘,所得结果就是穿心式电流互感器安匝数。

比如L. M.l.z.l一0..5型号的安匝数,这种型号的安匝数是一次侧单匝穿心,一次额定电流为400A.。

如果是2匝穿绕类型,那么一次额定电流值就是200A,其他类型的以此类推。

将电流互感器的变流比改变的主要原理就是通过对穿心匝数的调整实现的。

这就决定了在穿心式电流互感器使用过程中对工人专业技能较高,并且电流互感器操作起来有着高灵活性、易变性高的特点。

该特点就导致在穿心式电流互感器使用的过程中,由于匝数穿错导致了计量过程发生了故障、保护发生问题,甚至造成严重的电气事故。

电流互感器安装方案

电流互感器安装方案

电流互感器安装方案1. 引言电流互感器是一种用于测量电流的设备,广泛应用于电力系统的监测和保护中。

在安装电流互感器时,需要考虑多个因素,以确保其正常运行和准确测量电流。

本文档将介绍电流互感器的安装方案,包括选择安装位置、安装方法和注意事项。

2. 选择安装位置选择适当的安装位置是确保电流互感器正常运行的重要因素。

以下是一些需要考虑的要点:•电流测量点:电流互感器安装的位置应尽可能接近要测量的电流点。

通常情况下,电流互感器安装在电力系统中的电缆线路、进线柜或负荷中心附近。

•电气安全因素:电流互感器应避免安装在高压区域或有电弧风险的位置。

它应安装在电气设备周围,并且与其他电气设备保持一定的距离,以防止火灾或其他事故的发生。

•信号传输距离:电流互感器的输出信号需要传输到测量仪表或监测系统中。

因此,在选择安装位置时,需要考虑信号传输距离,并选择合适的电缆或传输设备。

3. 安装方法安装电流互感器的方法因电力系统的不同而异。

以下是一些常见的安装方法:•直接安装:将电流互感器直接固定在电力系统中的电缆线路、进线柜或负荷中心上。

这种安装方法适用于较小的电流互感器,不需要额外的支架或安装辅助设备。

•分立安装:在电力系统中的电缆线路、进线柜或负荷中心旁边安装一个支架,然后将电流互感器固定在支架上。

这种安装方法适用于较大的电流互感器,可以更好地支撑和固定电流互感器。

•导轨安装:将电流互感器安装在电力系统中的导轨上。

这种安装方法适用于需要频繁更换或维护电流互感器的情况,可以方便地将电流互感器安装和卸载。

4. 注意事项在安装电流互感器时,还需要注意以下事项,以确保其正常运行:•安装固定:电流互感器应牢固地固定在安装位置上,以防止其移动或摇晃。

这可以通过使用螺丝或其他紧固件来实现。

•绝缘保护:电流互感器的绝缘保护非常重要。

在安装过程中,需要确保电流互感器的绝缘外壳没有破损,并避免与其他电气设备或导体接触。

•接线正确性:在将电流互感器连接到测量仪表或监测系统之前,需要确保接线正确。

国家电网公司计量现场施工质量工艺规范

国家电网公司计量现场施工质量工艺规范

国家电网公司计量现场施工质量工艺规范1 总则1。

1 为确保电能计量、用电信息采集的准确性和可靠性,落实电能计量装置、采集系统建设质量管理要求,提升计量装置、用电信息采集终端及其附属设备的现场安装质量和工艺水平,特制定本规范。

1.2 本规范规定了计量箱(柜)、电能表、互感器、用电信息采集终端、试验接线盒等设备及连接导线的现场施工质量、工艺要求.1。

3 本规范适用于国家电网公司系统计量现场施工质量、工艺过程控制和检查验收。

2 计量现场施工一般要求2。

1 计量现场施工应遵守Q/GDW 1799的规定《国网公司电力安全工作规定》.2.2 计量现场应按照计量箱(柜)安装(检查)、箱(柜)内设备安装、导线敷设、设备连接、检查、封印的顺序进行施工。

(1)计量箱(柜)安装(检查):高压计量柜(高供高计),低压计量柜(高供低计),直接接入式三相动力表箱,经互感器接入式表箱,配变出口表箱,单相表箱.(2)箱(柜)内设备安装:电压互感器,电流互感器,刀闸开关,试验接线盒,电能表,采集终端,采集器,集中器,断路器,接线端子等。

(3)导线敷设:互感器至试验接线盒,试验接线盒至电能表,电能表至采集终端。

先强电,后弱电安装,先安装采集器、集中器电源线,安装采集终端、采集器至电能表的通信线,安装采集终端天线.(4)设备连接:(5)检查:核对计量倍率,接线是否正确,是否专用计量绕组,导线连接是否可靠,电能表是否清零,标识和档案资料是否齐全等。

(6)封印:互感器二次端钮盒、试验接线盒、电能表端钮盖、采集终端、计量箱柜门。

2。

3 计量装置、采集终端配置应满足GB/T 16934、DL/T 448、Q/GDW 347、Q/GDW 11008及其他现行相关标准要求。

2.4 施工前应对设备外观进行检查.设备外观应满足以下要求:2。

4。

1 设备外观完整、无破损、变形现象;2。

4。

2 计量箱(柜)应有永固铭牌、有电气原理接线图、条码等必要信息;各类信息正确、字迹清晰,无缺失或脱落可能,如图1、图2所示;2.4.3设备资产号、型号、规格应与SG186系统的任务单、图纸一致;2。

电流互感器的安装使用及接线检查

电流互感器的安装使用及接线检查

电流互感器的安装使用及接线检查电流互感器是一种用于电力系统中电流测量的设备,广泛应用于电力系统的各个环节中。

正确的安装和使用电流互感器对于保证电力系统的安全运行和准确测量电流至关重要。

本文将详细介绍电流互感器的安装、使用及接线检查的注意事项。

1. 电流互感器的安装1.1 选择合适位置:选择合适的位置来安装电流互感器非常重要。

一般情况下,应尽量选择在负荷端安装,即靠近电力系统负载的地方。

这样可以最大程度地减小系统的电流互感器的误差,并降低噪音对测量的影响。

1.2 安装固定支架:在选择好位置后,需要安装电流互感器的固定支架。

固定支架应稳固可靠,能够保持电流互感器的位置和方向不变。

在安装固定支架时,还需要考虑电流互感器的工作环境和安全要求。

1.3 连接导线:在安装固定支架之后,需要根据电路图将电流互感器与电力系统的相应电路连接起来。

连接导线时,需要保证连接的牢固可靠,并正确连接正负极。

2. 电流互感器的使用2.1 合理额定电流选择:在使用电流互感器时,需要根据电力系统的负荷情况选择合适的额定电流。

额定电流过大或过小都会影响电流互感器的准确性和测量范围,因此需要根据实际情况选择。

2.2 避免过载:在使用电流互感器时,应避免超过额定电流的过载情况。

过载会导致电流互感器的过热和损坏,影响正常工作。

2.3 定期检测和校准:为了保证电流互感器的准确性,需要定期对电流互感器进行检测和校准。

检测和校准应由专业人员进行,确保测量结果的准确性。

3. 电流互感器的接线检查3.1 安全检查:在进行接线检查之前,首先要进行安全检查,确保工作环境安全,并采取相应的防护措施。

3.2 接线检查:接线检查时,需要逐一检查电流互感器的各个接线点是否连接正确,是否松动或损坏。

接线点应保持干净,无腐蚀和氧化。

3.3 接地检查:电流互感器的接地是非常重要的,可以提供额外的安全保护。

接地线应连接牢固,并确保良好接地。

3.4 箱体检查:电流互感器的外壳应无裂纹或破损,并保持干净。

穿心式电流互感器安装使用注意要点

穿心式电流互感器安装使用注意要点

穿心式电流互感器安装使用注意要点作者:马龙来源:《科技创新与应用》2018年第28期摘要:穿心式电流互感器是电工器件里一种常见设备,具有连接线路方式简单的特点,被得到广泛应用,同时具有可变性,容易产生计量错误,随着穿心匝数不同穿心式电流互感器电流会发生一定的变化,其电流控制多变,如在穿心式电流互感器使用中所承载负荷较大,技术人员可以通过对穿心匝数进行改变的方式,实现现场对电流互感控制,对整个系统电流比进行调整。

因此文章就对穿心式电流互感器的安装使用注意要点进行探讨与分析。

关键词:穿心式电流互感器;安装使用;注意要点中图分类号:TM452 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2018)28-0069-02Abstract: Piercing current transformer is a common equipment in electrical devices. It is widely used because of its simple way of connecting lines. It is also variable and prone to measurement errors. With the different number of turns through the current through the core type of current transformerwill change, its current control is changeable, such as in the use of the current transformer carrying a large load, technical personnel can change the number of turns through the core in the way. The control of current mutual inductance is realized by adjusting the current ratio of the whole system. Therefore, this paper discusses and analyzes the key points for attention in the installation and use of piercing current transformers.Keywords: through-core current transformer; installation and use; points for attention穿心式电流互感器是一种常用的器件,在线路保护、检测工作和计量工作中应用十分广泛。

电流互感器安装及使用注意事项

电流互感器安装及使用注意事项

电流互感器安装及使用注意事项摘要:在电力系统中,由于计量装置的参数限制以及用户负荷侧的电流要求,直联表只能用于50千瓦以下用电负荷用户。

而对于用电负荷较大的用户,在表计安装时需配备相应变比的电流互感器(俗称CT)。

在CT安装时,首先,要确定线路是否带电,必须先用验电器验电后,挂接地线,再进行操作;其次,电流互感器必须选择合适的电流比和电压等级,电流比不能小于额定电流,也不能高出太多;最后,在安装过程中电流互感器二次端不能开路。

关键词:电流互感器;安装;注意事项引言电流互感器在电力系统安全运行中有着重要作用,能有效处理线路故障,反映出系统接地故障时的电流特征,当电流信号达到过流保护值后,断路器发生动作,起到线路保护的目的,加大对电流波动的控制。

按照继电保护实际要求,需要规范互感器安装操作,真正解决保护越级、接地故障等问题,同时还要采取适当的互感器检验方法,为电力运行稳定性提供保障。

1电流互感器工作原理电流互感器应用于线路保护的原理是基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的电流的代数和等于零。

当线路发生单相接地故障时,就会产生容性电流,容性电流将在电流互感器的环形铁芯中产生磁通,反映到二次侧通过保护装置产生动作信号,切除故障,保护线路。

2电流互感器安装存在的问题及处理方法2.1电流互感器开路,磁路不闭合变电站采用的电力电缆多为三芯交联聚乙烯电缆,截面积多为240mm2和300mm2。

若在电缆终端头制作前没有穿入电流互感器,由于电缆外径较大,施工中只能将电流互感器拆开安装,一旦连接片恢复不良,接口恢复不严,就会导致电流互感器二次回路开路,一次回路磁路不闭合,无法正常工作。

对此,应该尽量避免拆开电流互感器连接片,在电缆终端头制作前就套入电流互感器。

若不得不拆开连接片,一定要恢复良好,确保电流互感器正常工作。

2.2确保电缆终端头金属屏蔽的接地在零序电流互感器的安装过程中,如果发生电缆线穿过外界零序电流互感器后,不能保证两者的相对位置准确的话,就有可能造成零序电流互感器的接线故障,而导致电力运行的不安全、不可靠,并且在零序电流互感器的安装过程中也有相关规定:电缆线终端处的金属保护层必须接地良好。

电流互感器的安装使用及接线检查

电流互感器的安装使用及接线检查

电流互感器的安装使用及接线检查电流互感器(简称CT)是一种用来测量电流的设备。

它的主要作用是将高电流转换成低电流,以便更为方便、安全和准确地测量和监测电流。

以下是电流互感器的安装使用及接线检查的详细介绍。

一、安装1.确定安装位置应根据实际需求,结合电气设备、电缆通道、接线管线等因素,选定合适的CT安装位置。

一般情况下,CT应当安装在被测电路回路中较为集中的位置。

2.安装固定CT应安装在牢固的支架或固定装置上,避免因地震、风力等原因而移动或松动。

3.接地保护CT一般需要接地保护,以防止接地螺丝松动导致接地失效。

4.安装检查安装后应进行检查,确认CT连接的接线牢固可靠,接地是否规范,无异物附着,并排除一切安装缺陷。

二、使用1.直流石英内部相位差的测量CT应满足测量需要,保证相对误差不超过1%。

在使用前 CT应进行额定电流的检查,确保系统补偿准确无误,滤波器工作良好,内部角差不超过1%。

2.工作范围CT应保证在额定电流范围内稳定、准确地输出电信号。

在超过额定电流范围时会造成电信号失真,所以,必须要保证在使用过程中不要超过CT的额定电流范围。

3.运输和存储注意事项CT应在干燥,无腐蚀性、无尘土和甲醛释放的环境中存放。

在运输过程中要注意防撞和防震。

在存放期间,应避免阳光直射、风吹雨淋等恶劣环境。

三、接线检查1.接线应该准确无误接线时应注重细节,确保所有接线正确无误。

接线正确无误的条件包括:相线与电路电流的方向一致;擦拆面积应该符合要求;接线牢固可靠;接线处需要做好防水等措施。

2.接口紧密接线时应确保电缆或信号线插头与插座间紧密贴合,以避免插头松动或歪斜导致接触不良,影响测量精度和稳定性。

3.检查输出端子CT的输出端子在接正、负极时应该注意不要接反,避免和测量其他电流的装置连接时发生干扰和故障。

电流互感器的安装使用及接线检查需要注意以下几个方面:安装固定要牢固稳定;使用时要确定工作范围,并避免使用超出额定电流范围;运输和存储时要注意防震、防撞、防晒和防潮;接线必须正确无误,保证接口紧密,接头符合要求,避免接口松动或接触不良。

穿心式电流互感器接法

穿心式电流互感器接法

穿心式电流互感器接法穿心式电流互感器接法是电力系统中常见的一种互感器接线方式。

它通过将一根导线穿过互感器的中心孔而实现对电流的测量和监测。

本文将介绍穿心式电流互感器接法的原理、应用及其优缺点。

一、穿心式电流互感器接法的原理穿心式电流互感器接法的原理基于法拉第电磁感应定律。

当通过互感器中心孔的导线通电时,产生的磁场会感应出在中心孔周围的一个环形线圈中的电动势,从而实现对电流的测量。

互感器中心孔的尺寸和导线的位置可以根据需要进行调整,以适应不同电流范围的测量。

穿心式电流互感器接法广泛应用于电力系统中的电流测量和保护装置中。

它常用于测量和监测输电线路、变电站和发电厂中的电流,以确保电网的安全运行。

此外,穿心式电流互感器接法还可以用于电力负荷管理、电能计量和故障检测等方面。

三、穿心式电流互感器接法的优点1. 非侵入性测量:穿心式电流互感器接法无需切断电路或改变电源线路的结构,可以实现对电流的测量和监测,同时不会对电力系统的正常运行产生影响。

2. 精度高:穿心式电流互感器接法采用了高精度的线圈和磁芯材料,能够提供准确可靠的电流测量结果。

3. 安装方便:穿心式电流互感器接法的安装非常简单,只需要在导线上穿过互感器的中心孔即可,不需要进行复杂的电气连接和调试。

4. 成本低廉:由于穿心式电流互感器接法无需改变电路结构和切断电源线路,因此其成本较低,适用于大规模应用。

四、穿心式电流互感器接法的缺点1. 电流范围有限:穿心式电流互感器接法对电流范围有一定限制,通常适用于较小的电流测量,对于超过其额定电流的情况需要采用其他测量方法。

2. 对导线要求高:穿心式电流互感器接法对导线的要求较高,需要保证导线的直径和材质与互感器匹配,以确保测量的准确性和稳定性。

穿心式电流互感器接法是一种常见的电流测量和监测方法,具有非侵入性、精度高、安装方便和成本低廉等优点。

但其电流范围有限,对导线要求高等缺点也需要引起注意。

在电力系统中,合理选择合适的互感器接法对于确保电网的安全运行和提高电力系统的效率具有重要意义。

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穿心式电流互感器固定装置的安装应用
作者:杨泳马泽宇陈银迪
来源:《科技视界》2017年第32期
【摘要】穿心式电流互感器按照传统安装方式安装时可能会出现一些固定困难的问题,通过对固定装置的结构设计及性能分析,可通过固定装置的应用来解决,使安装变的简单易操作,并大大提高了工作效率。

【关键词】穿心式电流互感器;固定装置;外形结构
中图分类号: TM452 文献标识码: A 文章编号: 2095-2457(2017)32-0055-002
【Abstract】Through-the-heart type current transformer may be difficult to be fixed when it is installed according to the traditional installation method. Through the structural design and performance analysis of the fixed device, the application of the fixing device can be solved to make the installation easy to operate , And greatly improve work efficiency.
【Key words】Through-core current transformer; Fixing device; Shape structure
穿心式电流互感器作为一种普通电工器件,由于不设一次绕组,安装方便、运行可靠等优点已被广泛应用。

但在日常工作安装过程中,时常会出现老旧配电屏改装时,由于现场受条件限制,穿心式电流互感器固定困难的情况。

穿心式电流互感器安装固定装置根据穿心式互感器的外形结构和电气特性,通过安装固定支架,可将其可靠的固定在母排上,不影响其计量,解决了现场安装出现困难的问题及大大提高了安装速度和工作效率。

1 存在问题分析
1.1 穿心式电流互感器结构分析
穿心式电流互感器没有一次侧绕组,是将载流(负荷电流)导线穿过互感器中心起一次绕组作用,二次绕组直接均匀地缠绕在铁心之上,外部使用热固性树脂材料浇注。

上端S1和S2为二次接线端子,底部为安装固定使用的底座。

具体见图1.
这样结构要求配电屏必须有固定挡板,用于固定穿心式电流互感器的底座。

1.2 现场安装存在的问题
将穿心式电流互感器的底座安装固定在配电屏挡板上就要求现场配电屏在设计上要做匹配设计,但由于现场配电屏设计结构各式各样,存在安装困难的问题,主要有:现场增减容用户原使用蝶式互感器改为穿心式,未进行设计挡板,造成穿心式电流互感器无法固定;配电屏中
挡板与穿心式互感器的底座距离尺寸不匹配;配电屏挡板孔位不匹配,需要现场重新打孔,有时为挡板材料为铁板,固定难度大。

为了解决穿心式互感器的安装时一些困难问题,可使用固定支架进行解决。

2 固定装置结构设计和性能
固定支架采用悬浮式固定,不需要底座固定。

配电屏上的母排其安装一般都牢固可靠,以其为受力支撑点,采用c型卡扣式外形支架,将两端穿心式互感器牢固固定在母排上,且将母排处于互感器的中央位置。

这样可以让穿心式互感器可靠牢固的悬浮于母排上,无须依靠底座固定。

2.1 结构组成
固定支架由支架、绝缘垫片、绝缘套管、螺杆构成。

支架为c型结构,按照穿心式电流互感器的外形尺寸设计,可将互感器向外张力扣牢;两端各设计3个螺纹孔,以适应母排的不同宽度;螺杆安装于支架的螺纹孔向母排挤压将支架牢固固定到母排上。

绝缘套管对母排进行绝缘保护,同时使用耐高温的酚醛环氧树脂板垫片与绝缘套管之上进行支架与母排之间的绝缘双重保护。

图1图2为现场安装实物图。

2.2 外形结构设计
由于穿心式不同规格其外形尺寸不一致,下边以LMZ4D产品对应支架进行分析,互感器和支架具体尺寸下图4、图5。

支架采用厚度为3mm的不锈钢304材质压制而成,外形机构呈梯形结构,底部长度55mm,两侧边为45度向两边倾斜,而互感器厚度为54mm,可牢固卡住。

固定孔位设计在两侧各3个空位,呈对对称分布,两侧边与底部呈平行状态。

固定孔采用攻丝螺纹设计,可将螺杆旋入固定,为了适应不同宽度的母排,每个边上有3个孔位,安装时根据母排宽度每个边上必须固定两个螺丝且要对称。

2.3 性能设计
安装完成后,进行了压力试验,在互感器上端放置5Kg重物,试验时常1分钟,互感器未出现脱落,固定支架的安装后牢固可靠;根据穿心式电流互感器的特性,如果在二次绕组上加装闭合回路将会影响其计量的准确性,固定支架采用了c型结构呈开路状态的支架,对穿心式互感器的计量不会造成影响。

3 现场应用
固定支架的应用改变了传统安装方式,不会因空间和挡板材质等问题造成固定困难,不依赖配电屏,安装后现场美观,且牢固可靠,确保了互感器的可靠运行;同时安装方法简单易操作,不需要在配电屏底板上打孔或因空间不足调节配电屏底板版位置等问题,每安装一套(一
般3只)可节约时间20多分钟,大大提高了工作人员的工作效率和解决日常工作中一般困难问题。

4 结束语
穿心式电流互感器因其自身的优点,目前在电力公司已成为主流产品而被广泛安装使用。

固定装置的应用可解决安装过程中的一些难题且大大提供了工作效率,在功能和性能上满足电流互感器的要求。

【参考文献】
[1]Q/GDW-1572-2014计量用低压电流互感器技术规范[S].北京:中国电力出版社,2015.
[2]谈如何正确选择及使用电流互感器[J].电气开关,2005(01).
[3]浅谈电流互感器的合理选用[J].农村电工,2009(11).。

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