JJG 1021-2007 电力互感器检定规程 培训PPT
互感器的状态诊断与状态检修学习资料及培训课件

油枕
外绝缘瓷套
底座
一、电压互感器的结构与原理
5.2.1.2油纸绝缘电磁式电压互感器的结构特点
a.高压绕组首端和末端绝缘水平不一致,采用了分级绝缘方式(首端的绝缘 等级与系统相同,末端的试验电压为交流2000V)。 b.一次绕组采用串级式宝塔形结构,四个绕组自上而下所承受的系统对地电 压逐步降低。
c.内部绝缘支撑架在运行中承受电压作用。其中上铁芯固定点承受3/4相对
一次接线端子 环氧浇注绝缘 硅橡胶伞裙 一次绕组屏蔽 二次绕组 一次绕组 铁芯 底座安装板
环氧浇注固体绝缘电压互感器的内部结构示意图
一、电压互感器的结构与原理
高压绕组
C高-低 R高-低
低压绕组
C高-地 R高-地
C低-地 R低-地
铁芯+外壳
环氧浇注固体绝缘电压互感器电气绝缘原理图
一、电压互感器的结构与原理
互感器的状态诊断与状态检修
目录
一、电压互感器的结构与原理 二、电流互感器的结构与原理 三、光电互感器的结构与原理 四、互感器的试验 五、互感器的红外检测技术 六、互感器的状态分析与诊断 七、互感器的状态检修
一、电压互感器的结构与原理
1 电压互感器的基本概念
电压互感器是一种专门用作变换电压的特种变压器。工作时,电压互感器
a.固体绝缘电压互感器
b.油纸绝缘电压互感器
c.SF6气体绝缘电压互感器
一、电压互感器的结构与试验
5.1固体绝缘电压互感器
固体绝缘电压互感器以目前常用的环氧浇注绝缘电压互感器最具有代表
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
性,固体绝缘互感器由于绝缘结构和材料的限制,一般只用于35kV及以下的电
压等级。
一、电压互感器的结构与原理
电压互感器培训课件(带目录)

电压互感器培训课件一、引言电压互感器是电力系统中非常重要的测量设备,主要用于将高电压降至适宜的测量范围内,为保护、控制、测量等设备提供准确的电压信号。
为了提高大家对电压互感器的了解和应用水平,本次培训将围绕电压互感器的基本原理、分类、参数、选型、接线、运行与维护等方面进行讲解。
二、电压互感器的基本原理电压互感器的工作原理基于电磁感应定律,即在一定的磁路中,当一次绕组通以交流电流时,将在铁芯中产生交变磁通,交变磁通通过二次绕组时,将在二次绕组中感应出电动势,从而实现电压的降低。
三、电压互感器的分类根据绝缘结构、用途、准确级、变比误差和角度误差等不同特点,电压互感器可分为多种类型。
常见的电压互感器分类如下:1.按绝缘结构分类:油浸式电压互感器、干式电压互感器、充气式电压互感器等。
2.按用途分类:测量用电压互感器、保护用电压互感器、计量用电压互感器等。
3.按准确级分类:0.2级、0.5级、1级、3级等。
4.按变比误差和角度误差分类:普通电压互感器、精密电压互感器等。
四、电压互感器的参数电压互感器的参数主要包括额定一次电压、额定二次电压、准确级、变比误差、角度误差、容量、绝缘水平等。
这些参数是选择电压互感器时需要考虑的重要因素,应结合实际工程需求进行合理选择。
五、电压互感器的选型1.电压等级:根据实际工程需求,选择合适的电压等级。
2.准确级:根据测量、保护、计量等不同用途,选择合适的准确级。
3.变比误差和角度误差:根据系统对测量精度的要求,选择合适的电压互感器。
4.容量:根据二次侧负载的大小,选择合适的电压互感器容量。
5.绝缘水平:根据系统绝缘水平要求,选择合适的电压互感器。
6.结构类型:根据安装环境、维护要求等因素,选择合适的电压互感器结构类型。
六、电压互感器的接线电压互感器的接线方式主要有Y/Δ接法和Y/Y接法。
在实际工程中,应根据系统电压、负载性质、测量精度等因素选择合适的接线方式。
七、电压互感器的运行与维护1.运行:电压互感器在正常运行时,应定期检查二次侧负载、绝缘状态、接地点等,确保电压互感器的正常运行。
互感器-PPT课件

电容式电压互感器
二、电容分压式电压互感器的原理接线图
第八章 互感器
发电厂电气部分之互感器
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电容式电压互感器
原理接线图中各元件的作用
• L—补偿电抗,可补偿电容 分压器的内阻抗 。
• TV —中间变压器,将测量 仪表经中间变压器TV后与分 压器连接,减小分压器的输 出电流以减少误差。
• rd—阻尼电阻,在TV付边单 独设置一只线圈,接入阻尼 电阻rd,用以抑制铁磁谐振 过电压。
发电厂电气部分之互感器
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互感器概述
三、互感器的作用
1、用来使仪表、继电器等二次设备与主电路绝缘。 这即可避免主电路的高电压直接引入仪表、继电器等二
次设备,又可防止继电器、仪表等二次设备的故障影响主 电路,提高一、二次设备的安全性和可靠性,并有利于人 身安全。 2、用来扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围。
I % KN I2 I1 100% I1
第八章 互感器
发电厂电气部分之互感器
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电磁式电流互感器
2、角误差(角差)
角误差,以旋转1800的二次电流
量 I的1 夹角表示,并规定 超I2前
I时,2 ,与I1 一为次正电值i 流,相反之
为负值 。
第八章 互感器
发电厂电气部分之互感器
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第八章 互感器
发电厂电气部分之互感器
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电磁式电压互感器
2、额定容量和额定二次负荷
对应于每个准确级,每台电压互感器规定一个额定容量。 在功率因数为0.8(滞后)时,额定容量标准值为10、15、
25、30、50、75、100、150、200、250、300、400、 500VA。
互感器培训课件

互感器及运行
3.变比与额定电流 变比K1为一、二次额定电流之比即 K1=I1N/I2N 一般,作成匝数比KN=N2/N1小于K1,以减少测量误差。 二次侧额定电流一般5A,也有1A的。 4.极性和接线 4.1一般按减极性标示,一、二次侧端子标号对应,即一次侧电流I1 由X1进X2出,对应的二次侧电流I2为由X1出流回X2,I1、I2在相 量图上指同一方向。 4.2接线有两相V接和差接,三相Y接和△及零序连接 5.电流互感器运行规定 5.1电流互感器的负荷电流,对独立式电流互感器应不超过其额定值 110%,对套管式电流互感器,应不超过其额定值的120%(宜不超 过110%),如长时间过负荷,会使测量误差加大和绕组过热或损 坏。 5.2电流互感器的二次绕组,至少应有一个端子可靠接地,防止电流 互感器主绝缘故障和击穿时,二次回路上出现高电压,危机人身和 设备的安全。但为了防止二次回路多点接地造成继电保护误动作,
现高电压,为保证安全应将二次绕组的一个出线端,或互感器中 性点直接接地,防止高压窜至二次侧对人身和设备造成危害。 4.1.4.启用电压互感器时,应检查绝缘是否良好,定相是否正确,外 观、油位是否正常,接头是否清洁。 4.1.5.停用电压互感器时,应先退出相关保护和自动装置,断开二次 侧自动空气开关,或取下二次侧熔断器,再拉开一次侧隔离开关, 防止反冲电。
互感器及运行
生产运行部 吕小光
风电场岗位职责简介
简介 电压互感器的运行 电流互感器的运行 互感器知识扩展
互感器及运行
一简介
互感器是电力系统中供测量和保护用的重要设备,是专门用作电流和电 压变换的特种变压器。它分为电流互感器、电压互感器两大类。另外还有一 种组合式变压器,它是将电流互感器和电压互感器装在一个整体内。
互感器专题教学课件PPT

LMZJ-0.5型电流互感器
LMZJ-0.5型电流互感器
电流互感器接线
电流互感器在接线中应注意以下内容
1)电流互感器的二次侧在使用时绝对不可开路。 使用过程中拆卸仪表或继电器时,应事先将二次侧短
路。安装时,接线应可靠,不允许二次侧安装熔丝; 2)二次侧必须有一端接地。
防止一、二次侧绝缘损坏,高压窜入二次侧,危及人 身和设备安全; 3)一次侧串接在线路中,二次侧与继电器或测量仪表串接。 4)接线时要注意其端子的极性。
• 3.按照原理分类 电磁式电压互感器 电容式电压互感器
电压互感器的分类
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1、电磁式电压互感器 • 电力变压器型,原理和普通变压器相似; • 适用于6kV~110kV系统; • 价格贵,容量大,误差小(相对于后者)
2、电容式电压互感器(CVT-capacitance voltage T) • 电容分压型; • 适用于110kV~500kV系统; • 价格低,容量小,误差大(相对于前者)
互感器
什么叫做互感器?
• 互感器是一种测量用的设备,是一种特殊的变压器,是用 来传递信息供给测量仪器、仪表和保护、控制装置的变换 器。
互感器分类
1 电流互感器(缩写CT,文字符号TA)
电流互感器可用在交换电流的测量、 交换电度的测量和电力拖动线路中的保 护。
2 电压互感器(缩写PT,文字符号TV)
绝缘;R—电容式;S—三相 第四位字母:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组
连字符号后面:GH—高海拔;TH—湿热区 数字:电压等级(KV)
• 电压互感器分为单相和三相。
• 我们一般10KV都采用两只单相电压互感器成VV接线,或 者三只单相电压互感器接成Y形和开口三角形。
使用电压互感器应注意以下事项
互感器课件

①各接头有无过热及打火现象,螺栓有无松 动,有无异常气味; ②瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电 现象; ③对于充油电流互感器应检查油位是否正常, 有无渗漏现象;
第三节 电流互感器
④电流表的三相指示是否在允许范围之内, 电流互感器有无过负荷允许;
⑤二次线圈有无开路,接地线是否良好,有 无松动和断裂现象。
第二节 电压互感器
6.对运行中的电压互感器及二次线圈需要 更换时,除执行安全规程外还应注意: 1)个别电压互感器在运行中损坏需要更 换时,应选用电压等级与电网电压相符,变比 相同、极性正确、励磁特性相近的电压互感器, 并经试验合格。 2)更换成组的电压互感器时,还应对并 列运行的电压互感器检查其接线组别,并核对 相位。
第三节 电流互感器
2.电流互感器运行
1)电流互感器的一次线圈串联接入被测电路, 二次线圈与测量仪表连接,一、二次线圈极性应 正确。 2)电流互感器二次线圈和铁芯均应可靠的接 地。 3)二次侧的负载阻抗不得大于电流互感器的 额定负载阻抗,以保证测量的准确性。第三Βιβλιοθήκη 电流互感器2.电流互感器型号
额定电流(A) 准确级次 额定电压(kV) B—保护级
例如:JSJW-10表示10kV的三相三绕组五芯 柱油浸式电压互感器
第二节 电压互感器
3.电压互感器运行 1)电压互感器的一、二次接线应保证极 性正确,否则会导致互感器线圈烧坏。 2)电压互感器的一二次绕组都应装设熔 断器(保护专用电压互感器二次侧除外)以防 止发生短路故障。电压互感器的二次绕组不准 短路,否则电压互感器将因过热而烧毁。 3)电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都 必须可靠接地,在绕组绝缘损坏时,二次绕组 对地电压不会升高,以保证人身和设备安全。
第二节 电压互感器
互感器检修流程及质量标准概要课件

2-1.电压互感器的作用
电压互感器是将高电压变换为低电压,以 供继电保护和测量仪表使用。并将二次系 统与高电压隔离,它不仅保证了人身和设 备的安全,也使仪表和继电器的制造简单 化、标准化。
2-2.电压互感器的分类(1)
1)一般电压互感器按用途分:测量用和保护用。 2)按相数分:单相和三相。 3)按变换原理分:电磁式电压互感器(VT)和电容式
电磁感应式电压互感器 其工作原理与变 压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕 组。
2-4.电磁感应式电压互感器特点
容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状 态。电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生 短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压 互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免 原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造 成人身和设备事故。
中微量水测量) 10. 防雨罩除锈刷相色漆
1-7.电流互感器的检修质量标准(1)
1. 接线端子连接牢固、无松动 。 2.清洗瓷套表面污垢,瓷套无裂纹、损坏及放电
痕迹。 3.瓷套上下连接部位连接牢固、无渗漏。 4. 短接环紧固,引出线密封良好。 5.储油柜无损坏,其表面作除锈刷漆处理 。 6.膨胀器与本体连接处绝缘垫完好,拧紧程度均
6)按装置种类分:户内型和户外型。 7)按结构形式分:单级式电压互感器,一、二次绕组在同一
个铁心柱上,绝缘不分级的电压互感器;串级式电压互 感器,一次绕组由几个匝数相等、几何尺寸相同的级绕 组串联而成,二次绕组与一次绕组的接地端级在同一铁 心柱。
8)按绝缘介质分:干式,浇注,油浸,气体绝缘等。
2-3.电磁感应式电压互感器的结构
2.由于电容式电压互感器的非线性阻抗和固有的 电容有时会在电容式电压互感器内引起铁磁谐振, 因而用阻尼装置抑制谐振,阻尼装置由电阻和电 抗器组成,跨接在二次绕组上,正常情况下阻尼 装置有很高的阻抗,当铁磁谐振引起过电压,在 中压变压器受到影响前,电抗器已经饱和了只剩 电阻负载,使振荡能量很快被降低。
电流互感器培训PPT学习课件共39张(2024)

随着电力工业的快速发展和智能电网的建设,对电流互感器的需求不断增加。 同时,市场对互感器产品的性能和质量要求也越来越高,需要互感器具有更高 的准确级、更小的体积和更轻的重量等特点。
02
电流互感器类型与特点
按用途分类及特点
01 测量用电流互感器
主要用于电力系统正常运行时的电流测量,一般 具有较高的精度和稳定性。
能源储存与管理
电动汽车充电设施
在电动汽车充电设施中,电流互感器 用于监测和控制充电过程中的电流。
电流互感器在能源储存系统中也有应 用,用于监测和管理储存的电能。
未来发展趋势预测
智能化发展
随着人工智能和物联网技术的不 断发展,电流互感器将实现更高 程度的智能化,提高电力系统的
运行效率和安全性。
高精度测量
04
电流互感器检测方法与技巧
外观检查内容及标准
检查互感器外壳是否完整,有无裂纹、变形或破 01 损现象
检查接线端子是否松动、锈蚀,接线是否牢固、 02 正确
检查互感器表面有无油污、灰尘等杂物,保持清 03 洁干燥
性能测试项目与方法
01 测试互感器的变比和极性,确保与铭牌标识相符
02 测试互感器的励磁特性和伏安特性,了解铁芯饱 和程度
电流互感器生产制造过程剖
03
析
原材料选择与检验标准
原材料选择
优质硅钢片、电磁线、绝缘材料等,确保产品性 能稳定可靠。
检验标准
对原材料进行严格检验,包括外观、尺寸、性能 等方面,确保符合生产要求。
加工工艺流程介绍
下料
按照图纸要求,将硅钢片、电磁线等原材 料裁剪成所需尺寸。
组装
将绕制好的线圈、绝缘材料等组装在一起 ,形成完整的电流互感器。