电流互感器特性与仿真(ppt)
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电流电压互感器基础知识ppt课件

况下它的负荷是恒定的。电压互感器的N1/N2)U2
式中,N1、N2——为电压互感器一次和二次绕组匝数; KU—— 为电压互 感器的变压比,一般表示为其额定一、二次电压比, 即KU=U1/U2
电压互感器原理图示
电压互感器接法
电压互感器在三相电路中的接线方案有:一相式接 线,两相V/V形接线,三个单相电压互感器Y0/Y0接 线,三个单相三绕组电压互感器或一个三相五柱电 压互感器形成Y0/Y0/(开口三角形)接线等。
电子式互感器优点
优良的绝缘性能,造价低。 不含铁心,不存在磁饱和、铁磁谐振等问题。 暂态响应范围大,测量精度高。 保证高压回路与二次回路在电气上完全隔离,低压
侧没有因开路而产生高压的危险,同时因没有磁耦 合,消除了电磁干扰对互感器性能的影响 体积小、重量轻。
高压电流互感器
型号说明
电流互感器的选择
不同变比电流互感器
具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两 个匝数不同、各自独立的绕组,以满足同一负荷电 流情况下不同变比、不同准确度等级的需要。
例如在同一负荷情况下,为了保证电能计量准确, 要求变比较小一些,准确度等级高一些;而用电设 备的继电保护,考虑到故障电流的保护系数较大, 则要求变比较大一些,准确度等级可以稍低一点。
电压互感器分类
10~220kV电压互感器:随着电压的升高,电压互 感器绝缘尺寸需增大。为了减少绕组绝缘厚度,缩 短磁路长度,110kV及以上电压互感器采用串级式, 铁芯不接地,带电位,由绝缘板支撑。
电压互感器故障案例分析
2003年7月10日,某供电公司110 kV变电站发生10 kV母线电 压互感器一次侧三相熔丝因雷击谐振熔断的故障,10kV系统 为中性点不接地系统。事后检查,发现中性点所接消谐电阻 正常,中性点绝缘正常,励磁特性在正常范围,二次回路绝 缘正常,更换高压熔丝后,电压互感器又恢复正常运行。雷 击时工频和高频铁磁谐振过电压的幅值一般较高,可达额定 值的3倍以上,起始暂态过程中的电压幅值可能更高,危及 电气设备的绝缘结构。工频谐振过电压可导致三相对地电压 同时升高,或引起"虚幻接地"现象。分频铁磁谐振可导致相 电压低频摆动,励磁感抗成倍下降,过电压并不高,一般在 2倍额定值以下,但感抗下降会使励磁回路严重饱和,励磁 电流急剧加大,电流大大超过额定值,导致铁心剧烈振动, 使电压互感器一次侧熔丝过热烧毁。
电流互感器ppt(“电流”相关文档)共10张

各类电流互感器图片
一、电流互感器的极性
电流互感器极性的一般采用减极性原则标注,即:一、二次绕组中 的电流在铁心中产生的磁通方向相反。如图所示,则L1与K1为一对同极 性端子。
电流互感器在电路中的符号如下图所示,用“TA”来表示,一次绕组
一般用一根直线表示,一次绕组和二次绕组分别标记 “●”的两个端子为
时,公共线中就有电流流过,此时,公共线是不能断开的,否则就会产生
计量误差。该种接线方式适用于高压大接地电流系统、发电机和变压器二
次回路、低压三相四线制电路 .
种接线很少用于测量回路,主要应用于中性点不直接接地系统的保护回 该种接线方式适用于高压大接地电流系统、发电机和变压器二 由于铁芯损耗、漏磁通和绕组漏电阻等因素的存在,实际变流比不等于额 1.两相星形接线 如图所示,则L1与K1为一对同极 夹角δ,此夹角称为电流互感器的相角误差,简称角差。 电流互感器的允许最大比差为10%Ie,实际比差大小要随其一次电 接线方式,最常见的有以下几种,如图所示。 种接线很少用于测量回路,主要应用于中性点不直接接地系统的保护回 一般测量两相的电流,但通过
三、电流互感器的接线方式 图极可性知 端,子二关次系电侧到公二流共次互线电上流感电的器流方为向在,Ia-非电Ic常,力重其要系相。量统值中为相根电流据的所要倍。测量的电流的不同,就有了不同的
由于铁接芯损线耗、方漏式磁通,和绕最组漏常电见阻等的因素有的以存在下,实几际变种流,比不如等于图额所示。
电流互感器在电力系统中根据所要测量的电流的不同,就有了不同的 由于每相都有电流流过,当三相负载不平衡 流倍数及二次负载阻抗大小而变化,通常把这种变化关系用10%误差曲线 理想情况下,电流互感器一次电流与二次电流的相量应为同相位,但因 夹角δ,此夹角称为电流互感器的相角误差,简称角差。 电流互感器的允许最大比差为10%Ie,实际比差大小要随其一次电 1、比差(变比误差) 两相电流差接线也称为两相交叉接线。 种接线很少用于测量回路,主要应用于中性点不直接接地系统的保护回 种接线很少用于测量回路,主要应用于中性点不直接接地系统的保护回 如图(b)所示。
一、电流互感器的极性
电流互感器极性的一般采用减极性原则标注,即:一、二次绕组中 的电流在铁心中产生的磁通方向相反。如图所示,则L1与K1为一对同极 性端子。
电流互感器在电路中的符号如下图所示,用“TA”来表示,一次绕组
一般用一根直线表示,一次绕组和二次绕组分别标记 “●”的两个端子为
时,公共线中就有电流流过,此时,公共线是不能断开的,否则就会产生
计量误差。该种接线方式适用于高压大接地电流系统、发电机和变压器二
次回路、低压三相四线制电路 .
种接线很少用于测量回路,主要应用于中性点不直接接地系统的保护回 该种接线方式适用于高压大接地电流系统、发电机和变压器二 由于铁芯损耗、漏磁通和绕组漏电阻等因素的存在,实际变流比不等于额 1.两相星形接线 如图所示,则L1与K1为一对同极 夹角δ,此夹角称为电流互感器的相角误差,简称角差。 电流互感器的允许最大比差为10%Ie,实际比差大小要随其一次电 接线方式,最常见的有以下几种,如图所示。 种接线很少用于测量回路,主要应用于中性点不直接接地系统的保护回 一般测量两相的电流,但通过
三、电流互感器的接线方式 图极可性知 端,子二关次系电侧到公二流共次互线电上流感电的器流方为向在,Ia-非电Ic常,力重其要系相。量统值中为相根电流据的所要倍。测量的电流的不同,就有了不同的
由于铁接芯损线耗、方漏式磁通,和绕最组漏常电见阻等的因素有的以存在下,实几际变种流,比不如等于图额所示。
电流互感器在电力系统中根据所要测量的电流的不同,就有了不同的 由于每相都有电流流过,当三相负载不平衡 流倍数及二次负载阻抗大小而变化,通常把这种变化关系用10%误差曲线 理想情况下,电流互感器一次电流与二次电流的相量应为同相位,但因 夹角δ,此夹角称为电流互感器的相角误差,简称角差。 电流互感器的允许最大比差为10%Ie,实际比差大小要随其一次电 1、比差(变比误差) 两相电流差接线也称为两相交叉接线。 种接线很少用于测量回路,主要应用于中性点不直接接地系统的保护回 种接线很少用于测量回路,主要应用于中性点不直接接地系统的保护回 如图(b)所示。
电流互感器和电压互感器课件

ppt课件 14
• 电压互感器(以下简称PT)在正常运行时相当 一个空载运行的变压器,这是因为PT的二 次负荷主要是测量仪表和继电器的电压线 圈,其阻抗一般很大,使PT二次所通过的电流 很小,. 由于PT的容量通常很小,线圈的导线很 细,漏抗也很小,一旦二次出现短路,很大的短 路电流极易烧毁PT,所以为了保证PT的安全 动行不允许短路.为了对其进行保护一般在 要加装熔断器.
ppt课件 5
3 ,变压器的主磁通决定于一次侧所加的电压,主磁通又决定了二次电势,因此,主磁通不 变二次电势也基本不变。电流互感器则不 一样,当二次回路阻抗变化时,二次电势 也会变老。在一次电流作用下,二次阻抗、 励磁电流、二次电势和二次电流这几个量 是互为因果关系。
ppt课件 7
电流互感器的铭牌
• 第一个字母: L —— 电流互感器。• 第二个字母: D单匝贯穿式;F复匝贯穿式Q 绕组型M母线式R装入式A穿墙式C瓷箱式 第三个字母: C —— 瓷绝缘式;Z——浇注式。J加大容量W户外型G改进型D差动保护 用第四个字母: B ——保护;D—— 差动。例如: 电流互感器LMZBJ-10W1字母什么意 思L-- 电流互感器 M--母线型; Z--环氧浇注; B--保护级; J--加大容量;W--户外式; 10--额 定电压10KV。课件
ppt
8
电流互感器是怎样分类的?1.户内式:一般式干式电流互感器或环氧树脂浇注电流互感器。用在35kV及以下的配电装置中。
ppt课件 9
2,户外式: 35kV及以上电流互感器多制成户外式,多用瓷套为箱体,以节约材料,减 轻重量和缩小体积。3,套箱式:也叫装入式,这种电流互感器是 装在35kV及以上的多油断路器或变压器的 套管中的。断路器或变压器套管中的导电 杆就作为电流互感的一次线圈,互感器本 身的铁芯和二次线圈套在导电杆上,构成 整体。
• 电压互感器(以下简称PT)在正常运行时相当 一个空载运行的变压器,这是因为PT的二 次负荷主要是测量仪表和继电器的电压线 圈,其阻抗一般很大,使PT二次所通过的电流 很小,. 由于PT的容量通常很小,线圈的导线很 细,漏抗也很小,一旦二次出现短路,很大的短 路电流极易烧毁PT,所以为了保证PT的安全 动行不允许短路.为了对其进行保护一般在 要加装熔断器.
ppt课件 5
3 ,变压器的主磁通决定于一次侧所加的电压,主磁通又决定了二次电势,因此,主磁通不 变二次电势也基本不变。电流互感器则不 一样,当二次回路阻抗变化时,二次电势 也会变老。在一次电流作用下,二次阻抗、 励磁电流、二次电势和二次电流这几个量 是互为因果关系。
ppt课件 7
电流互感器的铭牌
• 第一个字母: L —— 电流互感器。• 第二个字母: D单匝贯穿式;F复匝贯穿式Q 绕组型M母线式R装入式A穿墙式C瓷箱式 第三个字母: C —— 瓷绝缘式;Z——浇注式。J加大容量W户外型G改进型D差动保护 用第四个字母: B ——保护;D—— 差动。例如: 电流互感器LMZBJ-10W1字母什么意 思L-- 电流互感器 M--母线型; Z--环氧浇注; B--保护级; J--加大容量;W--户外式; 10--额 定电压10KV。课件
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8
电流互感器是怎样分类的?1.户内式:一般式干式电流互感器或环氧树脂浇注电流互感器。用在35kV及以下的配电装置中。
ppt课件 9
2,户外式: 35kV及以上电流互感器多制成户外式,多用瓷套为箱体,以节约材料,减 轻重量和缩小体积。3,套箱式:也叫装入式,这种电流互感器是 装在35kV及以上的多油断路器或变压器的 套管中的。断路器或变压器套管中的导电 杆就作为电流互感的一次线圈,互感器本 身的铁芯和二次线圈套在导电杆上,构成 整体。
电流互感器基础知识介绍ppt课件

• 供继电保护用的铁芯,在一次侧短路时不应饱和, 使二次侧的电流与一次侧的电流成正比例增加。
© 2008 Eaton Corporation. All rights reserved.
电流互感器的负载要求
(1)电流互感器的准确级
• 电流互感器根据测量时误差的大小而划分为不同的准确级。准确级是 指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。
(2)电流互感器10%误差曲线
• 电流互感器的10%误差曲线就是在保证电流互感器误差不超过±10% 的条件下,一次电流的倍数n与电流互感器允许最大二次负载阻抗的 关系曲线。
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电流互感器的负载要求
(3)电流互感器的额定容量
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电流互感器的基本概念
• 电流互感器的作用
(1)将一次回路的大电流变为二次回路标准的小电 流,使测量仪表和保护装置标准化、小型化,并使其结 构轻巧、价格便宜,并便于屏内安装。
(2)隔离高压电路。电流互感器一次侧和二次侧没 有电的联系,只有磁的联系。使二次设备与高电压部分 隔离,且电流互感器二次侧均接地,从而保证了设备和 人身的安全。
目录
• 电流互感器的基本概念 • 电流互感器的接线形式 • 电流互感器的负载要求 • 电流互感器的类型及配置
© 2008 Eaton Corporation. All rights reserved.
电流互感器的基本概念
• 什么是电流互感器?
电流互感器是一种专门用于将大电流变换成标准 小电流(5A)的变换设备,它被广泛应用于供电系统 中向测量仪表和继电器的电流线圈供电。
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电流互感器的负载要求
(1)电流互感器的准确级
• 电流互感器根据测量时误差的大小而划分为不同的准确级。准确级是 指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。
(2)电流互感器10%误差曲线
• 电流互感器的10%误差曲线就是在保证电流互感器误差不超过±10% 的条件下,一次电流的倍数n与电流互感器允许最大二次负载阻抗的 关系曲线。
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电流互感器的负载要求
(3)电流互感器的额定容量
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电流互感器的基本概念
• 电流互感器的作用
(1)将一次回路的大电流变为二次回路标准的小电 流,使测量仪表和保护装置标准化、小型化,并使其结 构轻巧、价格便宜,并便于屏内安装。
(2)隔离高压电路。电流互感器一次侧和二次侧没 有电的联系,只有磁的联系。使二次设备与高电压部分 隔离,且电流互感器二次侧均接地,从而保证了设备和 人身的安全。
目录
• 电流互感器的基本概念 • 电流互感器的接线形式 • 电流互感器的负载要求 • 电流互感器的类型及配置
© 2008 Eaton Corporation. All rights reserved.
电流互感器的基本概念
• 什么是电流互感器?
电流互感器是一种专门用于将大电流变换成标准 小电流(5A)的变换设备,它被广泛应用于供电系统 中向测量仪表和继电器的电流线圈供电。
电流互感器基础知识介绍PPT课件

特点
电流互感器具有测量精度高、稳定性好、可靠性高、寿命长等特点,是电力系 统中的重要设备之一。同时,由于其具有较大的变比,可以满足不同场合的测 量和保护需求。
02
电流互感器的结构与组成
一次绕组
一次绕组:也称为初级绕组,是 电流互感器输入端,用于将高电 压、大电流转换为低电压、小电
流。
一次绕组通常由铜线或多股绝缘 线绕制而成,匝数较少,匝数决
绝缘电阻与耐压
总结词
绝缘电阻与耐压是评估电流互感器电气性能的重要参数,它们分别代表了互感器的绝缘性能和耐受电压的能力。
详细描述
绝缘电阻是指在正常工作条件下,互感器一次侧与二次侧之间的电阻值,它是衡量互感器绝缘性能的重要指标。 耐压是指在一定时间内,互感器能够承受的最高电压值,它是衡量互感器电气安全性能的重要指标。在选择和使 用电流互感器时,应关注其绝缘电阻和耐压参数是否符合相关标准和使用要求。
03
电流互感器的技术参数
额定电流比
总结词
额定电流比是电流互感器的一个重要参数,它表示了互感器一次侧与二次侧的电 流值之比。
详细描述
额定电流比通常由制造厂家根据互感器的设计、材料和工艺等因素确定,它决定 了互感器在正常工作条件下的输出电流与输入电流的比值。对于电力系统中的互 感器,额定电流比通常较大,以适应大电流的测量需求。
铁心:是电流互感器 的重要组成部分,通 常由硅钢片叠压而成。
铁心的磁性能直接影 响互感器的准确度等 级和误差特性。
铁心的作用是导磁和 导磁回路,提供磁通 路径并减小磁阻。
其他组件
01
其他组件包括绝缘材料、支架、 外壳等,用于支撑和保护绕组和 铁心,并提供电气隔离。
02
此外,还包括一些辅助电路和辅 助元件,如补偿电路、稳压电路 等,以确保互感器的正常运行和 准确测量。
电流互感器具有测量精度高、稳定性好、可靠性高、寿命长等特点,是电力系 统中的重要设备之一。同时,由于其具有较大的变比,可以满足不同场合的测 量和保护需求。
02
电流互感器的结构与组成
一次绕组
一次绕组:也称为初级绕组,是 电流互感器输入端,用于将高电 压、大电流转换为低电压、小电
流。
一次绕组通常由铜线或多股绝缘 线绕制而成,匝数较少,匝数决
绝缘电阻与耐压
总结词
绝缘电阻与耐压是评估电流互感器电气性能的重要参数,它们分别代表了互感器的绝缘性能和耐受电压的能力。
详细描述
绝缘电阻是指在正常工作条件下,互感器一次侧与二次侧之间的电阻值,它是衡量互感器绝缘性能的重要指标。 耐压是指在一定时间内,互感器能够承受的最高电压值,它是衡量互感器电气安全性能的重要指标。在选择和使 用电流互感器时,应关注其绝缘电阻和耐压参数是否符合相关标准和使用要求。
03
电流互感器的技术参数
额定电流比
总结词
额定电流比是电流互感器的一个重要参数,它表示了互感器一次侧与二次侧的电 流值之比。
详细描述
额定电流比通常由制造厂家根据互感器的设计、材料和工艺等因素确定,它决定 了互感器在正常工作条件下的输出电流与输入电流的比值。对于电力系统中的互 感器,额定电流比通常较大,以适应大电流的测量需求。
铁心:是电流互感器 的重要组成部分,通 常由硅钢片叠压而成。
铁心的磁性能直接影 响互感器的准确度等 级和误差特性。
铁心的作用是导磁和 导磁回路,提供磁通 路径并减小磁阻。
其他组件
01
其他组件包括绝缘材料、支架、 外壳等,用于支撑和保护绕组和 铁心,并提供电气隔离。
02
此外,还包括一些辅助电路和辅 助元件,如补偿电路、稳压电路 等,以确保互感器的正常运行和 准确测量。
电流互感器培训资料PPT课件

二次绕组
与测量仪表或保护装置相连,提 供标准电流信号,通常采用绝缘 铜线绕制。
一次绕组
与高压系统直接相连,通常采用 绝缘铜线绕制。
绝缘结构
保证一次绕组和二次绕组之间的 电气隔离,通常采用油纸绝缘或 环氧树脂浇注绝缘。
设计要点与规范
温升与热稳定性
合理设计散热结构和选用耐热材 料,确保互感器在长时间运行时 的温升和热稳定性满足要求。
故障诊断方法和技术手段
外观检查
检查互感器外观是否完好,有无 明显变形、裂纹或放电痕迹。
绝缘电阻测试
采用兆欧表测试互感器绝缘电阻 ,判断绝缘性能是否良好。
空载电流测量
测量互感器空载电流,判断铁芯 是否存在故障。
二次回路检查
检查二次回路接线是否紧固、接 触是否良好,排除二次回路故障
。
故障处理措施和预防措施
准确级
根据测量或保护要求选择合适的 准确级,如0.2级、0.5级等。
05
04
03
02
01
绝缘性能
根据电力系统绝缘水平选择合适 的绝缘材料和结构,确保互感器 具有良好的绝缘性能。
负载能力
考虑二次侧负载的大小和性质, 确保互感器在带载时仍能保持准 确的传变特性。
额定电流与额定电压
根据电力系统参数选择合适的额 定电流和额定电压等级。
电流互感器培训资料PPT课件
$number {01}
目录
• 电流互感器基本概念与原理 • 电流互感器结构与设计 • 电流互感器制造工艺与质量控制 • 电流互感器安装、调试与运行维
护 • 电流互感器故障诊断与处理 • 电流互感器行业发展趋势及挑战
01
电流互感器基本概念与原理
定义及作用
与测量仪表或保护装置相连,提 供标准电流信号,通常采用绝缘 铜线绕制。
一次绕组
与高压系统直接相连,通常采用 绝缘铜线绕制。
绝缘结构
保证一次绕组和二次绕组之间的 电气隔离,通常采用油纸绝缘或 环氧树脂浇注绝缘。
设计要点与规范
温升与热稳定性
合理设计散热结构和选用耐热材 料,确保互感器在长时间运行时 的温升和热稳定性满足要求。
故障诊断方法和技术手段
外观检查
检查互感器外观是否完好,有无 明显变形、裂纹或放电痕迹。
绝缘电阻测试
采用兆欧表测试互感器绝缘电阻 ,判断绝缘性能是否良好。
空载电流测量
测量互感器空载电流,判断铁芯 是否存在故障。
二次回路检查
检查二次回路接线是否紧固、接 触是否良好,排除二次回路故障
。
故障处理措施和预防措施
准确级
根据测量或保护要求选择合适的 准确级,如0.2级、0.5级等。
05
04
03
02
01
绝缘性能
根据电力系统绝缘水平选择合适 的绝缘材料和结构,确保互感器 具有良好的绝缘性能。
负载能力
考虑二次侧负载的大小和性质, 确保互感器在带载时仍能保持准 确的传变特性。
额定电流与额定电压
根据电力系统参数选择合适的额 定电流和额定电压等级。
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$number {01}
目录
• 电流互感器基本概念与原理 • 电流互感器结构与设计 • 电流互感器制造工艺与质量控制 • 电流互感器安装、调试与运行维
护 • 电流互感器故障诊断与处理 • 电流互感器行业发展趋势及挑战
01
电流互感器基本概念与原理
定义及作用
电流互感器ppt实用课件

C2 C1
P2 P1
1S1
1S2 2S1
2S2 3S1
3S2 4S1
线路主一保护
线路主二保护
开关保护、录波
4S2 5S1
5S2
母差二
母差一
6S6
6S2 7S12
7S2
测量
计量
如上图所示:当一次绕组串联时C1与C2相连, 并联时C1与P1相连C2与P2相连.同一台互 感器若串联时变比为2000:1则并联时变比 为4000:1.并联分流的影响.
电流互感器讲义
5
(2).两相电流差接线
如图(b)所示。两相电流差接线也称为两相交叉接线。由相量 图可知,二次侧公共线上电流为Ia- Ic,其相量值为相电流的 3倍。这 种接线很少用于测量回路,主要应用于中性点不直接接地系统的保护回 路。
电流互感器讲义
6
(3).三相星形接线
如图(c)所示。三相星形接线又称完全星形接线,它是由三只完 全相同的电流互感器构成。由于每相都有电流流过,当三相负载不平衡 时,公共线中就有电流流过,此时,公共线是不能断开的,否则就会产生 计量误差。该种接线方式适用于高压大接地电流系统、发电机和变压器二 次回路、低压三相四线制电路 .
实际电流比:实际一次电流与实际二次电流之比。 当额定电压在330kV及以上时,为额定操作冲击耐受 电压值和额定雷电冲击耐受电压值;
2T2:0带kV有线暂路态C端T特并性联子保护级箱; 是否清洁、受潮、生锈,二次端子是否接 触良好,有无开路、放电或打火现象。 两相星形接线又称不完全星形接线,这种接线只
准确级 : 对互感器所给定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内。
T这:项带指有标暂表态明特了L性C:保T在护短电级路;冲流击电互流作感用下器,承;受电V动:力的倒能力立。 式;Q:SF6气体绝缘;B:保 公35共MP导a线,可,调也护压可力测级告第警三;0相. 的T电:流。带有暂态特性保护级; 500:电压等级
P2 P1
1S1
1S2 2S1
2S2 3S1
3S2 4S1
线路主一保护
线路主二保护
开关保护、录波
4S2 5S1
5S2
母差二
母差一
6S6
6S2 7S12
7S2
测量
计量
如上图所示:当一次绕组串联时C1与C2相连, 并联时C1与P1相连C2与P2相连.同一台互 感器若串联时变比为2000:1则并联时变比 为4000:1.并联分流的影响.
电流互感器讲义
5
(2).两相电流差接线
如图(b)所示。两相电流差接线也称为两相交叉接线。由相量 图可知,二次侧公共线上电流为Ia- Ic,其相量值为相电流的 3倍。这 种接线很少用于测量回路,主要应用于中性点不直接接地系统的保护回 路。
电流互感器讲义
6
(3).三相星形接线
如图(c)所示。三相星形接线又称完全星形接线,它是由三只完 全相同的电流互感器构成。由于每相都有电流流过,当三相负载不平衡 时,公共线中就有电流流过,此时,公共线是不能断开的,否则就会产生 计量误差。该种接线方式适用于高压大接地电流系统、发电机和变压器二 次回路、低压三相四线制电路 .
实际电流比:实际一次电流与实际二次电流之比。 当额定电压在330kV及以上时,为额定操作冲击耐受 电压值和额定雷电冲击耐受电压值;
2T2:0带kV有线暂路态C端T特并性联子保护级箱; 是否清洁、受潮、生锈,二次端子是否接 触良好,有无开路、放电或打火现象。 两相星形接线又称不完全星形接线,这种接线只
准确级 : 对互感器所给定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内。
T这:项带指有标暂表态明特了L性C:保T在护短电级路;冲流击电互流作感用下器,承;受电V动:力的倒能力立。 式;Q:SF6气体绝缘;B:保 公35共MP导a线,可,调也护压可力测级告第警三;0相. 的T电:流。带有暂态特性保护级; 500:电压等级
2024版电流互感器培训PPT学习课件共39张

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。
选型注意事项与建议
根据实际需求选择合适的类型
注意产品的精度和稳定性
根据测量、保护或计量等需求选择合适的电 流互感器类型。
选择具有高精度、高稳定性的产品,以保证 测量或保护的准确性。
考虑产品的安装和使用环境
了解产品的价格和售后服务
根据安装空间和使用环境选择合适的产品规 格和型号。
在选型时要综合考虑产品价格和售后服务等 因素。
未来电流互感器将实现更高精度的 电流测量,满足日益增长的电力需 求和对电力系统安全性的要求。
绿色环保
在环保理念日益深入人心的背景下, 未来电流互感器将更加注重环保设 计,减少对环境的影响。
THANKS
感谢观看
保持互感器周围环境清洁干燥, 避免潮湿、高温等恶劣环境影 响
对于长期不使用的互感器,应 定期进行通电试验,以防铁芯 生锈或线圈受潮
电流互感器安装调试注意事
05
项
安装前准备工作要求
了解设备型号、规格及性能参数,确保选 型正确。
准备安装工具和材料,如螺丝刀、扳手、 绝缘垫等。
检查设备外观,确认无损坏、变形等现象。
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。
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250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
4 饱和现象
二次负荷过大引起(N=120,I1=13000A)
150 100 50
0 -50 -100 -150 150 100
理想二次电流 CT二次电流I2
R=0.6Ω 理想二次电流 CT二次电流I2
0.0025 0.0005 -0.0015 -0.0035
5 负载的影响
理想二次电流
CT二次电流I2
R=2.4Ω
磁通Φ
R=2.4Ω
5 负载的影响
感性负载的传变
100 80 60 40 20 0
-20 -40 -60 -80 -100
0.0025
0.0005
-0.0015
-0.0035
理想二次电流 CT二次电流I2
纯感性负载
磁通Φ
纯感性负载
5 负载的影响
理想二次电流
CT二次电流I2
R=0.6Ω
20000 15000 10000 5000
0 -5000
励磁电流IΦ
35 30 25 20 15 10
5 0 -5 -10
励磁涌流引起
励磁电流IΦ
2000 1500 1000 500
0
4 饱和现象
理想二次电流
CT二次电流I2
R=0.6Ω
0.0035 0.0025 0.0015 0.0005 -0.0005
100%
以理想CT相位为零,通常误差为正。
复合误差
c
10% 0 Ip
Байду номын сангаас1 T
T
0 (Knis
ip)2dt
注释:Is二次电流;Ip一次电流;Kn变比
6 误差分析
P类及PR类电流互感器误差限值 复合误差与比值差 由于大电流下电流互感器二次输出不再是正弦波,采用复合误差表示 误差的大小,但它往往远大于比值差。 型号与误差 型号:5P15,5P为准确级,15为准确限值系数
50
0.0025
0
0.0005
-50
-0.0015
-100
-150
R=2.4Ω
-0.0035
磁通Φ
R=0.6Ω
磁通Φ
R=2.4Ω
4 饱和现象
一次电流直流分量引起 暂态冲击
200 150 100
50 0
-50 -100 -150
磁通Φ
0.0025 0.0005 -0.0015 -0.0035
R=0.6Ω
150
100
50
0
-50
-100
R=0.6Ω
-150
20000 15000 10000 5000
0 -5000
磁通Φ
励磁电流IΦ
0.0025 0.0005 -0.0015 -0.0035
R=0.6Ω
4 饱和现象
剩磁影响比较
80
理想二次电流 CT二次电流I2
60
40
20
0
-20
-40
无剩磁
-60
80
容性负载的传变
400 300 200 100
0 -100 -200 -300 -400
0.0025
0.0005
-0.0015
-0.0035
理想二次电流
CT二次电流I2
容性负载 磁通Φ
容性负载
6 误差分析
准确性能一般要求
额定时误差不超过要求
短路时误差不超过要求
误差定义
比值差 相位差
i
KnIs Ip Ip
3 仿真方法
多变量函数求解 (EXCEL演示)
4 饱和现象
铁芯磁通限制是饱和现象存在的根本因素
一次电流过大引起(N=120,R=1.2,I1=13000、24000A)
理想二次电流 CT二次电流I2
磁通Φ
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
理想二次电流 CT二次电流I2
磁通Φ
1 电流互感器分类
按用途分为 测量用 保护用 ➢ P类互感器 准确限值由一次电流为稳态对称时的复合误差, 或励磁特性的拐点来确定。 P PR(小剩磁) PX(低漏磁) ➢ TP类互感器(暂态保护) ➢ TPE类互感器(暂态保护电子式)
2 电流互感器原理
基本电路
一次电 流I1
阻抗Zb
公式原理
准确级 额定电流下的 额定电流下的相 准确限值电流
电流比差
位差
下的复合误差
5P,5PR
±1%
±1°
5%
10P,10PR
±3%
——
10%
6 误差分析
误差原因分析
励磁损耗(I1=13000A,R=1.2Ω,比值误差=1.4%,复合误差=9.6%)
150
理想二次电流 CT二次电流I2
100
50
0
-50
-100
-150
剩磁0%
励磁电流IΦ
4000
2000
0
-2000
-4000
6 误差分析
6
剩磁影响 (7.6%与0.3%)
磁通Φ R=0.6Ω
剩磁引起 磁滞现象
4 饱和现象
-400
-200
2T 1.5
1 0.5
0 -0.5 0
-1 -1.5
-2
200 磁化曲线中值
A/m
400 -400
2T
1.5
1
0.5
A/m
0
-200 -0.5 0
200
400
-1
-1.5
-2
矫顽力Hc=60A
4 饱和现象
剩磁形成
200
理想二次电流 CT二次电流I2
N1:N2
二次电流I2
N1I1-N2I2=IL I2=I1/N+IL/N2≈I1/N 基本参数
饱和电压Us,准确限值系数Kalf,内阻RCT,漏感抗XCT
3 仿真方法
仿真原理图
磁化曲线及仿真 中值曲线
CT
CT 一 次 电流I1
回路等效电感L 回路等效电阻R
T
2.5 2
1.5 1
0.5 0 0
电流互感器特性与 仿真(ppt)
电流互感器特性与仿真
目录
1 电流互感器分类 2 电流互感器原理 3 仿真方法 4 饱和现象 5 负载的影响 6 误差分析 7 伏安特性试验 8 二次回路故障引起的现象
1 电流互感器分类
按原理分为 常规式CT 电子式ECT ➢ 半常规式: 铁芯线圈低功率式LPCT 独立式空心线圈(罗戈夫斯基线圈) ➢ 光效应式: 磁光变换(法拉第效应)
CT二次电流I2
500
1000 1500 2000 2500
A/m
3 仿真方法
磁化曲线仿真函数
基尔霍夫公式运用 磁动势:
ma[x0.95arc(kt1H g)k2H73]
2
HI1N2I
二次回路电压和为零:Nd d(H t)I2R2L2d d2It0
规化求解法 数值离散化
用 代d替 ,用 I2代d替 2I t dt t dt
理想二次电流 CT二次电流I2
60
40
20
0
-20
-40
剩磁75%
-60
0.0025 0.0005 -0.0015 -0.0035
0.0025 0.0005 -0.0015 -0.0035
磁通Φ 无剩磁
磁通Φ
剩磁75%
阻性负载的传变
150 100
50 0
-50 -100 -150
0.0025 0.0005 -0.0015 -0.0035