零序电流互感器
零序电流互感器的选择及注意事项

零序电流互感器的选择及注意事项这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使保护动作。
这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
二、精度与容量(额定负荷)的关系国标中规定:“在额定频率及额定负荷下,电流误差,相位差和复合误差不超过下表所列限值。
”所以所选零序电流互感器的容量要与二次回路(装置及回路)阻抗匹配,才能达到上表精度,如所选容量大时零序电流互感器在使用时将显现正误差,反之则显现负误差。
零三、变比的选择零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5200/5;20/1;50/1;100/1;150/1;200/1,由于只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出。
人们不会让接地电流很大时才使保护动作。
(不用考虑躲过负荷电流)可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5的零序电流互感器的二次额定匝数,仅10匝,所以50/5的零序电流互感器负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会显现较大的误差,而且在低于额定电流时误差也会加大,所以在允许的情况下尽量选用大一些的变比。
树上鸟教育电气设计在线课程3.1已有保护整定值时变比选择已有保护定值,如定值是一次电流80A时保护动作,可按国标规定选100/5或100/1。
3.2电阻接地系统变比的选择电阻接地系统接地点电流由两个重量构成,一个是电容电流,另一个是中性点电阻电流,两者相差90º。
故障回路的零序电流等于接地点电流与本线路接地电容电流向量差,即等于全部非故障线路接地电容电流与电阻性电流向量和的负值。
如:电阻接地系统(IR=1—1.5IC)3.3中性点不接地和消弧线圈接地系统用零序电流互感器变比的选择。
这种系统接地电流较大时,或保护最小启动电流较小时,可选用大一些变比的零序电流互感器,如50/1;100/1;100/5;150/5及以上。
零序电流互感器的原理

零序电流互感器的原理
零序电流互感器是用来检测电力系统中零序电流的一种电器装置。
它的工作原理是基于电磁感应的原理。
在电力系统中,零序电流是指在三相电流不平衡时的额外电流分量。
正常情况下,电力系统中的三相电流应该相等,但由于负载不平衡或系统故障等原因,三相电流不平衡会导致额外的零序电流产生。
零序电流互感器是通过将电力系统中的零序电流转化为与之成正比的电信号来进行检测和测量的。
其结构一般由一个铁芯和绕组组成。
铁芯的作用是引导电流,而绕组则是传导电流并感应出相应的电压信号。
当电力系统中的零序电流通过零序电流互感器的绕组时,会在铁芯中产生磁场。
根据电磁感应的原理,磁场的变化会在绕组中产生感应电动势,进而产生与输入电流成正比的电压信号。
这样就可以通过测量绕组上的电压信号来确定电力系统中的零序电流的大小。
为了提高测量的准确性,零序电流互感器一般需要进行校准。
校准的过程是将已知大小的零序电流输入到互感器中,然后测量输出的电压信号,并与理论值进行比较。
根据比较的结果,可以进行相应的修正,以提高互感器的测量准确性。
总之,零序电流互感器是一种通过电磁感应原理来检测和测量电力系统中零序电流的装置。
它的工作原理是利用铁芯和绕组
的结构,将输入的零序电流转化为输出的电压信号。
这种装置在电力系统的运行和故障检测中具有重要的应用价值。
零序电流互感器和普通电流互感器有什么区别

零序电流互感器和普通电流互感器有什么区别基本原理与普通互感器相同。
主要区别在于:1、使用方法不同,零序电流互感器用于检测零序电流,一般将三根火线全部穿过互感器内孔,测量的是三相电流的矢量和,也就是零序电流。
2、零序电流的特点决定了正常情况下,零序互感器的一次电流非常小,但是,异常情况下,零序电流也会很大。
这就要求零序电流互感器的测量范围很宽。
因此,零序互感器通常允许较大倍数的过载,过载能力通过“准确限值系数”反映。
3、由于零序互感器通常要穿过三根火线,相同一次电流情况下,零序互感器的内孔较大。
“内孔孔径”是零序互感器的一个重要指标,订货时,一般要注明。
4、准确级较低。
零序电流互感器是在10kV配网中馈线开关柜出线电缆使用的(穿芯式)零序电流互感器。
零序电流互感器为一种线路故障电流监测器。
一般只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔,二次通过引线接至专用的继电器,再由继电器的输出端接到信号装置或报警系统。
在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零。
在互感器的二次绕组中不感生电流,当一次线路中发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平衡电流(意即零序电流),在二次绕组中感生微小的电流使继电器动作,发生信号。
这个使继电器动作的电流很小(mA级),称作二次电流或零序电流互感器的灵敏度(也可用一次最小动作电流表示),为主要动作指标。
在10kV馈线开关柜中的位于开关内侧的电流互感器,视接线方式一般分为两相或三相。
该电流互感器由一次绕组(L1、L2)和二次绕组、铁芯并有硅橡胶浇筑而成。
电流互感器电流互感器是将一次设备的大电流转换成二次设备使用的小电流,其工作原理相当于一个阻抗很小的变压器。
其一次绕组与一次主电路串联,二次绕组接负荷。
电流互感器的变比一般为X/5A或X/1A(X不小于该设备可能出现的最大长期负荷电流),如此即可保证电流互感器二次侧电流不大于5A或1A。
零序电流互感器

技术指标
1、交流电压0.4KV以上(电缆); 2、电频率50Hz; 3、同名端:一次由“L1”侧穿入,二次为“K1”;
使用环境
使用环境
·环境温度:-10℃~40℃ ·大气压力:80~110KPa ·空气相对湿度:90%(25℃)、50%(40℃)
安装
安装
·整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。 ·开口式互感器不受电缆敷设与否的限制,具体方法如下: (1)拆下互感器“K1ˊ”、“K2ˊ”的联接压片(圆形互感器无此项要求)。 (2)将互感器顶部两个内六角螺栓松开拆下(圆形互感器是将两侧的紧固螺丝松开拆下),互感器便分为 两部分。 (3)把互感器套在电缆上,将接触面擦干净,薄薄涂上一层防锈油,对好互感器两部分后拧上内六角螺栓 (两侧的紧固螺丝),互感器两部分要对齐以免影响性能。 (4)将联接片固定在“K1ˊ”、“K2ˊ”上(圆形互感器无此项要求)。 (5)内孔﹥120mm的互感器如水平安装时,请加非导磁支架。
当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电容电流之和,因而容易检测出接地故障 电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障。
TT接地系统常应用于工农业、民用建筑的照明、动力混合供电的三相四线配电系统中,常发现三相不平衡电 流较大,当发生一相接地时,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE,负载侧接地电阻RA和电源侧接地电阻 RB,接触阻抗Zf,即ZS=Z1+ZPE+RA+RB+Zf,接地故障电流Id=220/ZS,由于RA+RB远大于Z1+ZPE+Zf,且RA+RB 数值一般均较大,很明显TT系统的故障环路阻抗大,产生的单接故障电流Id,远远小于不平衡电流,很难检测出 故障电流,故不适用于TT接地系统。
零序电流互感器标准

零序电流互感器标准零序电流互感器是一种用于测量电力系统中零序电流的重要装置,它在电力系统的保护和控制中起着至关重要的作用。
为了确保零序电流互感器的性能和可靠性,国际上制定了一系列的标准来规范其设计、制造和应用。
本文将介绍零序电流互感器的标准内容,以便相关从业人员更好地了解和应用这些标准。
首先,零序电流互感器的标准主要包括对其技术参数、性能要求、测试方法、安装和使用等方面的规定。
其中,技术参数包括额定电流、变比、准确度等;性能要求包括线性度、频率特性、温度特性等;测试方法包括标定、检验、试验等;安装和使用包括安装位置、接线方式、绝缘要求等。
这些标准的制定旨在确保零序电流互感器在实际应用中能够稳定可靠地运行,从而保障电力系统的安全运行。
其次,对于不同类型和用途的零序电流互感器,国际上制定了相应的标准。
例如,针对高压电力系统中的零序电流互感器,有IEC 60044-8标准;针对中低压电力系统中的零序电流互感器,有IEC 61869-2标准;针对特殊场合的零序电流互感器,如核电站、船舶等,也有相应的标准。
这些标准的制定充分考虑了不同电力系统的特点和要求,为零序电流互感器的选型和应用提供了依据。
此外,随着电力系统的发展和技术的进步,零序电流互感器的标准也在不断更新和完善。
例如,针对新型材料、新工艺的应用,对零序电流互感器的标准进行了修订;针对新的电力系统结构和工作条件,对零序电流互感器的标准进行了补充。
这些工作旨在使零序电流互感器的标准与时俱进,更好地适应电力系统的发展需求。
总的来说,零序电流互感器的标准是电力系统领域的重要规范,它对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
相关从业人员应当熟悉和遵守这些标准,确保零序电流互感器在设计、制造、安装和使用过程中能够符合规定要求,发挥其应有的作用。
同时,我们也期待未来能够有更多的标准针对新技术、新应用进行制定,为电力系统的发展提供更好的支撑。
综上所述,零序电流互感器的标准是电力系统中不可或缺的一部分,它的制定和遵守对于保障电力系统的安全稳定运行至关重要。
零序电流互感器的安装步骤安装注意事项

零序电流互感器的安装步骤及安装注意事项零序电流互感器是用来检测零序电流的,它的构造与普通穿心式电流互感器相仿,只是它的一次绕组是被保护系统的三个相的导线(三相的导线一起穿过互感器环形铁心),二次绕组反应一次系统的零序电流。
在中性点不直接接地系统中,零序电流互感器与接地继电器等构成单相接地保护装置。
系统正常运行时,通过零序电流互感器一次侧三相电流的矢量和为零,当发生单相接地故障时,铁心中出现零序磁通,该磁通在二次绕组感应出电动势,二次电流流过接地继电器使之动作。
零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电器保护装置或信号装置配合使用。
使装置元件动作实现保护或监控功能。
零序电流互感器的安装步骤、安装注意事项、怎么选择?选择注意事项!一起来看看吧!零序电流互感器的安装步骤1、整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。
2、开口式互感器不受电缆敷设与否的限制,具体方法如下:(1)拆下互感器〃K1 ' 〃、〃K2 '〃的联接压片(圆形互感器无此项要求)。
(2)将互感器顶部两个内六角螺栓松开拆下(圆形互感器是将两侧的紧固螺丝松开拆下),互感器便分为两部分。
(3)把互感器套在电缆上,将接触面擦干净,薄薄涂上一层防锈油,对好互感器两部分后拧上内六角螺栓(两侧的紧固螺丝),互感器两部分要对齐以免影响性能。
(4)将联接片固定在〃K1 ' 〃、〃K2 '〃上(圆形互感器无此项要求)。
(5)内孔>120mm的互感器如水平安装时,请加非导磁支架。
零序电流互感器安装注意事项1、安装存在的问题(1 )零序电流互感器’> 电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。
但有些厂家或施工单位将零序电流互感器’> 电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器’> 电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。
零序电流互感器和剩余电流互感器的异同及设计

零序电流互感器和剩余电流互感器的异同及设计零序电流互感器和剩余电流互感器的异同及设计一、引言在电力系统中,电流互感器是一种非常重要的设备,用于测量电流的大小和方向,保护电力系统的安全和稳定运行。
而零序电流互感器和剩余电流互感器作为电流互感器的两种特殊类型,其设计和运用也呈现出不同的特点。
本文将就零序电流互感器和剩余电流互感器的异同及设计进行深入探讨。
二、零序电流互感器的特点及设计1. 零序电流互感器的作用零序电流互感器是一种用于测量系统中零序电流的互感器,其主要作用是检测系统中的接地故障、漏电和电流不平衡等问题,确保系统的安全运行。
2. 零序电流互感器的设计原理零序电流互感器的设计原理主要是通过差动电流变比和相位角差来实现零序电流的测量。
其设计需要考虑电流变比、绝缘强度、频率响应等因素,以保证测量的准确性和稳定性。
3. 零序电流互感器的特点零序电流互感器具有灵敏度高、响应快、频率范围广等特点,适用于各种类型的电力系统,并且能够准确测量系统中的零序电流。
三、剩余电流互感器的特点及设计1. 剩余电流互感器的作用剩余电流互感器是一种用于测量系统中剩余电流的互感器,其主要作用是检测系统中的接地故障,保护系统的安全运行。
2. 剩余电流互感器的设计原理剩余电流互感器的设计原理主要是通过测量系统中的零序电流,从而实现对剩余电流的测量。
其设计需要考虑电流变比、绝缘强度、频率响应等因素,以保证测量的准确性和稳定性。
3. 剩余电流互感器的特点剩余电流互感器具有灵敏度高、抗干扰能力强、安全可靠等特点,适用于各种类型的电力系统,并且能够准确测量系统中的剩余电流。
四、零序电流互感器和剩余电流互感器的异同1. 设计原理零序电流互感器和剩余电流互感器在设计原理上具有相似之处,都是通过测量电流变比和相位角差来实现电流的测量,但在应用场景和要求上存在一些差异。
2. 作用零序电流互感器主要用于测量系统中的零序电流,以检测系统中的接地故障和漏电等问题;而剩余电流互感器则主要用于测量系统中的剩余电流,以检测接地故障和保护系统的安全运行。
HH-LXH 系列 零序电流互感器说明书

零序电流互感器说明书
一、概述
我公司生产的零序电流互感器主要用于电力系统产生零序接地电流时,与继电保护装置或信号装置配合使用,使装置元件动作实现保护或监控。
互感器采用ABS工程塑料外壳,全密封树脂浇注而成,外形美观、安装方便、节省安装空间。
有各种容量、变比、准确限值系数的高精度零序电流互感器,产品分整体式和开启式两类,规格品种从孔径Φ40mm-Φ500mm,可适应各种保护装置的需要,和电力系统各种运行方式(中性点接地、中性点不接地、大电流接地、小电流接地、消弧线圈接地)的需要。
二、型号说明
三、外形尺寸图:
四、开孔尺寸及技术参数:(方形)
1、安装尺寸
注:120* 为特制
2、技术参数(特殊型号根据要求制作)
五、开孔尺寸及技术参数(圆形)
1、安装尺寸
注:Φ320--Φ500无塑料外壳,环氧树脂浇注、铁支架组成。
根据客户要求制作。
2、技术参数(特殊型号根据要求制作)
六、电缆与互感器规格选择参数。
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准确限值系数
准确限值系数:
10
P
5
复合误差
保护级
准确限值系数
绝缘要求
绝缘要求: 零序电流互感器的一次绝缘就是电缆自身绝缘,所以这种零序 电流互感器可以套在任一电压等级的电缆上。
孔径要求
孔径要求: 根据电缆要求,可以穿A、B、C三相,也可以穿零线。
20mm一个步长。40---240mm
选型
问题 1:小电流接地系统如何选择变比?不平衡电流大吗? 小电流接地系统如何选择变比?不平衡电流大吗? 10P 是什么意思? 2:10P5,P是什么意思? 40: 200: 有区别吗?内部线圈上? 3:40:1 和200:5 有区别吗?内部线圈上? 如何微调精度(开口型) 4:如何微调精度(开口型) 连接片和内六角螺孔的作用? 5:连接片和内六角螺孔的作用? 穿电缆的方向必须由L侧穿入吗? 6:穿电缆的方向必须由L侧穿入吗? 频率不同,互感器能用吗? 7:频率不同,互感器能用吗? 8 : 容 量 有 很 多 , 我 们 以 前 都 选 5VA , 这 样 可 以 吗 ? 0.4VA 100J是怎么回事?高精度? 9: 100J是怎么回事?高精度? 10:常规孔径包括哪些呢? 10:常规孔径包括哪些呢?
变比选择(大电流接地系统)
统一零序变比,调节保护装置动作值。 目的:躲过不平衡电流 技术条件:所有回路 Ie=400~1000A Ibph=30%Ie=120~300A Id=装置动作电流1~10A可调 选择统一变比=200:5 10P5 结果分析: 最大不平衡电流300A,零序二次输出为7.5A,保护装置整定为 8A不动作。 结论:这种方案是最合理的,只需要注意保护装置的整定值范 围就可以啦。
变比选择(小电流接地系统)
小电流接地系统接地电流很小,一般为1A~10 之间, 10A 小电流接地系统接地电流很小,一般为1A~10A之间,因 此如果变比选的过大, 那么二次输出就很小 , 此如果变比选的过大 , 那么二次输出就很小,并且容易 受到干扰。 受到干扰。 如果保护装置启动电流较小, 1、如果保护装置启动电流较小,可以选择 50: 100: 100: 150: 50:1、100:1、100:5、150:5及以上 如果保护装置启动电流较大, 2、如果保护装置启动电流较大,可以选择 75: 50: 15: 10: 但最好是整体式的, 75:5、50:5、15:1、10:1 但最好是整体式的, 不然精度要差一些。 不然精度要差一些。 例如: 接地电流5 变比100 100: 二次0 25A 例如 : 接地电流 5A , 变比 100 : 5 , 二次 0.25A , 一 般已经超过综保的启动电流,一般综保大概能做到0 般已经超过综保的启动电流 , 一般综保大概能做到 0.1A 。
Beijing Hua Fu Ju Neng Techndogy Co.Ltd
HF Respects to The Leaders and Specialists ! 华孚聚能向各位电力专家和 领导们致敬! 领导们致敬!
工程师: 工程师 ,010-8234 5615,010-8234 5617(Fax) , ( )感器的几个重要参数: 1、变比 2、容量 3、准确限值系数 4、绝缘要求 5、孔径要求 如何选择以上参数?
变比选择
变比的选择分为两种情况: 大电流接地系统、小电流接地系统 大电流接地系统 400V\110KV\220KV\500KV\750KV 小电流接地系统 6KV\10KV\35KV\66KV
变比选择(大电流接地系统)
统一装置动作条件,选择不同的零序变比。 目的:躲过不平衡电流 技术条件: Ie=400A Ibph=30%Ie=120A Id=装置动作电流=5A 选择变比=50%Ie:Id=200:5 10P5
结果分析: 最大不平衡电流120A,零序二次输出为3A,保护装置不 动作。 单相接地,接地电流1000A,零序二次输出25A左右,达 到饱和,瞬间装置动作跳闸。
容量选择
容量选择: 1、与综保等电子型保护的配合 如果就地安装在开关柜上,回路阻抗可以忽略不计,一般在 0.2~0.4欧姆,对于二次额定5A,容量=5*5*0.2=5VA即可;对于 二次额定1A,容量=1*1*0.2=0.2VA即可。如果电缆线路较长, 考虑加大容量。 2、考虑继电器线圈部分 3、考虑电缆部分 结论:常规选择中,综保一般我们考虑5VA;继电器、小电流 接地选线等一般选择10VA或者15VA。 但是我们的PCK负载容量不到1VA,以前选择的都是5VA的,驱 动能力大,出现正误差。在 洛河电厂就发生过类似情况。
变比选择(大电流接地系统)
大电流接地系统 特点: ●接地电流很大,零序电流互感器饱和,二次输 出电流大,保护装置迅速分闸。保护装置动作没 有问题。 ●不平衡电流比较大,国标规定不平衡电流为额 定电流的30%是允许的。必须考虑躲过不平衡电 流。
针对以上情况,两种做法: ●统一零序变比,调节保护装置动作值。 ●统一装置动作条件,选择不同的零序变比。