电流互感器的参数选择计算方法
电流互感器的参数选择计算方法

附件3:电流互感器的核算方法参数选择计算本文所列计算方法为典型方法,为方便表述,本文数据均按下表所列参数为例进行计算。
项目名称代号参数备注额定电流比Kn600/5额定二次电流Isn5A额定二次负载视在功率Sbn30VA(变比:600/5)50VA(变比:1200/5)不同二次绕组抽头对应的视在功率不同。
额定二次负载电阻Rbn1.2Ω二次负载电阻Rb0.38Ω二次绕组电阻Rct0.45Ω准确级10准确限值系数Kalf15实测拐点电动势Ek130V(变比:600/5)260V(变比:1200/5)不同二次绕组抽头对应的拐点电动势不同。
最大短路电流Iscmax10000A一、电流互感器(以下简称CT)额定二次极限电动势校核(用于核算CT是否满足铭牌保证值)1、计算二次极限电动势:Es1=KalfIsn(Rct+Rbn)=15×5×(0.45+1.2)=123.75V参数说明:(1)Es1:CT额定二次极限电动势(稳态);(2)Kalf:准确限制值系数;(3)Isn:额定二次电流;(4)Rct:二次绕组电阻,当有实测值时取实测值,无实测值时按下述方法取典型内阻值:5A产品:1~1500A/5 A产品0.5Ω1500~4000A/5 A产品 1.0Ω1A产品:1~1500A/1A产品6Ω1500~4000A/1 A产品15Ω当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要重新测量CT额定二次绕组电阻。
(5)Rbn :CT额定二次负载,计算公式如下:Rbn=Sbn/ Isn 2=30/25=1.2Ω;——Rbn :CT额定二次负载;——Sbn :额定二次负荷视在功率;——Isn :额定二次电流。
当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要按新的二次绕组参数,重新计算CT 额定二次负载2、校核额定二次极限电动势有实测拐点电动势时,要求额定二次极限电动势应小于实测拐点电动势。
Es1=127.5V<Ek(实测拐点电动势)=130V结论:CT满足其铭牌保证值要求。
电流互感器准确级的计算方法

计费计量用的电流互感器其准确级不低于0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0—3.0 级电流互感器。
为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。
准确度校验公式:S2≤S2n。
二次回路的负荷l:取决于二次回路的阻抗Z2的值,则:S2=I2n2︱Z2︱≈I2n2(∑︱Zi︱+ RWl+RXC)或S2V1≈∑Si+I2n2(RWl+RXC)式中,Si、Zi为二次回路中的仪表、继电器线圈的额定负荷和阻抗,RXC为二次回路中所有接头、触点的接触电阻,一般取0.1Ω,RWL为二次回路导线电阻,计算公式化为:RWL=LC/(r×S)。
式中,r为导线的导电率,铜线r=53m/(Ωmm2),铝线r=32m(Ωmm2),S为导线截面积(mm2),LC为导线的计算长度(m)。
设互感器到仪表单向长度为L1,则:L1互感器为星形接LC=L1两相V形接线2L1一相式接线继电保护用的电流互感器的准确度常用的有5P和l0P。
保护级的准确度是以额定准确限值一次电流下的最大复合误差ε%来标称的(如5P对应的ε %=5%)。
所谓额定准确限值一次电流即一次电流为额定一次电流的倍数(n=I1/I1n),也称为额定准确限值系数。
即要求保护用的电流互感器在可能出现的范围内,其最大复合误差不超过ε%值。
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电流互感器二次容量的计算及选择

电流互感器二次容量的计算及选择电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用来测量电流的装置,其主要作用是将高电流传感器转换为低电流信号。
在实际应用中,为了确保CT的准确测量和安全运行,我们需要对CT的二次容量进行计算和选择。
CT的二次容量是指CT二次侧输出的电流的额定值,通常用于接入仪表、继电器等设备。
计算CT的二次容量需要考虑以下几个因素:1.主电路电流:我们首先需要确定CT所测量的主电路电流的额定值。
根据不同的应用场景,需要选择不同的CT类型,如精度等级和额定电流可以在0.1~4000A范围内选取。
2.系统短路电流:这个因素通常用于保护装置的选择。
根据实际系统的短路电流水平,我们需要选择CT的二次额定电流,确保CT可以满足保护装置的额定动作电流要求。
3.过载能力:过载能力是指CT能够承受瞬时过载电流的能力。
在选择CT的二次容量时,一般会有一个过载倍数,通过乘以CT的额定电流得到能够承受的过载电流值。
4.精度等级:CT的精度等级是指CT的输出电流与主电路电流的比值的误差范围。
通常采用精度等级为0.2、0.5、1.0的CT。
根据以上几个因素,我们可以计算CT的二次容量。
具体计算方法如下:CT二次容量(VA)=CT二次侧额定电流(A)*测量倍率其中,测量倍率为根据上述因素计算得出的综合倍率,取决于系统运行状态和需求。
选择CT时1.CT的额定一次电流应与主电路的额定电流匹配。
一般来说,CT的额定一次电流应是主电路额定电流的1.2倍至1.5倍左右。
2.CT的额定二次电流应根据接入设备的额定电流进行选择。
确保CT 的二次容量能满足接入设备的需求,并有一定的过载能力。
3.在选择CT时,还需要考虑CT的准确度要求。
根据实际需求选择相应精度等级的CT,以满足测量和保护的要求。
4.最后,还需要考虑CT的耐受短时热过载能力,确保CT在额定条件下能够正常工作。
综上所述,计算和选择CT的二次容量是一个综合考虑多个因素的过程。
高低压电流互感器变比怎么算及如何选择

高低压电流互感器变比怎么算及如何选择华天电力专业生产电流互感器测试仪(又称电流互感器现场校验仪),接下来为大家分享高低压电流互感器变比怎么算及如何选择。
用高低压电流互感器变比怎么算
根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器变比最大应为: N=I1RT /(0.7*5);
I1RT ----变压器一次侧额定电流A;
N----电流互感器变比;
也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来选择。
电流互感器选择变比一般应结合实际负荷综合考虑计量(精度)和保护装置的要求。
不能一味地考虑某一方面。
高压柜如何选择电流互感器变比
高压柜选择电流互感器变比比较复杂,需要验算的因素比较多,但主要的是按额定电流选择,按短路电流校验;
一般来说,用于保护的电流互感器,如进线高压柜、变压器用高压柜和母联高压柜,其变比常按额定电流的2倍或更高来选择,这样可以保障保护定值适中,保护精度比较
高,在这个定值附近,既不会出现电流太小继电器或机构不动作,也不会出现电流太大使互感器饱和,达不到定值而不动作;
用于计量用的电流互感器,如计量柜,其变比常按额定电流或略高来考虑,但一般不会大于1.2倍额定电流;这样既可以保证小负荷时的计量精度,又可以在大电流时饱和,防止二次出现大电流而烧毁计量仪表;
当然,在电流互感器选择后,还要计算该互感器使用处的短路电流,据此校验电流互感器的动、热稳定性等,防止出现短路电流过大而烧毁互感器。
华天电力专业生产的电缆故障测试仪,是您值得信赖的选择,欢迎各位电力工作者咨询。
电流互感器和电压互感器的容量计算

前言:互感器的容量是一个比较重要的参数,当使用的互感器容量与实际需求的容量不一致时,会造成计量不准,严重者会烧坏互感器。
而目前对于如何选择互感器的容量大小并没有比较专业的资料。
我就我的理解以及查阅的一些相关资料来谈谈如何选择互感器的容量。
一、互感器的容量是什么互感器的容量就是给仪器仪表提供能量的,通俗的来讲就是提供多少瓦的输出,有功功率(设备需要的功率)=视在功率(互感器额定容量)×功率因素(一般为0.8)。
互感器的容量可分为额定容量(上限容量)和下限容量,有时也叫额定输出(上限输出)和下限输出,一般来讲下限容量等于额定容量的四分之一。
二、互感器的容量怎么选择1、电流互感器根据上面公式就可以轻松求得电流互感器需要提供多大的额定容量。
通俗来讲就是互感器提供仪器仪表和线路上的消耗。
2、电压互感器通俗来讲就是互感器提供仪器仪表的消耗。
3、举例一个高供高计的杆上专变用户,采用组合互感器、三相三线电能表、采集终端进行计量,采用7芯电缆10m,电流为4mm2,电压为2.5mm2。
某公司生产的三相三线智能电能表功耗:国网专变采集功耗:根据Q/GDW1374.1-2013《电力用户用电信息采集系统技术规范,第一部分:专变采集终端技术规范》上的功率消耗技术要求如下图:所以选择25VA,但是终端的功耗是按照标准上限来计算的,终端具体功耗可以咨询厂家。
三、容量选择不当的危害分析1、计量不准根据互感器国标的误差要求,在下限容量至额定容量之间,误差不能超过规定限值。
如果超过了这个范围,精度就可能得不到保证,导致计量不准。
2、损坏互感器这里主要说的是电压互感器,如果PT过载。
第一点:会导致一、二次电流较大,使二次侧负载电流的总和超过额定值,造成PT 内部绕组发热超过原有设计,长期运行会烧坏互感器。
第二点:会导致电压互感器铁心饱和,容易发生铁磁谐振,烧坏互感器。
电流互感器的选择方法

电流互感器的选择方法电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是电能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。
1选择的原则1.1额定电压的确定电流互感器的额定电压un应与被测线路的电压ul相适应,即un≥ul。
1.2额定变比的确定通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流互感器i1,即:i1=p1/uncosψ式中un--电流互感器的额定电压,kv;p1--电流互感器所接的一次电力负荷,kva;co sψ--平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。
为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流互感器为其额定值的60左右,至少不得低于30。
电流互感器的额定变比则由额定一次电流互感器与额定二次电流的比值决定。
1.3额定二次负荷的确定互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。
为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷s2必须在额定二次负荷s2n 的25~100范围内,即:0.25s2n≤s2≤s2n1.4额定功率因数的确定计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。
1.5准确度等级的确定根据电能计量装置技术管理规程(dl/t448-2000)规定,运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度,分为i、ii、iii、iv、v五类,不同类别的电能计量装置对电流互感器准确度等级的要求也不同。
1.6互感器的接线方式计量用电流互感器接线方式的选择,与电网中性点的接地方式有关,当为非有效接地系统时,应采用两相电流互感器,当为有效接地系统时,应采用三相电流互感器,一般地,作为计费用的电能计量装置的电流互感器应接成分相接线(即采用二相四线或三相六线的接线方式),作为非计费用的电能计量装置的电流互感器可采用二相三线或三相线的接线方式.1.7互感器二次回路导线的确定由于电流互感器二次回路导线的阻抗是二次负荷阻抗的一部分,直接影响着电流互感器的误差,因而哪二次回路连接导线的长度一定时,其截面积需要进行计算确定。
电流互感器和电压互感器选择及计算导则

电流互感器和电压互感器选择及计算导则电流互感器和电压互感器是电力系统中常用的测量装置,用于测量和保护电流和电压。
在选择和计算互感器时,需要考虑许多因素,如额定电流、额定电压、准确度等。
本文将详细介绍电流互感器和电压互感器的选择及计算导则。
1.选择电流互感器的额定电流:电流互感器的额定电流应根据所需测量的电流范围来确定。
一般来说,额定电流应略大于实际测量电流的最大值,以保证互感器在额定工作范围内的准确度和稳定性。
2.选择电流互感器的准确度等级:电流互感器的准确度等级决定了测量的准确程度,常见的准确度等级有0.1、0.2、0.5等。
一般来说,对于需要高精度测量的场合,应选择较高的准确度等级。
3.计算电流互感器的一次侧额定电流:一次侧额定电流指的是电流互感器的一次绕组所能承受的最大电流。
根据电流互感器的额定变比和一次侧额定电流可以得到二次侧的额定电流。
4.考虑电流互感器的负载能力:电流互感器的负载能力是指在额定负载时,互感器的二次绕组电压降不超过一定范围。
在选择电流互感器时,需要考虑系统的负载情况,以确保互感器的正常工作。
5.选择电流互感器的阻抗:电流互感器的阻抗决定了互感器的性能和工作条件。
一般来说,电流互感器的阻抗应在一定范围内,以保证互感器的稳定性和准确度。
1.选择电压互感器的额定电压:电压互感器的额定电压应根据实际测量的电压范围来确定。
一般来说,额定电压应略大于实际测量电压的最大值,以保证互感器在额定工作范围内的准确度和稳定性。
2.选择电压互感器的准确度等级:电压互感器的准确度等级决定了测量的准确程度,常见的准确度等级有0.1、0.2、0.5等。
一般来说,对于需要高精度测量的场合,应选择较高的准确度等级。
3.计算电压互感器的一次侧额定电压:一次侧额定电压指的是电压互感器的一次绕组所能承受的最大电压。
根据电压互感器的额定变比和一次侧额定电压可以得到二次侧的额定电压。
4.考虑电压互感器的负载能力:电压互感器的负载能力是指在额定负载时,互感器的二次绕组电流不超过一定范围。
电流互感器参数选择

本工程66kV电路互感器保护卷选用:300-600/5A 5P30(30VA);测量、计量卷选用:300-600/5A(30VA)。
本工程10kV电路互感器保护卷选用:300-600/5A 5P30(20VA);测量、计量卷选用:300-600/5A(15VA)。
1)电流互感器二次容量计算条件:
Id3=66kV4.82KA Id3=10kV 11.46KA
S2l=I2n2(Kjs*Rl+Kjs2*Zfh+Rjc)
S2n=Kr*S2l
S2l二次负荷计算容量
S2n互感器二次容量
I2n:二次额定电流5A
Kjs:取1
Kjs2:负荷系数取1
Kr:裕度系数取2.5
Rl:电缆、导线阻抗
30
300-600/5A 5P30
66kV测量、计量CT容量
0.1
0.05
0.263157895
10.32895
2.5
25.82236842
30300-600/5源自 0.2S10kV保护CT容量
0.1
0.05
0.043859649
4.846491
2.5
12.11622807
20
2x400/5A 5P30
10kV测量、计量CT容量
0.1
0.05
0.041666667
4.791667
2.5
11.97916667
15
2x400/5A 0.5S/0.2S
3)保护电流互感器计算系数校验
66kV mJS=1.3*4.82*1000/600=10.44 <30满足要求。
10kV mJS=1.3*11.46*1000/800=18.63 <30满足要求。
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电流互感器的参数选择计算
本文所列计算方法为典型方法,为方便表述,本文数据均按下表所列参数为例进行计算。
」、电流互感器(以下简称 CT)额定二次极限电动势校核
(用于核算CT是否满足铭牌保证值)
1、计算二次极限电动势:
E si二K af l sn ( R ct+R bn) =15 X5XQ.45+1.2 ) =123.75V 参数说明:
(1)E s1:CT 额定二次极限电动势(稳态) ;
(2)K alf :准确限制值系数;
( 3) l sn :额定二次电流;
(4) R ct:二次绕组电阻,当有实测值时取实测值,无实测值时按下述方法
取典型内阻值:
5A 产品:1 〜1500A/5 A 产品0.5 Q
1500 〜4000A/5 A 产品 1.0 Q
1A产品:1〜1500A/1A产品 6 Q
1500 〜4000A/1 A 产品15 Q
当通过改变CT 二次绕组接线方式调大CT 变比时,需要重新测量CT 额定二次绕组电阻。
( 5) R bn : CT 额定二次负载,计算公式如下:
R bn=S bn/ I sn 2=30/25=1.2 Q;
——R bn :CT 额定二次负载;——S bn :额定二次负荷视在功率;
——I sn :额定二次电流。
当通过改变 CT 二次绕组接线方式调大 CT 变比时,需要按新的二次绕组参数,重新计算 CT 额定二次负载 2、校核额定二次极限电动势有实测拐点电动势时,要求额定二次极限电动势应小于实测拐点电
动势。
E si = 127.5V<E k (实测拐点电动势)=130V
结论: CT 满足其铭牌保证值要求。
二、计算最大短路电流下 CT 饱和裕度(用于核算在最大短路电流下CT 裕度是否满足要求)1、计算最大短路电流时的二次感应电动势:E s=l scmax/K n (R ct+R b)=10000/600 >5X0.45+O.38 )=69.16V
参数说明:
(1)K n :采用的变流比,当进行变比调整后,需用新变比进行重新校核;
(2)l scmax : 最大短路电流;
(3)R ct :二次绕组电阻;(同上)
当通过改变 CT 二次绕组接线方式调大 CT 变比时,应重新测量
CT 额定二次绕组电阻
(4)R b : CT实际二次负荷电阻(此处取实测值 0.38 Q),当有实测值时取实测值,无实测值时可用估算值计算,估算值的计算
方法如下:
公式: R b = R dl+ R zz
—— R dl :二次电缆阻抗;
-- R zz :二次装置阻抗。
二次电缆算例:
R di= (p l) /s = (1.75 X10-8x200 ) /2.5 X10-6=1.4 Q
-- p铜=1.75 X10-8Q m;
——l:电缆长度,以200m为例;
——s:电缆芯截面积,以2.5mm2为例;
二次装置算例:
R zz=S zz/ I zz 2=1/25=0.04 Q;
——R zz :保护装置的额定负载值;
——S zz :保护装置交流功耗,请查阅相关保护装置说明书中的
技术参数,该处以 1VA 为例计算;
――I zz :保护装置交流电流值,根据实际情况取1A或5A, 该处
以 5A 为例计算。
以电流回路串联 n=2 个装置为例,计算二次总负载:
R b= R di + n XR zz =1.4+2 >0.04=1.48 Q
2、计算最大短路电流时的暂态系数
K td= E k/E s=130/69.16V=1.88< 2.0 (要求的暂态系数)
——K td :二次暂态系数,要求达到 2.0以上;
——E k :实测拐点电动势。
若现场无实测拐点电动势数据,可先
用二次极限电动势代替进行校核。
——E s :二次感应电动势。
当通过改变 CT 二次绕组接线方式调大 CT 变比时,需重新测量
CT 拐点电动势,并重新进行校核。
结论: CT 的裕度小于 2 倍暂态系数要求, CT 裕度不满足要求。
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