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互感器知识培训课件

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由于电流互感器的二次电流为标准 值(5A或1A),故其容量也常用额定 二次阻抗来表示。
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(2)一次回路额定电压和额定电流的选择 额定电压选择条件:UN≥UNS 额定电流选择条件:I1N ≥ Imax
(3)准确级和额定容量的选择 为了保证测量仪表的准确度,电流互感器的准确
级不得低于所供测量仪表的准确级。
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②相位误差 二次电流I2旋转180°后与一次电流I1的夹角称为角误 差,并规定旋转180 °的二次电流超前于一次电流时 为正值,反之为负值。 电流互感器产生误差的根本原因是因为有励磁电流的 存在,所以在制造上要采用高导磁性材料。
30
7、电流互感器的工作状态
(1)正常工作时,二次回路近似于短路状态
荷变化范围内,负荷功率因数为额定值时,电压误差 的最大值。 准确级有0.2级、0.5级、1级、3级。 (2)额定容量
额定容量是指对应于最高准确级的容量。
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电压互感器二次侧不能短路的原因:
电压互感器一、二次侧都工作在并联状态,正 常工作时二次电流很小,近似于开路,所以二次 线圈导体截面较小。
当二次侧发生短路,流过短路电流时将会烧毁 电压互感器。
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电压互感器的接线方式
(5)三相五柱式电压互感器三绕组接法
应用最广泛!
KV
二次侧yn接法可用来测量线电 压、相电压及接电度表和功率表, 另一个二次辅助线圈接成开口三 角形,用来测量零序电压值。
VVV
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电压互感器选择
3)按照环境条件选型 按照安装地点分:屋内型、屋外型; 按照相数分为:单相、三相(20kV以下才有); 按照绝缘方式分: 浇铸式、油浸式;
第4章 供配电系统电气设备的选择
第4章 供配电系统电气设备的选择

互感器培训ppt课件

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互感器及运行
电磁式电压互感器原理接线图:
电磁式电压互感器
4 4
互感器及运行
1.工作原理: 电磁式电压互感器的构造原理、构造和接线都与电力变压器相似。电压
互感器的一次绕组与二次绕组的电压之比同为他们的匝数之比。 特点:
1.电压互感器一次侧的电压(电网电压)不受互感器二次负载影响。 2.二次侧的负载是仪表和继电器的电压线圈,阻抗很大,通过的电流很 小,电压互感器的工作状态接近于空载装态,二次电压接近二次电动势值, 并取决与一次电压值。 2.误差特性
7
7
互感器及运行
4.2电压互感器有下列故障时应立即停运 4.2.1. 高压保险连续熔断二次,二次回路短路;
4.2.2 内部有异常响声和放电声; 4.2.3. 严重漏油、喷油、流胶现象; 4.2.4. 严重发热、有臭味、冒烟,绝缘损坏; 4.2.5. 套管严重破裂放电,套管、引线与外壳之间有火花放电。
2.2相位差: 互感器一次电压与二次电压相量的相位之差。 2.3准确级:电压互感器的准确级用最大允许误差表示。有0.1、0.2、0.5、1、3、3P 、6P等准确级,分别用在不同的测量与保护场合减少误差的方法:采用高磁导率的冷 轧硅钢片二次侧接近空载运行时,电磁式电压互感器的误差最小。准确级:在规定的 一次电压和二次负荷变化范围内,负载的功率因素为额定值时,电压误差色最大值。 测量用电压互感器额准确值:0.1、0.2、0.5、1和3 。
保护用电压互感器的准确规定有3p和6p。 运行特点:二次侧不容许短路
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互感器及运行
3.电压互感器参数 变比与额定电压。变比为一次额定电压与二次额定电压之比。 4.运行维护 4.1电压互感器运行规定 4.1.1.电压互感器在额定容量下允许长期运行。 4.1.2.电压互感器运行中电压不超过额定电压110%。 4.1.3.在运行中如出现高压侧绝缘击穿,电压互感器二次绕组将出 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。

互感器培训课件.23页PPT

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互感器培训课件.
41、俯仰终宇宙,不乐复何如。 42、夏日长抱饥,寒夜无被眠。 43、不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。 44、欲言无予和,挥杯劝孤影。 45、盛年不重来,一日难再晨。及时 当勉励 ,岁月 不待人 。

26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭

27、只有把抱怨环境的心情,化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰

28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子

29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇

30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩

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使用;TH--湿热地区使用。
LZZBJ9-12 150b/2S
L—电流互感器
Z—支柱式
Z—浇注绝缘
B—带保护级
J—加大容量
9—设计序号
12—额定电压(12KV)
150b—浇注体宽度为150mm
2S—热稳定电流时间
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电流互感器的技术参数 0.1级及以上的为标准互感
1 准确度等级
器用于实验室和标准仪器 中电;流0.互2、感0器.5的级准用确于度现等场 电能级计有量:;01..001级、及0.以02下、用 于0监.0测5、电0流.1、、功0.率2、、0功.5率、 因数1.和0、继3电.0保、护10装.0置级中
3、具有两个铁芯的多匝式 由多匝原线圈、两
个副线圈、两个环形 铁芯和绝缘构成。
优点:两个铁芯和副线圈, 各铁芯可以制成不同准确度等级, 供不同要求的二次回路使用。
缺点:当高电压加于电流互感器,或当大的短 路电流通过时,原线圈线匝之间可能很高的过电压。
应用:35KV以上电压回路。
8
(一)互感器与系统的连接
其中:
Ki IN1 / IN2
IKNi1—、额IN 2定—电互流感比器;一次、二次绕组的额定
电流之比。
11
根据磁势平衡原理,如果忽略了励磁电流时,则有:
Ki I N1 / I N 2 I1 / I2 N2 / N1 K N
其中:
、 I1 I2 — 工作电流; 、 N1 N2 — 一次、二次绕组匝数;

TA将一次侧的大电流变换成二次侧的标
流 准小电流(5或1A),其一次绕组串联于被
互 测电路内,二次绕组与二次测量仪表和继电
感 器
器的电流线圈相串联。

电流互感器培训资料PPT课件

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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。
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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

2024版互感器知识培训(电气车间)pptx

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互感器知识培训(电气车间)pptx目录•互感器基本概念与原理•互感器在电气系统中的应用•互感器主要技术参数与性能指标•互感器选型、安装与调试方法•互感器运行维护与故障处理•互感器市场发展趋势及新技术应用CONTENTSCHAPTER01互感器基本概念与原理互感器定义及作用定义互感器是一种电气设备,用于将高电压或大电流按比例变换为低电压或小电流,以便于测量、保护和控制。

作用在电力系统中,互感器是实现电气测量、保护和控制的重要设备之一。

它能够将高电压或大电流转换为适合测量仪表或保护装置使用的低电压或小电流,同时起到隔离高压、降低测量仪表和保护装置成本的作用。

互感器工作原理电磁感应原理互感器的工作原理基于电磁感应原理。

当一次绕组通过交流电流时,会在铁芯中产生交变磁通,从而在二次绕组中感应出电动势。

根据电磁感应定律,感应电动势的大小与一次绕组和二次绕组的匝数比、铁芯中的磁通变化率以及绕组的相对位置有关。

磁路闭合原理为了保证互感器正常工作,需要使磁路闭合。

通常采用在铁芯上绕制一次绕组和二次绕组的方式来实现磁路闭合。

同时,为了减小铁芯中的涡流和磁滞损耗,铁芯通常采用高导磁率的硅钢片叠装而成。

将大电流按比例变换为小电流,以便于测量和保护。

具有高精度、低误差、宽频带响应等特点。

电流互感器将高电压按比例变换为低电压,以便于测量和保护。

具有高绝缘强度、低误差、长期稳定等特点。

电压互感器将电流互感器和电压互感器组合在一起,实现同时测量电流和电压的功能。

具有结构紧凑、安装方便等特点。

组合互感器采用电子技术和光纤传输技术实现电气量的测量和传输。

具有高精度、高可靠性、抗干扰能力强等特点。

电子式互感器互感器类型及特点CHAPTER02互感器在电气系统中的应用将高电压按比例变换为低电压,以供测量仪表和继电保护装置使用。

电压互感器将大电流按比例变换为小电流,以供测量仪表和继电保护装置使用。

电流互感器将电压互感器和电流互感器组合在一起,用于同时测量电压和电流。

(2024年)互感器培训PPT课件

(2024年)互感器培训PPT课件
互感器故障分析与处理措施
2024/3/26
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常见故障类型及原因分析
绝缘故障
由于互感器长期运行,绝缘老 化或受潮等原因导致绝缘性能 下降,引发绝缘击穿或闪络等
故障。
2024/3/26
铁芯故障
铁芯多点接地、铁芯松动或断 裂等故障,导致互感器出现异 常声音、振动或温升过高。
绕组故障
绕组匝间短路、断线或接触不 良等故障,导致互感器二次侧 电压或电流异常。
26
市场需求分析
1
电力系统需求
随着电力行业的快速发展,互感器作为电力系统 中的重要设备,其市场需求将持续增长。
2 3
新能源领域需求
新能源领域的崛起为互感器市场提供了新的增长 点,如光伏、风电等新能源发电系统对互感器的 需求逐渐增大。
智能化电网建设需求
智能电网建设对互感器的性能、精度等提出了更 高的要求,推动了互感器市场的升级和变革。
绝缘材料
应具有良好的绝缘性能、耐 热性能和机械强度。常用的 绝缘材料有绝缘纸、绝缘漆 、环氧树脂等。
外壳材料
应具有良好的机械强度、耐 腐蚀性和良好的绝缘性能。 常用的外壳材料有铝合金、 不锈钢、酚醛树脂等。
2024/3/26
12
03
互感器制造工艺与质量控制
2024/3/26
13
制造工艺流程介绍
线圈绕制
14
关键工序质量控制方法
2024/3/26
线圈绕制质量控制
采用先进的绕线设备和工艺,确保线圈匝数、线径、排列等符合设计 要求,同时进行严格的过程检查和记录。
铁芯加工质量控制
选用优质铁芯材料,严格控制其尺寸精度和表面质量,确保铁芯性能 稳定可靠。
组装与固定质量控制

2024年互感器培训课件

2024年互感器培训课件

互感器培训课件一、引言互感器作为电力系统中重要的组成部分,主要用于电能的测量、保护和控制。

为了提高大家对互感器的认识,本课件将对互感器的工作原理、分类、参数、选型、运行维护等方面进行详细讲解。

通过本课件的学习,希望大家能够熟练掌握互感器的相关知识,为电力系统的安全、稳定运行提供有力保障。

二、互感器的工作原理1.电流互感器(CT):电流互感器是一种专门用于测量高电压系统中的大电流的传感器。

其工作原理是利用电磁感应现象,将高电流通过一定的变比转换为小电流,便于测量和保护装置的接入。

2.电压互感器(VT):电压互感器主要用于测量高电压系统中的电压值。

其工作原理也是基于电磁感应,将高电压通过一定的变比转换为低电压,以便于测量和保护装置的使用。

三、互感器的分类1.按工作原理分类:电流互感器、电压互感器。

2.按绝缘介质分类:油浸式互感器、干式互感器、充气式互感器。

3.按安装方式分类:户内式互感器、户外式互感器。

4.按准确度等级分类:0.1级、0.2级、0.5级、1级等。

四、互感器的参数及选型1.参数:额定一次电流、额定二次电流、额定一次电压、额定二次电压、准确度等级、变比误差、角度误差、容量、绝缘水平等。

2.选型:根据实际工程需求,选择合适的互感器类型、准确度等级、变比、容量等参数。

同时,要考虑安装环境、运行条件等因素,确保互感器的安全、可靠运行。

五、互感器的运行维护1.运行:互感器在正常运行过程中,应定期进行巡视、检查,确保其外观完好、接线牢固、无异常声响等。

同时,要严格按照操作规程进行操作,防止误操作导致的设备损坏。

2.维护:互感器在运行过程中,要定期进行清洁、维护,保证其绝缘性能。

对于油浸式互感器,还需定期检查油位、油色、油质,确保油浸式互感器的正常运行。

同时,要定期进行预防性试验,发现并及时处理互感器的缺陷。

六、总结本课件对互感器的工作原理、分类、参数、选型、运行维护等方面进行了详细讲解。

通过学习本课件,希望大家能够熟练掌握互感器的相关知识,为电力系统的安全、稳定运行提供有力保障。

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• 接线:电压互感器的一次绕组的零位端接地,被测绕组a,x接测试仪的A、X 端子。
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• PT伏安特性测试接线示意图:
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八.PT变比极性测试
• 一次输出电压:0-2000V,通常设置1000-1500V就可以准确的测试出变 比值。
CT5800互感器综合参数测试仪 培训资料
杭州高电科技有限公司
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一.概述 二.仪器特点 三.仪器介绍
3.1面板 3.2面板说明 四.CT伏安特性测试 五.CT变比极性测试 六.CT一次通流检查 七.PT伏安特性测试 八.PT变比极性测试 九.CT角差比差测试 十.PT角差比差测试 十一.CT二次负荷测试 十二.PT二次负荷测试 十三.交流耐压试验 十四.直流电阻 十五.技术指标 十六.误差曲线说明 十七.常见故障分析 十八.注意事项
• 12--CT变比试验时二次侧接入端子/伏安特性试验时电压输出端子。
• 13--PT变比试验时二次侧接入端子。
• 14--过流保护开关,即调压器开关。 .精品课件.
四.CT伏安特性测试

仪器的K1、K2为电压输出端,测试时将K1、K2分别接互感器的
S1、S2(互感器的所有端子的连线都应断开)。设置完毕,合上调
真实状态,符合国家相关检修规定。

输出容量大:单机220V输入时最大电压输出0-2500V,单机最大
电流输出0-1000A,可直接测试500KV/1A等级以上的互感器。非常适
合现场检修使用。

功能齐全:可以检测CT/PT的伏安特性、变比、极性、5%和10%误
差曲线、CT一次通流和CT退磁等项目,轻松实现一机多用。
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六.CT一次通流检查
• 一次侧测试电流: 0 –1000A,即测试仪L1、L2端子输出的最大电流;
• 二次侧额定电流: 根据被测CT的二次额定电流进行设置,通常为1A或5A。

接线:将不检测的二次绕组短接,CT一次侧接L1、L2,CT二次侧可以
短接或接CT所接的二次回路,

仪器将输出电流逐步增加至设定值,然后将该电流保持输出一段时间,

接线方式简单:采用单电源输入端口;仅有8个测试端口就可完
成CT/PT测试项目,接线方式安全简单,非常适合现场使用,能够有
效降低劳动强度,提高工作效率;
• 测试范围大:CT变比测量范围25000A/5A 、5000A/1A。
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• 3.1面板
三.仪器介绍
.精品课件.
• 3.2面板说明
• 1--显示屏。

“复位”键:用于仪器复位。
• 4--显示器对比度调整。
• 5--主机电源插座。
• 6--设备接地端子。
• 7--主机电源开关。
• 8--数据扩展口。
• 9--RS232通讯口、USB通讯口、U盘接口。
• 10--直阻测试端子。(注:CT5801机型无直流电阻测试功能,此端子无需接线)
• 11--变比试验时1000A大电流输出端子。

随着仪器电流持续的增加,该一次侧电流和二次侧回路测得的电流数值
在屏幕上实时显示。当一次侧输出电流或二次侧输入电流达到所设定的电流
值时,装置会自动停止测试,输出电流回零,并以实际测出的电流计算得出
变比值。仪器本身的同色端子为同相端,即L1与 P1为同相端。
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• CT变比极性测试接线示意图:
• 2--打印机。
• 3--按键区。

“↑”键:显示光标向上移动,“↓”键:显示光标向下移动。

“→”键:显示光标向左移动,“←”键:显示光标向右移动。

“打印”键:为打印功能选项的快捷键。

“保存”键:为保存选项的快捷键。

“取消”键:为功能选项等的最后确认。


“确认”键:为功能选项等的最后确认。
.精品课件.
五.CT变比极性测试
• 一次侧测试电流: 0 –1000A,即测试仪L1、L2端子输出的最大电流;
• 二次侧额定电流: 根据被测CT的二次额定电流进行设置,通常为1A或5A。
• 接线:将不检测的二次绕组短接。CT一次侧接L1、L2,CT二次侧S1、S2接 K1、K2,设置好一次侧测试电流和二次侧额定电流后,设置完毕合上调压开 关,按↑、↓键移动光标到 “开始”后,再按下“确定”键测试即开始。在接 线时注意接线图端子的标号。
压开关,按↑、↓键移动光标到按“开始”后,再按下“确定”键,即
可进入测试界面。测试开始后仪器将自动升压、升流当实际电压、电
流值达到设置输出电压或输出电流值时测试结束,调压器回零后,切
断电压输出,显示拐点电压、电流值,并绘出特性曲线及测试数据表,
在接线时注意接线图端子的标号。
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• CT伏安特性测试接线示意图:
.精品课件.
培训目录
一.概述

本仪器专用于测试互感器伏安特性、误差曲线、变比、极性、和二次侧
回路检查等。实验时仅需设定测试电压/电流值,设备便能够自动升压/升流,
并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等测试结果快速显示出来(根据用
户选配的机型而不同),支持数据保存和现场打印,不但省去手动调压、人
工记录、描曲线等繁琐劳动,还能通过RS232/USB接口实现对仪器的远程控
制和数据结果的智能分析,操作简便直观。
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二.仪器特点

安全可靠:单相AC220V输入电源,并且工作电源与功率电源共用
一个输入端口,设计更加科学合理,使用更加安全可靠。

符合国家检修规程:设备电源输出全部为真实电压和电流值,并
且波形为标准正弦波,频率为50-60Hz;能够真正有效模拟互感器的
用于检查CT二次侧回路的完整性。该时间的长度与电流值有关,电流小于
200A时,保持时间为5分钟,大于200小于300A时1分钟,大于300A小于
500A时30秒,大于500A小于800A时10秒,大于800A时保持时间仅为3秒钟。
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• CT一次通流检查接线示意图:
.精品课件.
七.PT伏安特性测试
• 输出电压:通常电压设置值稍大于拐点电压,这样可以使曲线显示的比例更 加协调。PT的二次绕组拐点电压通常比较低,电压可设置为200V,如曲线不 能正常显示,参考CT伏安特性电压设置说明进行重新设置。
• 输出电流:为仪器输出的最高设置电流(1A—5A),如果实验中电流达到设 定值,将会自动停止升流,以免损坏设备。通常电流设置值大于等于1A,就 可以测试到拐点值。
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