电流互感器二次侧能否串联使用
电流互感器知识点总结

电流互感器知识点1、定义电流互感器是将交流大电流变成小电流(5A或1A),供电给测量仪表和保护装置的电流线圈。
可以把高电压与仪表和保护装置等二次设备隔开,保证了测量人员与仪表的安全。
使用电流互感器时,应将一次绕组与被测回路串联,电流互感器工作时相当于普通变压器短路运行状态。
电流互感器的二次电流和一次电流的关系是随着一次电流的大小而变化。
2、运行1)电流互感器不得超额定容量长期运行(长期过负荷【即通过的电流超过电流互感器的额定电流】会使误差增大,表计指示不正确;会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器;);2)电流互感器二次侧电路应始终闭合;(运行中的CT上拆除电流表等仪表时,应先将二次绕组短路;二次绕组如有不用的,应采取短接处理。
)3)电流互感器二次侧线圈的一边和铁芯应同时接地;(CT二次侧接地是保护接地,防止一、二次绕组间因绝缘损坏而击穿时,二次绕组串入高电压,危机设备及人身安全)。
4)电流互感器的二次回路必须有且只能有一个接地点。
5)电流互感器二次回路切换时:应停用相应的保护装置;严禁操作过程中开路。
6)保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作,应注意必须在表计本身端子上短接,注意不要开路且不要把保护回路短路;现场工作时应根据实际接线确定短路位置和安全措施;在同一回路中如有零序保护、高频保护等,均应在短路之前停用。
3、极性1)电流互感器的极性是什么?何谓减极性和加极性?极性错误会有什么危害?答:规定电流互感器的一次线圈的首端标为L1,尾端标为L2,二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2,在接线中L1 ,K1(L2 和K2)均为同极性端。
减极性:假定一次电流从L1流入,从L2流出,感应出的二次电流从K1流出,从K2流入,这种LH的极性称为减极性。
反之将K1与K2换位时,称为加极性。
危害:在使用中极性错误会引起保护误动作,尤其是两相三继电器的过电流保护,变压器的差动保护,母差保护等电流互感器极性和接线必须正确。
在二次回路上工作的安全规定

在二次回路上工作的安全规定继电保护装置、自动控制装置、测量仪表、计量仪表、信号装置及绝缘监察装置等二次设备所组成的电路称二次回路。
二次回路虽属低压范围,但二次设备与一次设备(高压设备)的距离较近,并且一次回路与二次回路有密切的电磁耦合联系。
这样,一方面在二次回路工作的人员有触碰高压设备的危险,另一方面由于绝缘不良或电流互感器二次开路,都可能使工作人员触及高电压而发生事故。
因此,在二次回路上工作时,必须遵守有关安全规定。
一、在二次回路工作前的准备工作1、填写工作票。
1)填写第一种工作票的工作范围是:在二次回路上工作需要将高压设备全部停电,或虽不要停电,但需要采取安全措施的工作。
如移开或越过高压室遮栏进行继电器和仪表的检查、试验时,需将高压设备停电的工作;检查高压电动机和启动装置的继电保护装置和仪表,需将高压设备停电的工作。
2)填写第二种工作票的工作范围是:工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险,并许可在带电设备的外壳上工作时,应填写第二种工作票。
如串联在一次回路中的电流继电器,虽本身有高电压,但有特殊传动装置,可以不停电在运行中改变整定值的工作;对于连接在电流互感器或电压互感器二次绕组,装在通道上或配电盘上的继电器和保护装置,可以不断开所保护的高压设备进行校验等工作。
2、工作之前要做好准备,了解工作地点的一次及二次设备的运行情况和上次检验记录。
核查图纸是否与实际情况是否相符。
3、现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备与检修设备是否明确分开,还要对照设备的位置、名称,严防走错位置。
4、在全部或部分带电的盘(配电盘、保护盘、控制盘等)上工作时,应将检修设备与运行设备用明显的标志隔开。
通常在盘后挂上红布帘、界隔屏、尼龙膜护罩等,在盘前悬挂“在此工作!”的标示牌。
作业中严防误碰、误动运行中的设备。
5、工作前应检查所有的电流互感器和电压互感器的二次绕组是否有永久性的、可靠的保护接地。
电流互感器二次开路故障的处理

电流互感器二次开路故障的处理我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。
CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。
若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。
磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。
还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。
最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。
所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。
那么我们怎样发现CT二次开路故障呢,一般可从以下现象进行检查判断:(1)回路仪表指示异常,一般是降低或为零。
用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。
如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。
(2)CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。
(3)CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。
(4)继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。
(5)电度表、继电器等冒烟烧坏。
而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。
以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我们实际工作中摸索和积累经验。
检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。
继电保护复习题选择题2

370. 调整电力变压器分接头,会在其差动回路中引起不平衡电流的增大,解决方法为(B)。
(A)增大短路线圈的匝数;(B)提高差动保护的整定值(C)减少短路线圈的匝数;(D)不需要对差动保护进行调整。
371. 两只装于同一相,且变比相同、容量相等的套管型电流互感器,在二次绕组串联使用时(C)。
(A)容量和变比都增加一倍;(B)变比增加一倍,容量不变;(C)变比不变,容量增加一倍;(D)变比、容量都不变372. 中间继电器的电流保持线圈在实际回路中可能出现的最大压降应小于回路额定电压的(A)。
(A)5%;(B)10%;(C)15%;(D)20%。
373. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是(C)。
(A)每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点;(B)所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内;(C)电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上;(D)电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地。
374. 电动机电流保护的电流互感器采用差接法接线,则电流的接线系数为(B)。
(A)1;(B)√3;(C)2;(D)0.5。
375. 选用的消弧回路所用的反向二极管,其反向击穿电压不宜低于(A)。
(A)1000V;(B)600V;(C)2000V;(D)400V。
376. 在Y,dll接线的变压器低压侧发生两相短时,星形侧的某一相的电流等于其他两相短路电流的(B)。
(A)√3倍;(B)2倍;(C)1/2;(D)1/3。
377. 高频闭锁零序保护,保护停信需带一短延,这是为了(C)。
(A)防止外部故障时因暂态过程而误动;(B)防止外部故障时因功率倒向而误动;(C)与远方起动相配合,等待对端闭锁信号的到来,防止区外故障时误动;(D)防止区内故障时拒动。
378. 输电线路潮流为送有功、受无功,以UA为基础,此时负荷电流IA应在(B)。
(A)第一象限;(B)第二象限;(C)第三象限;(D)四象限。
继电保护三级答辩题库

3. 三级答辩题库1. 使用万用表有哪些注意事项?答案:(1)使用万用表前要明确测量的内容及大概数值(如直流、交流、电阻、电压、电流)。
然后把表的切换开关拨好,如对测量的数值不清时,应先放到最大量程,防止碰针;(2)测电阻时,应先断开被测回路电源,将两个测量线短路对零后,再进行测量;(3)万用表因刻度较多,使用时应防止将切换开关倒错或用错,注意不要看错刻度;(4)使用完后应将表计切换开关放在0档位置或交流电压最高档。
2. 请叙述万用表的正确使用方法。
答案:使用时明确测量的内容及大概数值;测电阻时,应先断开被测回路电源,将两个测量线短路对零后,再进行测量;万用表因刻度较多,使用时应防止将切换开关倒到错或用错,注意不要看错刻度;使用完后应将表计切换开关放在0档位置或交流电压最高档。
应当增加:“测量直流电流或电压需要注意电压的正负与表的标志相符合”;“必须禁止测量电压时将挡位放在电流档”。
3. 请列举5种使用摇表的注意事项。
答案:(1)使用时应将摇表置于水平位置;(2)使用前先空载摇测检验仪表指示正确;(3)使用时接线要正确,端钮要拧紧;(4)使用摇表测量绝缘时,被测物必须与其他电源断开,测量完毕应将被测物充分放电;(5)摇表摇把在转动时,其端钮间不允许短路,而摇测电容器时应在摇把转动的情况下,将接线断开,以免造成反充电损坏仪表;(6)摇测时应注意防止触电;(7)手摇速度开始的要慢,逐渐均匀加速至每分钟120转;(8)按被测物要求选择合适的摇控表电压。
4. 主变差动保护整定中为何要消去零序电流?各种类型的主变差动保护是如何实现的?答案:对于大电流接地系统(含小电阻接地系统),当主变中性点接地运行时,若系统发生区外接地故障,则主变中性点将会有零序电流流过。
此电流仅从主变中性点流向故障点,且此电流可能无法同样传变到主变中低压侧,对于主变差动保护而言,则肯定要产生不平衡电流,应该予以消除,否则易造成差动保护误动。
论文浅析电流互感器(TA)二次开路故障的问题(论文)

吉林交通职业技术学院论文论文题目:浅析电流互感器(TA)二次开路故障的问题系别专业: XXXX分院 XXXXXX专业班级: XXXXX班姓名: XXX(XX号)指导教师: XXXS 完成时间: XXXX年XX月摘要按规定,电流互感器在运行中严禁二次侧开路。
这是因为电流互感器在正常运行时,二次侧电流产生的磁通对一次侧电流产生的磁通起去磁作用,励磁电流甚小,铁心中的总磁通很小,二次侧绕组的感应电动势不超过几十伏。
如果二次侧开路,二次侧电流的去磁作用消失,一次侧电流完全变为励磁电流,引起铁心内磁通剧增,铁心处于高度饱和状态,电流互感器的作用是将一次侧大电流变换成二次侧的标准小电流,与仪表配合可进行电流、电能测量;与继电器配合可对系统进行过流、过负荷及短路保护,它可使仪表、继电器保护装置与线路高压隔离,保护人员和设备的安全。
但在日常工作中有时会遇到电流互感器二次回路开路产生高电压损坏设备或伤人的事故。
关键词:电流互感器二次开路电流互感器二次开路预防危害电器保护装置电流变换电能测量短路保护日常工作二次侧应对措施高电压仪表目录一、电流互感器基础知识 (2)(一)定义 (2)(二)基本原理 (2)(三)使用原则 (2)二、电流互感器的二次回路开路故障分析 (3)(一)关于故障发生的原因 (3)(二)如何对故障进行检查和判断 (4)1、二次回路开路故障的伴随现象 (4)2、可采取的两种检查方法 (4)(三)电流互感器TA二次开路的后果 (4)三、电流互感器二次开路故障的处理和防范 (5)(一)电流互感器二次开路故障的处理 (5)(二)电流互感器二次开路的预防措施 (5)1日常防范 (5)2设计电路预防 (5)总结 (6)致谢 (7)参考文献 (8)一、电流互感器基础知识(一)定义1电流互感器为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量.但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的高电压和大电流按比例变换成低电压和小电流,供给测量仪表和保护装置使用.执行这些变换任务的设备,最常见的就是我们通常所说的互感器.进行电压转换的是电压互感器(voltage transformer),而进行电流转换的互感器为电流互感器,简称为TA。
装表接电专业考试试题库完整

装表接电专业出徒考试试题库一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×” 每题1分,共96分)1.>三相电能计量的接线方式中,A、B、C接线为正相序,那么C、B、A就为逆相序。
( )答案:√2.>现场校验工作可以由1人担任,并严格遵守电业安全工作规程的有关规定。
( )答案:×3.>电路中任一节点的电流代数和等于零。
( )答案:√4.>用万用表测量某一电路的电阻时,必须切断被测电路的电源,不能带电进行测量。
( )答案:√5.>对高压供电用户,应在高压侧计量,经双方协商同意,可在低压侧计量,但应加计变压器损耗。
( )答案:√6.>电流互感器铭牌上所标额定电压是指一次绕组的额定电压。
( )答案:×7.>装表接电工的任务:根据用电负荷的具体情况,合理设计计量点、正确使用量电设备、熟练装设计量装置,保证准确无误地计量各种电能,达到合理计收电费的目的,并负有对用户的供电设备进行检查、验收、送电的责任。
( )答案:×8.>电流互感器的电流比应按长期通过电流互感器的最大工作电流选择其额定一次电流,最好使电流互感器的一次侧电流在正常运行时为其额定值的2/3左右,至少不得低于1/3,这样测量更准确。
( )答案:√9.>低压断路器是用于电路中发生过载、短路和欠电压等不正常情况时,能自动分断电路的电器。
( )答案:√10.>三相四线制电路的有功功率测量,只能用三相三线表。
( )答案:×11.>2.5mm2塑料绝缘铜芯线的允许载流量为32A。
( )答案:×12.>电缆外皮可作零线。
( )答案:×13.>220V单相供电的电压偏差为额定值的±7%。
( )14.>电工刀的手柄是绝缘的,可以带电在导线上切削。
( )答案:×15.>电压线圈匝数多、导线截面小、阻抗高。
电流互感器二次开路故障的处理

电流互感器二次开路故障的处理电流互感器二次开路故障的处理我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。
CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。
若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。
磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。
还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。
最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。
所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。
那么我们怎样发现CT二次开路故障呢,一般可从以下现象进行检查判断:(1)回路仪表指示异常,一般是降低或为零。
用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。
如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。
(2)CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。
(3) CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。
(4)继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。
(5)电度表、继电器等冒烟烧坏。
而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。
以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我们实际工作中摸索和积累经验。
检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。
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电流互感器二次侧能否串联使用
电流互感器二次侧能否串联使用2010-06-13 21:24请问电流互感器的二
次侧能否串联使用,(两个电流互感器分别接在同一段母线下的两个设备上,但测试的是同一相位的一次电流,而且所选互感器的电流变比比所测设备的额定
电流大一倍)如果可以,那应该怎么连接,是S1对另一台互感器的S2,还是S1对S1.如果不行,那能否并联?又应该如何联连。
注:因为我有一台电流启动的
仪器,但我要同时检测两个设备(设备相同,额定容量一样大),我的仪器要在
有一台设备运行时启动,两台设备同时运行时我也要启动。
@电流互感器二次侧的串联使用我在一次施工中使用过,如果你只是用作开关信号的采集还可以考虑。
如果用在计量等数值计算方面就没有考虑的必要了,会出现混乱的现象。
@见过串联电流表、电流继电器的,但是这种连接方式,我认为应该是并联的比较可行,串联的容易出现一个互感器出故障,导致整个系统保护失去作用,而且还有可能产生高压!我个人意见:1.如果采用串联应该选用型号相同的恒
流源首尾相连,2.如果采用并联(按照额定值选取)最大电流10A,(按照额定值
的二倍选取)最大电流5A,3.建议如果是信号传输分别应加信号继电器。
避免
影响互感器像你这种情况是不能串联的,要解决可用两个电流继电器分别接入
这两个回路,再用电流继电器的接点来启动你的设备
@这玩意我在一次10KV电流互感器二次侧试了一次,当时是厂家来货10KV
中置柜出线CT用的是2000/5的,而出线负荷只有6000KVA,电流360A不到,
保护继电器为2.5~5A,全负荷电流反映到二次还不到1A,不能满足最低动作电流值;这时我看互感器二次有两组出线,其变比都是2000/5的,只是一组是
0.5级、一组是0.2级,我按简单的想法将两组二次头尾串联起来应该能达到2000/10,这样的话一次360A反映到二次也有1.8A,继电器整定为2.5A为额
定值的1.4倍基本上能达到使用要求。
但是实际试验时,一次侧动用大电流发
生器提供2000A交流电流,二次不管怎么接线,包括正向串接、反向串接、正
向并联甚至反向并联,此时二次电流基本维持5A略有变化,百思不得其解,可能是0.2及0.5两组联接内阻不同所致;总的来说我这一次试验是失败的。
提
供给版主作为参考。
两组同容量的CT二次串并联、我没试过,请版主将最后结果通报一下。
@理论上可以串联使用,但互感器允许存在10%的误差和7°的角差,因为这一点,我分析其合成电流会比单个互感器的电流稍小。
此时一个互感器将是另
一个互感器的负载,但对其阻抗、容量不会产生太大影响。
如果是我,我会按
班竹接法试之(注意:一个互感器的二次侧一个端子接地!不允许接熔断器!),短接(不要接其它负载),用钳流表测量(补充:如有零序电流的影响,测量结果会稍大)。
试验时间由短至长,不会马上烧互感器的,对一次电路不会产生什么影响,几十块钱算不了什么,烧了我赔给你,放心!不会上当!哈哈。
@两个同相电流互感器可以串联也可并联串联后每个互感器的二次电压为
1/2(ZI)每个电流互感器的负载为1/2(Z)且变比不变,容量增加一倍.并联只在
电流互感器变比大,负荷电流小为了较准确的测量时才用.好了就说这些吧.
@在直流系统中有一个口决"电压源不能并联,电流源不能串联",不知这在交流系统中是否还适用。
如果仍然有效的话,那两个互感器是肯定不能串联了,(如果串联,是否会把另一个电流小一点的互感器给烧掉。
虽然个设备相同,但实际电流不会在每个时间段都是一样大的。
)但是如果并联的话,那如果是在只有一段母线运行的情况下,那另一段未运行母线的互感器的二次侧不是会把这
段已运行母线的互感器的二次电流给短路掉?那仪器就检测不到电流了。
我测量过互感器的二次侧电阻,一般只有0.2Ω,肯定会短路掉。
(如果我在两个电流
互感器的二次侧各串联一个1Ω25W的电阻,这样未运行的互感器就不会对另一个互感器形成短路了,那仪器肯定能检测得到电流,不知这种方法能否行得通。
)@1电流源不能串联;2电流源并联会使电流加大,要考虑负载能否承受?3即使使用的电压相位相同,因为负载的不一样,电流的相位也不一样;也不能
直接串并联。
4同意引入电流继电器的观点!否则:后果自负!@谢谢各位提供
的意见,我前几天试过了,我本来早就已经把结果传上来了。
没想到今天一看
却没传成功,没传上来。
我上次是这样的情况,两段母线一次电流差不多大,
这时单个互感器短接时二次侧有3A倍的电流。
但当我将两个二次侧串联时,(即以前说的方法串接,S1接另一个的S2),这时的回路中电流只有1.5A倍。
电流减小了一倍。
我的仪器基本能启动。
当其中一段母线电流减下来(但没降为零,具体没测有多大),而另一段母线二次侧继续维持3A倍,这时串联回路中
的电流更小了,1A都不到。
这时我的仪器就启动不了了。
百思不得其解。
还在
继续试验中。
有结果再告诉大家。
注明一下。
我的仪器是无功功率补偿控制器,必须要电流直接通进去才能检测。
引入电流继电器的观点!否则:后果自负!
不能够串联使用,两台变压器的型号虽一致,但负荷可能不一直,那样两个互感器的二次电流相位将不一致,我弄不懂你为什么样串联电流互感器必须并联起来连接,其实如果一台运行也不会认为是短接的,两个电流源只能并联连接的。