电流互感器极性及判别方法

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电流互感器二次出线的极性要求及确定方法

电流互感器二次出线的极性要求及确定方法

电流互感器二次出线的极性要求及确定方法[摘要] 分析了继电保护、计量、测量、故障录波等相关装置对电流互感器二次出线极性的要求,并介绍了极性确定步骤,最后给出了某电厂的发变组TA二次出线的极性配置示意图。

关键词电流互感器二次出线极性配合0 引言电气二次设备,如继电保护装置、测量装置、计量装置、安全自动装置等,都需要通过电流互感器来反映一次侧电流值,从而实现保护、测量等功能。

电流互感器的传递变换具有极性,其二次出线极性的确定将对相关电气二次设备功能的实现造成影响,特别是保护装置用TA 的二次出线极性出现错误时将导致保护的误动或拒动,严重时将危及一次设备乃至电网的安全。

1 电流互感器的二次出线极性要求GB1208-2006《电流互感器》规定:电流互感器中标有P1(L1)、S1(K1)的所有端子在同一瞬间具有同一极性,即P1(L1)与S1(K1)是同极性关系。

其中,P1、P2(L1、L2)在电流互感器的本体上有标注(变压器套管TA除外,需由设备厂方和单体试验方提供TA的一次指向信息);S1、S2(K1、K2)在电流互感器的二次接线端子处有标注。

值得注意的是,国外TA必须通过产品的出厂说明书和单体试验来获取极性信息。

1.1 与继电保护装置的配合1.1.1电流差动保护电流差动保护需要对一次设备各侧TA二次电流的矢量进行差流计算,因此需要综合考虑各侧TA极性的配合。

对于变压器差动保护中组别引起的相差,目前微机保护均通过软件来计算补偿,所以各侧TA二次接线均采用“Y”接法。

至于电流差动保护,由于各侧TA有0°和180°两种接线方式,因此要根据保护装置的具体要求来确定TA的极性。

表1为几种国内常见的电流差动保护的极性要求。

差流为矢量差:差流为矢量和:值得注意的是,TA极性的确定除了要满足保护所要求的“0°”或“180°接线方式外,还必须考虑TA与带方向的保护之间的配合问题。

CT的极性的详细介绍

CT的极性的详细介绍

CT的极性的详细介绍电流互感器(CT)是电力系统重要的电气设备,它承担着高、低压系统之间的隔离及高压量向低压量转换的职能。

其接线的正确与否,对系统的保护、测量、计量等设备的正常工作有极其重要的意义。

在新安装CT及投运或更换CT二次电缆时,测定CT极性的正确性,已经是继电保护工作人员必不可少的工作程序。

下面将对CT极性测定展开详细的介绍:一、What---什么是CT的极性?极性就是铁芯在同一磁通作用下,一次线圈和二次线圈感应出的电动势,其中两个同时达到高电位的一端或同时为低电位的一端称为同极性端。

所谓电流互感器(CT)极性是指它的一次绕组和二次绕组间电流方向的关系。

按照规定,CT一次绕组的首端标为P1,尾端标为P2;二次绕组的首端标为S1,尾端标为S2。

在接线中,P1和S1、P2和S2称为同极性端。

假定一次绕组的电流I1从首端P1流入,从尾端P2流出时,二次绕组中感应的电流I2是从首端S1流出,从尾端S2流入,此时在铁芯中产生的磁通方向相同,这样的CT极性标志称为减极性。

反之,称为加极性。

常用的电流互感器,除有特殊规定外,均采用减极性。

二、Why---为什么要测定CT的极性?电流互感器在交接及大修前后都必须进行极性测定,除此之外,当运行中的差动保护、功率方向保护误动作或电度表反转时也要进行CT的极性检查,这是因为如果电流互感器在接线时把极性接错,将会产生以下危害:1、电流互感器如用在继电保护电路中,将引起继电保护装置的误动或拒动,同时会影响电力系统的运行监控和事故处理,严重时还会危及设备及人身安全。

2、电流互感器如用在仪表计量回路中,将会使各种仪器、仪表的指示和电能计量不正确。

3、采用不完全星形联结的电流互感器,若任意一相极性接反,都会引起未接电流互感器的一相(一般为中相)较其它相电流增高倍。

4、采用不完全星形联接的电流互感器,若两相均接反,虽然二次侧的三相电流仍能保持平衡,但与相应的一次侧电流的相角差为180°,从而将使电度表反转。

浅析电流互感器极性接反的危害与判别方法

浅析电流互感器极性接反的危害与判别方法

浅析电流互感器极性接反的危害与判别方法摘要:电流互感器极性如不正确,将会使接入该回路的具有方向性的仪表如功率表、电能表等指示错误,以及使方向性继电保护失去作用甚至误动作,例如:“电流互感器极性接反”能造成主变压器差动误动、馈线保护拒动而中断供电。

关键词:电流互感器极性、功率因数角的判别0引言“电流互感器极性接反”是设备安装或试验后恢复接线错时误造成,运行中的设备用仪器校验极性必须停电,所以探讨简易的方法:不停电通过查看分析功率因数角即可判断电流互感器极性是否正确很有实用意义。

1电流互感器极性接反危害浅析1.1极性接反造成差动保护动作从电磁感应原理知道,电流互感器是有极性的,即同名端,变压器差动回路的电流互感器指向母线侧还是变压器侧,将对变压器差动电流的计算结果正确与否有直接影响,供电系统正常的相序为正序,也就是与A相为基准,B相比A相超前120°,C相比A相滞后120°,如果变压器任何一侧的电流互感器出现极性接错的情况,就会形成差电流,导致变压器差动保护误动作。

例如:1、2009年合武线长安集变电所主变侧电流互感器4LH极性接反,一、二次侧电流向量和得出差流电流(正常运行差流电流应为0),导致3#、4#主变差动保护动作。

2、2019年青阜线青町变电所试投运时主变侧电流互感器9LH、11LH极性接反,导致1#主变差动保护动作。

1.2、馈线侧电流互感器极性接反造成阻抗保护拒动当馈线侧电流互感器极性接反会导致馈线距离保护和故障测距误动,或者故障报告不准。

因为馈线距离保护和测距装置电流向量的采集都由馈线电流互感器测量而来,流互极性接反将会使阻抗角计算出错,从而造成保护误动。

正常馈线负荷角度一般在0-90之间,当电流互感器极性接反时负荷角度偏转增加180°,此时负荷角就为180°-270°,而在阻抗保护特性图中,四边形特性阻抗在第三象限完全拒动,平行四边形特性图中阻抗动作区大大减小。

电流互感器极性判别

电流互感器极性判别

知道CT绕组极性接线原则后,我们就很容易确定 其接法了,如前所述,差动保护和后备保护的保 护对象都是变压器,所以其接法是一样的,我们 在考虑CT绕组极性接法时,都是假设被保护对象 故障后,其电流的走向(一次电流),然后确定其二 次电流的走向。如图1所示,高压侧套管CT极性 端P 在母线侧,P2在变压器侧。当变压器内部发 生故障时,其一次电流从P1流向P2(P1一P2),规 定其为正方向,而对于保护装置x来说,当变压器 故障时,其二次电流应该是A一N 为正方向,如图 2所示。根据同名端原理,此时CT绕组极性采用 正极性接法。相反如果高压侧套管CT极性端P1。
在变压器侧,P2在母线侧时,其CT绕组极性就应 该采用反极性接法。中压侧套管CT接法原理与上 面一样。
试验人员使用仪器进行极性测量
测量 计量用CT绕组极性接法则是以能够正确反映
其功率为事实。原则是从母线流出为送有功,其有 功功率及无功功率则为正,流进母线为受有功,其 有功功率及无功功率则为负。如图1所示,正常运 行时,高压侧电流,1从母线流出到变压器,对高
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2).差动保护、后备保护用电流互感器可以采用 全星形接线,也可以采用常规接线。
3). 差动保护、后备保护用电流互感器采用全星 形接线时,可通过修改定值由保护软件自动对各 侧电流实现相位和幅值补偿。
4). 对全星形接线的变压器,各侧电流互感器必 须角接,以防止外接地故障时差动保护误动,也 可以各侧电流互感器星接,由软件实现角接。
量、计量CT绕组极性接法一致为正极性接法。
3.3母差CT绕组极性接法
母差保护保护的对象是母线,因此所有母
差CT绕组极性接法统一就行了,即全部正极性接
法或者全部反极性接法。
① 变压器差动保护、后备保护用的电流互感器极性接 法是:CT极性端P1在母线侧,P2在变压器侧时,CT绕 组极性采用正极性接法;当CT极性端P 1在变压器侧, P2在母线侧时,CT绕组极性采用反极性接法。 ② 变压器测量、计量用的电流互感器极性接法与变压 器 差动保护用的电流互感器极性接法一样。

用直流法检测并判断电流互感器电压互感器的极性及进行绝缘试验

用直流法检测并判断电流互感器电压互感器的极性及进行绝缘试验

用直流法检测并判断电流互感器电压互感器的极性及进行绝缘试验一、用直流法检测并判断电流互感器、电压互感器的极性及进行绝缘试验:1、用万用表测量互感器极性的步骤:首先询问考官互感器是否退出运行⑴、准备材料:绝缘手套、放电棒、毛巾、三根测试线,一块万用表,一块2500V兆欧表、螺丝刀一把、短接线、电池、沙纸。

⑵、检查绝缘手套是否完好,如坏,征询监考老师,如监考教师说怎么办,回答说换新的。

⑶、检查接地线,两端都要检查,如一端掉,戴绝缘手套接好。

⑷、对电流互感器进行放电,先放一次侧,后放二次侧,各个接线端纽都要进行放电,放电后,手套放在放电棒上以备下次再用。

⑸、用沙纸对电流互感器一次、二次接线端纽进行除锈,用毛巾对电流互感器一次、二次接线端纽和外壳进行清扫。

⑹、检查万用表,用螺丝刀对万用表进行静态调0。

⑺、把红色测试线接在万用表+端纽上,黑色测试线接到*端纽上,两线搭接,表计打到Ω档和100Ω档位上进行动态调0。

⑻、用仪表对电流互感器一次、二次接线端纽进行导通。

⑼、把万用表红色测试线另一端接二线的S1接线桩上,黑色测试线的另一端接到S2接线桩上。

⑽、把电池的红色线接到电流互感器一次P1接线桩上,黑色线接到P2接线桩上。

按红色电池按纽三次,看表指针偏转方向,正偏为减极性。

把测试结果写在答题纸上。

⑾、戴绝缘手套双手握放电棒未端进行放电,一次、二次各接线桩都要进行放电。

拆除接线。

处,用完后打到空档装好。

⑶、测量前必须挂接地,进行放电处理。

⑷、测量完取下接线时戴上绝缘手套。

⑸、测三次极性。

2、测量互感器的绝缘电阻:⑴、在测量极性后已经对电流互感谢器进行放电,先对2500V兆欧表外观进行检查,红色测试线接仪表L端纽上,黑色测试线接在仪表E端纽上,摇动兆欧表先进行开路检查,指针是否指向∞,后慢摇请监考老师帮忙进行短路检查,看指针是否回零。

然后用熔丝将一次侧和二次侧分别短接起来。

⑵、把兆欧表黑色测试线的一端接在电流互感器的二次接线桩上,摇动仪表请监考老师戴好绝缘手套帮忙在把红色的测试线另一端接在一次接线桩上测试1分钟读出指针所指的数值,把红色测试线拿开,停止摇动仪表。

电流互感器极性

电流互感器极性

电流互感器极性
电流互感器是一种专为电力系统安装的装置,它可以用来检测和测量系统中电流的变化。

电流互感器的极性很重要,它可以确保电流互感器的正确使用和精确测量。

本文将介绍如何确定电流互感器的极性,这些知识对于电力系统的监控和维护至关重要。

电流互感器有两种极性:正和负,其中正极性表示在正电极上产生的正电流,负极性表示在负电极上产生的负电流。

正确确定电流互感器的极性可以确保它们正确安装和使用,以便获得精确的电流数据。

确定电流互感器的极性需要注意几个因素:首先,电流互感器必须正确安装,以便精确检测电流变化;其次,必须确定电流传感器安装点的极性,即正电极和负电极;最后,需要检查电流传感器本身是正极性还是负极性,以便正确连接。

具体来说,要确定电流互感器的极性,可以进行以下操作:首先,确定电流传感器安装点的极性,将安装点分为正电极和负电极;其次,观察电流传感器本身是正极性还是负极性,正极性电流互感器应该安装在正电极,而负极性电流互感器应安装在负电极;最后,检查安装时准确确定电流互感器的正确极性;如果极性不正确,可能会导致测量误差或故障。

此外,需要注意的是,电流互感器极性的确定不仅仅是连接的问题,还包括电路参数的问题,比如线圈电感、线圈电阻等,这些参数和极性有关。

电流互感器极性也可以根据使用情况和要求来确定,如果没有经验,最好咨询专业人士,由专业人士确定最佳的安装极性。

总的来说,确定电流互感器的极性非常重要,电流互感器的正确极性不仅能确保安全,而且可以提高测量精度和可靠性。

因此,在安装和使用电流互感器时,必须根据电路参数和使用要求精确确定极性,从而保证电力系统的稳定和安全。

低压电流互感器的校验方法 互感器常见问题解决方法

低压电流互感器的校验方法 互感器常见问题解决方法

低压电流互感器的校验方法互感器常见问题解决方法在进行电流误差试验之前,通常需要检查极性和退磁等主面特性。

1、极性检查电流互感器一次绕组标志为P1、P2,二次绕组标志为S1、S2、若P1、S1是同名端在进行电流误差试验之前,通常需要检查极性和退磁等主面特性。

1、极性检查电流互感器一次绕组标志为P1、P2,二次绕组标志为S1、S2、若P1、S1是同名端,则这种标志叫减极性。

一次电流从P1进,二次电流从S1出。

极性检查很简单,除了可以在互感器校验仪上进行检查外,还可以使用直流检查法。

2、电流互感器退磁检查电流互感器在电流蓦地下降的情况下,互感器铁芯可能产生剩磁。

如电流互感器在大电流情况下蓦地切断、二次绕组蓦地开路等。

互感器铁芯有剩磁,使铁芯磁导率下降,影响互感器性能。

长期使用后的互感器都应当退磁。

互感器检验前也要退磁。

退磁就是通过一次或二次绕组以交变的励磁电流,给铁芯以交变的磁场。

从0开始渐渐加大交变的磁场(励磁电流)使铁芯达到饱和状态,然后再渐渐减小励磁电流到零,以除去剩磁。

对于电流互感器退磁,一次绕组开路,二次绕组通以工频电流,从零开始渐渐加添到确定的电流值(该电流值与互感器的设计测量上限有关,一般为额定电流的20—50%左右。

可以这样判定,假如电流蓦地急剧变大,此时表示铁芯以进入磁饱和阶段)。

然后再将电流缓慢降为零,如此重复2—3次。

在断开电源前,应将一次绕组短接,才断开电源。

铁芯退磁完成。

此方法称开路退磁法。

对于有些电流互感器,由于二次绕组的匝数都比较多。

若接受开路退磁法,开路的绕组可能产生高电压。

因此可以在二次绕组接上较大的电阻(额定阻抗的10—20倍)。

一次绕组通以电流,从零渐变到互感器一次绕组的允许的最大电流,再渐变到零,如此重复2—3次。

由于接有负载铁芯可能不能完全退磁。

由于一次绕组的最大电流有限制,过大的话可能烧坏一次绕组。

假如接有负载的二次绕组产生电压不是过高的话,可以加大二次绕组的负载电阻。

电流互感器极性的接法及其测试方法

电流互感器极性的接法及其测试方法

电流互感器极性的接法及其测试方法发布时间:2023-02-24T05:21:42.114Z 来源:《中国电业与能源》2022年第19期作者:李国军[导读] 电流互感器为变电站内的二次设备提供电流的测量数据李国军广东电网有限责任公司河源源城供电局广东河源 517000摘要:电流互感器为变电站内的二次设备提供电流的测量数据,其中电流互感器的极性时其重要特性之一,其正确性直接关系到保护、测量、计量的准确性,一旦电流互感器极性存在错误,会给变电站安全稳定运行造成严重影响。

因此在电流互感器投运必须进行极性测试,以防接线错误导致极性弄反。

本文介绍了直流法、交流法等极性测试方法,讨论了各种方法的特点,推荐使用电流法作为现场测试的优先选项。

在电流互感器投运后还需进行带负荷测试作为最后一道防线,对功角关系进行判断以确保电流互感器的极性完全正确。

关键词:电流互感器;极性;电流法;带负荷测试1 引言电流互感器是变电站中常用的一种电力设备,它将较大的一次电流转换为较小的二次电流,经过的适当变比关系给继电保护装置、测控装置、电能计量装置提供电流的测量数据。

电流互感器绕组极性一旦错误,则会造成保护装置拒动或误动、测量或计量错误等严重后果,因此务必保证电流互感器的组别以及极性正确。

对于电流互感器在新投运、技改大修后或者其他必要情况时,必须对电流互感器进行极性检查。

本文阐述了变电站内电流互感器极性的接法,并对现场电流互感器极性测试的方法进行了讨论,具有一定的实用参考价值。

2 电流互感器极性的接法2.1 变压器电流互感器极性的接法变压器二次设备需要电流测量数据的设备一般包括保护、测控、母线差动以及计量等,电流互感器各个绕组的二次侧分别用电缆接入对应的装置中,以220kV变压器电流互感器为例,如下图所示,其中电流互感器极性端P1均指向母线侧。

图1 220kV变压器电流互感器二次绕组分布对于变压器的差动保护,其电流的正方向,是指电流从母线流入变压器。

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电流互感器的极性标志是怎样规定的?
答:极性标志有加极性和减极性,常用的电流互感器一般都是减极性,即当使一次电流自L1端流向L2。

时,二次电流自K1端流出经外部回路到K2。

L1和K1,L2和K2分别为同极性端。

怎样判断电流互感器的极性?
答:电流互感器在投入运行前应当校验极性,常用的直流法校验接线如图3所示。

当开关DK合上瞬间,毫安表或万用表指针向“+”端子方向偏转,则表明毫安表或万用表“+”端子所接的互感器二次端子K
1
与接在电池匝极的互感器
一次端子L
1
为同极性。

若开关DK合上瞬间,毫安表或万用表指针向“一”端
子方向偏转,则表明L
1与L
2
两点的极性相反。

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