倒置式电流互感器

LVB型油浸绝缘倒置式电流互感器,电压等级从35KV-330KV,一次电流从
2×50A-2×2500A(35KV产品最大为15000A),适用于35KV-330KV高压输变电系
统中作电气测量和电气保护用,产品性能满足IEC标准及GB120B-1997《电流互
感器》标准。
结构简介
LVB型电流互感器为油纸绝缘、倒置式结构,头部外壳采用铸铝件,其内装有二
次器身,一次导电杆从二次器身的铁心中穿过,主绝缘全部包在二次上,主绝缘
分成头部绝缘和直杆绝缘两部分,由若干个电容屏组成,产品头部顶端装有不锈
钢膨胀器。外绝缘采用高强瓷,二次端子板采用整体浇注式。
性能特点
绝缘性能好,机械强度高;
动热稳定电流大;
电磁性能优异;
少油结构设计合理,绝缘监测简单方便
特殊的工艺控制,在工频耐压下进行局部放电测量。

倒置式电流互感器的结构特点及防振要求
电流互感器是电力系统中用于测量和保护的重要设备。目前,电力系统使用
的110 kV及以上电压等级电流互感器多为电磁式U形结构。随着电压等级相应
提高,这种结构就显得复杂、笨重,动热稳定较难满足要求。500 kV金华变电
站工程引进了德国生产的500 kVSF6电流互感器,其结构如图1。
从结构可见,一次线圈是非传统的U形结构,即为贯穿式,整个器芯位于头
部。这样,简化了结构,但头部较重,机械结构较薄弱。在运输过程中,若受冲
力超过其允许范围,支撑铁芯的绝缘支架易出现问题,使一、二次线圈间的绝缘
变差。

为了控制运输吊装过程中的振动冲击情况,这种电流互感器出厂时安装了冲
击记录器。冲击记录器安装于互感器头部外罩上,根据出厂要求:当横向冲力大
于3000 N,纵向冲力大于1000 N时相应方向的弹子(钢珠)脱落,意味着互感
器内部可能受损。
500 kV金华变电站工程建设中,有3台这种类型的电流互感器,在海关交
接时,发现弹子脱落。报商检备案后,通过试验测试,发现这3台电流互感器二
次线圈绝缘支架断裂,二次回路绝缘降低。该批CT返上海MWB公司进行修复,
更换绝缘支架。出厂、交接试验合格后才投入运行。

根据厂家资料中对互感器横、纵向允许受力的数值来看,这种电流互感器对
运输冲击要求很高。在欧洲是用气垫车来运输的,对道路也有较高的要求。为防
止CT运输过程中过大的冲击力,我们使用了防振性能好的主变运输专用拖车,
并在设备底板下加垫汽车轮胎。道路选择平稳路线,放慢车速。密切注意冲击记
录器的变化,做好记录。使这批电流互感器都安全运到了目的地。
产品特点
1、一次绕组为贯穿式导电杆结构,动、热稳定性好,最大热稳定电流值达63kA/3s(一次串联时);
2、一次绕组从二次绕组中间穿过,无漏磁通影响,测量精度可达0.1和0.2S级;
3、二次绕组用有机材料浇注于铝制屏蔽罩壳中,二次侧的测量和保护线路不会因绝缘击穿而受电袭击;
4、优化设计的电容屏套管由高性能计算机控制的全自动包绕机用整张进口宽幅电缆纸绕制而成,工艺分
散性小,绝缘性能优异,局部放电量测试在工频试验电压下进行小于5pC;
5、德国LEBOLD进口全自动真空干燥处理系统,产品整体组装完成后进行变压法真空干燥处理、注油的新
工艺,全进口的绝缘材料,保证了产品整体介质损耗因数tanδ小于0.3%;
6、外绝缘采用高强度瓷套,优化设计的表面沿面场强及较低的内部套管场强相结合,使得瓷套免受爆炸
的危险;
7、二次出线盒整体铝合金浇注成型,防尘、防水、透气的密封结构符合IP55要求,供用户接线的二次端
子采用凤凰端子,插、拔、接线等操作更方便、快捷;
8、产品部件之间的连接采用氩弧焊焊结方式,组装完整体后充高压氮气检漏,根本上解决了了油浸式产
品渗漏油的问题。
9、铝合金铸造外壳、底座、接线盒、不锈钢膨胀器、铭牌等所有部件永不生锈;
10、产品外形轻巧、体积小、重量轻,产品免维护。
主要参数
1、额定电压为110kV,设备最高电压为126kV,额定频率为50/60Hz。
2、额定工频耐受电压为230kV,额定雷电冲击耐受电压为550kV(全波)、633(截波)。
3、闪络距离1200mm,爬电距离3150/3906mm。
4、最大一次电流4000A,短时热电流为63kA/3s(串联),额定动稳定电流为160kA。
5、0.1,0.2,0.5,0.2S,0.5S,5P,10P,TPY,TPS……等级次可按需要任意组合。
6、FS:5,10; ALF:10,15,20,30。
LVB型电流互感器为油纸绝缘、倒置式结构,头部外壳采用铸铝件,其内装有二次器身,
一次导电杆从二次器身的铁心中穿过,主绝缘全部包在二次上,主绝缘分成头部绝缘和直杆
绝缘两部分,由若干个电容屏组成,产品头部顶端装有不锈钢膨胀器。外绝缘采用高强瓷,
二次端子板采用整体浇注式。

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互感器基本知识

互感器基本知识
变压器油 油箱 吊攀 二次出线盒 铭牌
1.7.1.2倒立式:所有油纸绝缘倒立式电流互感器皆为电容型绝缘 结构. 该类产品同样由膨胀器、壳体、瓷套、一次导体、一次端子、 器身、底座及变压器油等组成:壳体为铸铝件制成,起散热及 一次出线作用;瓷套采用高强瓷烧制而成,起外绝缘爬电及油 容积作用;绝缘全包在二次绕组上,采用高强电缆纸及半导体 纸组成电容型绝缘结构,同一次绕组一起位于上部壳体内,二 次绕组引线由铜绞线外包不溶于油的绝缘材料制成;底座由 Q235钢板或铸铝件制成,其上有接地座、吊攀、铭牌、二次接 线板及放油阀等,该类产品一次绕组由导电铝或铜材制成,全 部原线引出;其它结构及控制同正立式.
A
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kA s 油重
kg 生产序号
准确级
额定动稳定电流 C2
kA 总重
kg 生产日期
接线原理图
年 C1
P2
P1
7S3 7S1 6S3 6S1 5S3 5S1 4S3 4S1 3S3 3S1 2S3 2S1 1S3 1S1 7S4 7S2 6S4 6S2 5S4 5S2 4S4 4S2 3S4 3S2 2S4 2S2 1S4 1S2
中国江苏精科互感器股份有限公司
铭牌 二次接线盒
1.7.2 SF6气体绝缘电流互感器: 该类产品为倒置式结构,由一次导体、一次端子、壳体、外绝 缘、二次绕组组件、支持绝缘子(220kV及以上电压等级采用)、 底座及SF6气体等组成:一次导体由导电铝或铜材制成;一次端 子采用铸铝或铸铜件,可满足载流及机械强度要求;壳体为铸 铝件制成,上装防爆装置,起载流及一次出线作用;外绝缘分 为瓷套及复合空心绝缘子两种,起外绝缘爬电及容积作用;二 次绕组组件位于上部壳体内,由屏蔽罩、压紧装置、二次绕组 及其引线组成,屏蔽罩由铝材通过旋压成型,压紧装置由金属 件及绝缘件组成,二次绕组由环形铁心、绝缘、漆包线及其引 线制成,为二次测量及保护装置提供输出,二次绕组引线由铜 绞线外包聚四氟乙烯绝缘制成;绝缘采用高强度聚脂薄膜,底 座由Q235钢板或铸铝件制成,其上有接地座、吊攀、铭牌、二 次接线板及密度控制器等,支持绝缘子由环氧树脂混合料真空 浇注而成.

电流互感器和电压互感器选型指南_讲课

电流互感器和电压互感器选型指南_讲课

目录第一章电流互感器 (1)1 电流互感器概述 (1)2 电流互感器的额定值 (1)3 电流互感器基本特性 (3)4 电流互感器参数选择原则 (8)5 高压系统保护用电流互感器参数选择 (19)6 中压系统保护用电流互感器参数选择 (39)7 300MW 600MW火力发电机组电流互感器型式和参数选择 (51)8 1000MW发电机变压器组电流互感器型式和参数选择 (65)9 大型发电机组高压厂用电源保护用电流互感器的选择 (73)10 测量用电流互感器 (91)第二章电压互感器 (98)1 电压互感器概述 (98)2 电压互感器的类型 (99)3 高压电压互感器 (100)4 电压互感器参数选择 (103)5 电压互感器二次绕组选择 (104)附录1 高压电动机差动保护用电流互感器选择 (112)附录2 暂态性能及计算 (116)1. 暂态特性解析计算的基本假设 (116)2. 一次短路电流计算 (116)3. 短路电流及其非周期分量 (118)4. 一次时间常数(T) (119)p5. 规定工作循环 (121)6. 二次回路时间常数(T) (122)s附录3 电流互感器深度饱和时的继电保护性能研究及电流互感器选择 (123)1 引言 (123)2 试验概况 (125)2.1 试验内容1 (125)2.2 试验内容2 (126)2.3 试验内容3 (126)3 大电流下影响保护的因素分析 (126)3.1 CT特性以及过饱和系数的影响 (127)3.2 衰减非周期分量的影响 (127)3.3 CT二次回路负担的影响 (128)3.4 保护装置采样率的影响 (129)3.5 保护装置内部小CT的影响 (129)3.6 模数转换(A/D)范围的影响 (130)3.7 保护计算采用的数据窗的影响 (130)3.8 保护原理的影响 (131)3.9 变压器接线方式的影响 (131)3.10 保护定值及CT变比的影响 (132)4 主要结论 (133)5 可行的解决方案 (134)6 电流互感器选择条件 (135)7 结束语 (137)第一章电流互感器1 电流互感器概述电流互感器(current transformer)是将一次回路的大电流成正比的变换为二次小电流以供给测量仪表、继电保护及其它类似电器。

SF6绝缘电流互感器故障原因及防范措施

SF6绝缘电流互感器故障原因及防范措施

SF6绝缘电流互感器故障原因及防范措施摘要:电流互感器互感器用于是电力系统中重要的电气设备,互感器事故往往会造成系统重大事故,带来经济损失。

本文以某变电站内SF6气体绝缘型电流互感器遭受雷击的事故为研究背景,阐述了该类型互感器的结构特点,详细调研统计了同类型互感器的事故概率,深入分析了故障原因,提出相应的防范措施,对电流互感器安全运行与检修提供参考,有效降低互感器的故障率,保障电力系统安全,具有重大的经济和社会效益。

关键词:SF6气体绝缘型电流互感器;故障;绝缘;电容屏Investigation and Analysis on fault of SF6 Insulated Current TransformersAbstractor:In the power system, the current transformer is very important and lots of major accidents and economic losses are happened due to the transformer failure. Based on accident of SF6 gas-insulated current transformer struck by lighting in the station, the structural characteristics of this type of transformer is elaborated and the depth analysis of the cause of the malfunction is presented in this paper. Some corresponding preventive measures are proposed to ensure the safe operation of current transformer. Furthermore the transformer failure rate is reduced and the power system security is guaranteed.keyword:SF6 gas-insulated current transformer;failure;insulation;capacitance shielded0.引言电流互感器在电网运行中扮演着重要的角色,随着电网的快速发展和对SF6气体电流互感器认识的不断深入,SF6气体电流互感器在电网中的数量随之快速增长,但电流互感器的广泛应用带来的电流互感器事故和障碍也随之增多。

500kV SF6电流互感器故障浅析

500kV SF6电流互感器故障浅析


1 一上部 壳体 ; 2一套 管 内筒 ; 3一套 管 外 绝 缘 伞 裙 ; 4一环 氧 树 脂 绝 缘
筒 ; 一 压均压罩 ; 一 5 低 6 二次绕组 、 铁芯及铝合金屏 蔽罩 ; 一一次导 7 电杆 ; 一高压屏 蔽罩; 一 8 9 二次引线及屏蔽管 圈 1 T 5 0型 T G5 A结构示意圈

Ab ta t Ac o dn o t e sr cu a h rcei— sr c : c r ig t h tu t rlc a a trs
t s o i fTG5 0 c re tta som e , hs p p r a a c 5 u rn rn fr r t i a e n 一 1zsc re p n igy sm ea cd n fTA fiv re y e o r s o dn l o cie to o es n
Z HANG h uz i S o -h
( ii o r u pyS bo a y Xii 0 10 , hn ) X xa P we p l u cmp n , xa n S n 4 3 0 C ia

要 : 结合 T 5 0型 电流 互 感 器的 结 构 特点 , G5
经验, 制开发 出的新 一代 高压 电气产 品。该 型 研 T A顶部壳体( 见图 1 由 1 ) 种特殊 的铝合金制成 , 有 很强的气密性 , 保证 S 6 F 气体的年泄露率小于 1 %。
压 强约 为 0 8MP 的 防爆 片L 。 . a 1 J
8月 2 1日 1 :4 霍 兆 线 / 临 I 54 61 , 霍 线 02C相 T A在 正常运 行 中 发 生故 障 , 起 霍 临 I 和霍 兆 引 线
线 跳 闸。现 场检查 发 现 :0 2C相 T 54 A顶 部 的 法 兰

220kv系统规范

220kv系统规范

220kv系统规范3.17.1 LVQB-220电流互感器规范名称参数互感器型号LVQB-220 SF6电流互感器互感器型式单相,SF6绝缘、全封闭倒置式膨胀器的型式和材料YCH100-0.7-60316L额定电压(kV)220最高电压(kV) 252额定频率(Hz) 50额定一次电流(A)2×600A、2×1200A、1200A额定电流比测量级2×600/1A(起备变间隔)2×1200/1A(母联及出线间隔)1200/1A(主变进线间隔)保护级2×600/1A(起备变间隔)2×1200/1A(母联及出线间隔)1200/1A(主变进线间隔)系统中性点接地方式接地额定容量(VA)30/40 40(5P40)15(TPY)准确级测量 0.5、0.2S 保护 5P40、TPY仪表保安系数 5 局部放电水平(pC) 5绝缘水平1)一次绕组全波冲击耐受电压(1.2/50μs)峰值kV1050 2)一次绕组截波试验(峰值kV)1208 3)一次绕组1min工频耐受电压(方均根值kV)460 3.1)一次绕组对地460 3.2)一次绕组段间 3 3.3)二次绕组对地 3 3.4)二次绕组之间 3 3.5)二次绕组匝间 4.5额定热稳定电流(kA)(方均根值)一次绕组并联时87 一次绕组串联时55 额定短时持续时间1S额定动稳定电流(kA)(峰值)一次绕组并联时125 一次绕组串联时125一次绕组匝数1或2二次绕组匝数600、1200、2400名称参数二次回路时间常数60ms 暂态系数(TPY)TPY 铁芯面积(平方厘米)127.5 铁芯长度(平均磁路长度)(cm)121.7 铁芯气隙数 2 每一气隙长度(mm) 3.5 铁芯气隙总长度(mm)7 弯曲点的磁通密度(弯曲点的定义为:在该点当电流增加10%的磁电流密度增加50%)1.47当完全饱和并接有标准负载时,断电后0.5S、1.0S、10S后的剩磁0.5S、1.0S、10S 0.65T、0.28T、01.0S 0.28T10S 0极性减极性外绝缘最小爬电距离(mm)7812 复合绝缘干弧距离(mm)2035 爬电距离与干弧距离比值≤4 复合绝缘伞间距与伞伸长之比(S/P)>0.9 复合绝缘套管大小裙P1和P2(mm)>15 自振频率(Hz) 1.1静态耐受试验荷载N水平纵向2000N 3000N静态耐受试验荷载N垂直方向2500N 静态耐受试验荷载N水平方向2500N其静态安全系数长期组合荷载:>3.5. 短时组合荷载:>1.7每台电流互感器总质量1500kg电流互感器总高度4000mm生产厂家平高集团有限责任公司3.17.2 电容式电压互感器规范:项目参数型号TYD3-220/3-0.01H (母线)6台TYD3-220/3-0.005H (线路)2台系统额定工作电压(kV)220最高工作电压(kV)252额定一次电压(kV)220/3额定频率(Hz)50测量用主二次绕组电压(V)100/3保护用主二次绕组电压(V)3项目参数辅助绕组电压100V测量级0.5级/ 150VA 计量级0.2级/ 150VA 保护级3P级/150VA剩余3P级/150VA耦合电容器额定电容量(μF)0.01(0.005)系统中性点接地方式中性点直接接地方式绝缘水平额定工频耐受电压(kV)(方均根值)460 额定雷电全波冲击耐受电压(kV)(峰值)950 额定雷电截波冲击耐受电压(kV)(峰值)1050一次接线端子的允许机械负载水平拉力>3000N 横向拉力>3000N 垂直拉力>3000N安全系数正常≥3.5短时≥1.67生产厂家平高集团有限责任公司3.17.3 瓷柱式SF6断路器规范项目名称参数名称及型号SF6瓷柱式断路器(分相操作2台)LW25-252 SF6瓷柱式断路器(三相电气联动4台)断路器各参数断路器型式与时间参数设备名称SF6瓷柱式断路器型式SF6瓷柱式、防污型额定电压(kV) 220最高电压(kV) 252额定频率(Hz) 50额定电流(A) 4000断口数 1额定操作顺序O-0.3S-CO-180S-CO 开断时间(ms) 60分闸时间(ms) ≤30合闸时间(ms) 80-110重合闸无电流间隙时间(ms) 300合分时间(ms) 50~70分闸不同期性相间(ms) 3合闸不同期性1)相间(ms) 42)同相断口间(ms)自振频率(Hz) 8.7绝定绝缘水平额定工频1min耐受电压断口(kV) 460+145对地(kV) 460额定雷电冲击耐受电压(1.2×50μs)峰值断口(kV) 1050+206对地(kV) 1050额定操作雷电冲击耐受电压(250×2500μs)峰值断口(kV) /对地(kV) /短路开断参数额定短路开断电流(首相开断系数)(kA) 1.3额定出线端子故障的瞬态恢复电压特性额定短时耐受电流和持续时间(s)Mar-50额定峰值耐受电流(kA)125额定(短路)关合电流(kA)125失步开断电流(kA)12.5工频自恢复电压(kV) 2.0X252/√3 瞬态恢复电压(kV/μs) 2开断近区故障电流(kA)45/37.5 振幅系数/电源侧恢复电压(kV)/恢复电压上升速度(kV/μs)22开断线路充电电流(A)/工频恢复电压(kV)/最大操作过电压(相对地)(kV)开合励磁电流(A)/工频恢复电压(kV)/过电压(kV)/其它特性参数无线电干扰电压(RIV)500 绝缘子伞间距与伞伸出之比(s/p)≥0.9 干弧距离(mm)≥2000瓷套表面爬电距离瓷套表面爬电距离1)对地(mm)≥7812 2)断口间(mm)≥7812 1)开断额定短路开断电流的次数≥20 2)开断额定电流的次数≥5000 断路器主回路的电阻值(Ω)≤45操动机构的型式操动机构的合闸电源回路1)电压(V)DC220 2)频率(Hz)/ 3)每相合闸线圈的只数 14)每只合闸线圈的稳态电流(A) 2 5)每只合闸线圈的直流电阻(Ω)110操动机构的分闸电源回路1)电压(V)220 2)频率(Hz)/ 3)每相分闸线圈的只数 2 4)每只分闸线圈的稳态电流(A) 2.5 5)每只分闸线圈的直流电阻(Ω)60弹簧储能机构弹簧机构储能电机功率100弹簧机构储能电机额定电压DC220/110\AC220 弹簧机构储能电机储能时间15气体断路器的压力参数(20°C时绝对压力1)最高(MPa)0.42)正常(MPa)0.43)最低(MPa)0.334)报警气压(MPa)0.355)闭锁气压(MPa)0.33 断路器内SF6气体的湿度要求(20°C)长期允许运行值(μl/l)≤300 SF6气体断路器的年漏气率(%)0.30%断路器重量尺寸1)每台断路器总重(kg) 35002)每相断路器总重(kg) 1000断路器外形尺寸(mm) 长、宽、高1550×1300×7150生产厂家西安西电高压开关有限责任公司3.17.4 220KV刀闸规范型号系列GW7B GW10 GW13 JW额定参数额定电压(kV)220 220 110 220 最高电压(kV)252 252 126 252 额定频率(Hz)50 50 50 50额定电流(A)3150 2500 630 630 额定动稳定电流峰值(kA) 125 125 50 125 额定热稳定电流及其额定持续时间(S)18323 18323 18323 18323 分、合闸时间(参考)(S) 12 9 9 12 分、合闸平均速度(参考)(m/s)0.3-0.5 0.3-0.5 0.3-0.5 0.3-0.5额定绝缘额定工频1min耐受电压:断口(kV)460+145 460+145 265 460+145 额定工频1min耐受电压:对地(kV)460 460 200 460型号系列GW7B GW10 GW13 JW 额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2/50μs);断口(kV)1150 1150 630 1150额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2/50μs);对地(kV)1050 1050 450 1050 4)支柱式绝缘子表面最小爬电距离(mm)7812 7812 3906 7812开断母线转移电流的能力1)恢复电压(V)300 300 300 300 2)开断电流(A)1600 1600 1600 1600 3)开断次数(次)100 100 100 10012 开断电容电流值(A) 1 1 1 113 开断小电感电流值(A)0.5 0.5 0.5 0.5隔离开关的型式1)垂直开启式√2)水平开启式√是否带接地开关1)双侧带接地开关√2)单侧带接地开关√3)不带接地开关√操动机构的型式1)型号CJ6A CJ6A CS20-X CJ6A 2)三相联动或分相操作三相联动三相联动三相联动三相联动3)电动、手动或其它电动并手动电动并手动电动并手动电动并手动4)电动电压(V)AC380/220,DC220AC 380/220,DC220AC 380/220,DC220 5)控制电压(V)AC380/220,DC220AC 380/220,DC220AC 380/220,DC220接地开关的操动机构型式1)型号CS20-X CS20-X / / 2)三相联动或分相操作三相联动三相联动/ / 3)电动、手动或其它手动手动/ / 4)电动电压(V)/ / / / 5)控制电压(V)/ / / /生产厂家西安西电高压开关有限责任公司3.17.5 隔离开关规范分类GW7B隔离开关型号GW7B-252DW/2000AGW7B-252DW/3150AGW7B-252DW/2500AGW7B-252IIDW/1250AGW7B-252IIDW/2500A隔离开关名称220kV水平旋转开启式隔离开关220kV水平旋转开启式隔离开关220kV水平旋转开启式隔离开关220kV水平旋转开启式隔离开关220kV水平旋转开启式隔离开关分 类 GW10GW13 JW 隔离开关 型号 GW10-252W/2000A GW10-252W/2500A GW13-126W/630A JW-252W 隔离开关 名称 220kV 垂直伸缩式隔离开关220kV 垂直伸缩式隔离开关中性点隔离开关220kV 接地开关接地方式 不接地 不接地 使用地点 主变、起备变出线主变、起备变操作方式 主刀电动并手动,地刀手动,操动机构为三相联动手动并电动3.17.6 避雷器的基本技术规范:项 目 配电装置避雷器中性点避雷器型 号Y10W-204/532(15台) Y1.5W-146/320(3台)系统额定电压(kV ) 220 220 被保护设备类型 配电装置 变压器中性点避雷器额定电压(kV ) 204 146 持续运行电压(kV ) 159 116 标称放电电流(kA ) 10 1.5 工频参考电压(kV) >204 直流1mA 参考电压(kV) >296 >205 陡波冲击电流残压峰值(kV ) ≤576 雷电冲击电流残压峰值(kA) ≤532 ≤320 操作冲击电流残压峰值(kA)≤445 ≤299 通流容量大电流冲击电流有效值(kA)100 10 2ms 方波电流(A) 800 800 线路放电等级3 1 瓷套爬电距离(mm) >7812 >3905 大电流压力释放(kA)40 5生产厂家西安西电高压开关有限责任公司接地方式 单接地 单接地 单接地 双接地 双接地 使用地点 主变、起备变母联出线PT出线操作方式 主刀电动并手动,地刀手动,操动机构为三相联动。

电网设备电流互感器技术标准执行指导意见

电网设备电流互感器技术标准执行指导意见


GB/T
1000kV 系统电气装置安装工程电气设
4 50832-2013
备交接试验标准
现场试验类 5
Q/GDW 1168-2013
输变电设备状态检修试验规程
6
Q/GDW
1000kV 交流电气设备预防性试验规程
1322-2015
7 DL/T 664-2016
带电设备红外诊断应用规范
六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量
标准差异化执行意见:
(1)《互感器第 1 部分:互感器通用技术要求》(GB 20840.1-2010)中的 第 4.2.5.f)条规定:覆冰厚度不超过 20mm。建议执行主标准《电力用电流互感 器使用技术规范》(DL/T 725-2013)第 4.2.5.f)条款中规定:覆冰厚度不低于 10mm。
原因分析:《电力用电流互感器使用技术规范》(DL/T 725-2013)中对使 用条件的要求更符合实际。
13 DL/T 1332-2014
法测量导则
现场试验
14
DL/T 393-2010
输变电设备状态检修试验规程
现场试验
15
JJG 1021-2007
电力互感器检定规程
现场试验
16 DL/T 1544-2016
电子式互感器现场交接验收规范 现场试验
17
Q/GDW 753.2-2012
智能设备交接验收规范第 2 部分:电 子式互感器
表 1 电流互感器设备主标准清单
序号
标准号
标准名称
1
GB 20840.1-2010
互感器第 1 部分:互感器通用技术要求
2
GB 20840.2-2014 互感器第 2 部分:电流互感器的补充技术要求

电流互感器和电压互感器选型指南

电流互感器和电压互感器选型指南目录第一章电流互感器 (1)1 电流互感器概述 (1)2 电流互感器的额定值 (1)3 电流互感器基本特性 (2)4 电流互感器参数选择原则 (7)5 高压系统保护用电流互感器参数选择 (17)6 中压系统保护用电流互感器参数选择 (38)7 300MW 600MW火力发电机组电流互感器型式和参数选择 (49)8 1000MW发电机变压器组电流互感器型式和参数选择 (65)9 大型发电机组高压厂用电源保护用电流互感器的选择 (73)10 测量用电流互感器 (96)第二章电压互感器 (104)1 电压互感器概述 (104)2 电压互感器的类型 (104)3 高压电压互感器 (105)4 电压互感器参数选择 (110)5 电压互感器二次绕组选择 (111)附录1 高压电动机差动保护用电流互感器选择.120 附录2 暂态性能及计算 (124)1. 暂态特性解析计算的基本假设 (124)2. 一次短路电流计算 (124)3.短路电流及其非周期分量 (126)4.一次时间常数(T) (127)p5.规定工作循环 (129)6.二次回路时间常数(T) (130)s附录 3 电流互感器深度饱和时的继电保护性能研究及电流互感器选择 (132)1 引言 (132)2 试验概况 (133)2.1 试验内容1 (134)2.2 试验内容2 (134)2.3 试验内容3 (135)3 大电流下影响保护的因素分析 (135)3.1 CT特性以及过饱和系数的影响 (135)3.2 衰减非周期分量的影响 (136)3.3 CT二次回路负担的影响 (137)3.4 保护装置采样率的影响 (137)3.5 保护装置内部小CT的影响 (138)3.6 模数转换(A/D)范围的影响 (138)3.7 保护计算采用的数据窗的影响 (138)3.8 保护原理的影响 (139)3.9 变压器接线方式的影响 (139)3.10 保护定值及CT变比的影响 (139)4 主要结论 (140)5 可行的解决方案 (141)6 电流互感器选择条件 (142)7 结束语 (144)第一章电流互感器1 电流互感器概述电流互感器(current transformer)是将一次回路的大电流成正比的变换为二次小电流以供给测量仪表、继电保护及其它类似电器。

电流互感器知识介绍




3.电流互感器的型号参数 • 一、电流互感器型号: • 第一字母:L—电流互感器 • 第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单 匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序 • 接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式 • 第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝 缘介质;W—与微机保护专用 • 第四字母:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q— 加强型;J—加强型ZG • 第五数字:电压等级 产品序号
电流互感器知识
1.电流互感器的原理 2.电流互感器的作用 3.电流互感器的型号参数 4.电流互感器的接线方式 5.电流互感器的注意事项 6.公司案例:济南铂晶电子科技有限公司
1.电流互感器的原理
• 电流互感器原理是依据电磁感 应原理的。电流互感器是由闭 合的铁心和绕组组成。它的一 次绕组匝数很少,串在需要测 量的电流的线路中,因此它经 常有线路的全部电流流过,二 次绕组匝数比较多,串接在测 量仪表和保护回路中,电流互 感器在工作时,它的2次回路始 终是闭合的,因此测量仪表和 保护回路串联线圈的阻抗很小, 电流互感器的工作状态接近短 路。
• • •
5.电流互感器的注意事项
• 电流互感器 - 使用注意事项电流互感器运行时,副边不允许开路。因 为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过 正常值而危及人身和设备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接 熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。 • 电流互感器运行时,副边不允许开路。原因如下: • ⒈电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1 • ⒉电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2 • ⒊电流互感器铁芯合磁通:Φ = Φ1 + Φ2 • ⒋因为Φ1.Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 Φ = 0 • ⒌若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,电流互感器铁芯磁通很强, 饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电 • ⒍若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,Φ在电流互感器二次线圈 N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压, 危及操作人员生命安全 • ⒎电流互感器二次线圈一端接地,就是为了防止高压危险而采取的保 护措施。

年双夏介损试验讲义

介质损耗试验1、测量介损的意义介损测量已被广泛地应用于高压电气设备的出厂检验和运行设备的预防性试验中。

实践证明它是一种灵敏度较高的试验方法。

特别是对绝缘老化、受潮等普通性缺陷,效果尤其明显。

如:纯净的变压器油好油耐压约为250kV/cm,坏油低的为25kV/cm,相差10倍。

但测量介损,好油可小至0.0001,而坏油可大至0.1,相差1000倍。

也就是说介损试验比击穿强度试验灵敏度提高了100倍。

测量设备绝缘的介损,不仅可以从介损的数值上来鉴定绝缘的优劣程度,发现缺陷。

也可以从介损的历年变化趋势及同类型设备的互相比较中,以及介损随电压、温度升高的增量等方面来判断绝缘缺陷。

这对于保证电气设备的安全运行是十分有意义的。

2、介损测量的原理测量仪表:西林电桥、电流比较型电桥、智能电桥西林电桥的四个桥臂由四组阻抗元件所组成,采用标准阻抗作为标准桥臂进行比较(电位比较),其原理接线如图1所示。

电桥平衡时:C C R Rx n=43(1)tgδωx=C R44(2)图1 西林电桥原理接线图(a)正接线;(b)反接线在工频试验电压下,式(2)中ωππf==2100取R4为10000/π=3184Ω则tgδx=C4,即C4的μF值就是tgδx值。

电流比较型电桥采用标准电流互感器作为标准桥臂进行电流比较。

它的准确度比较高,平衡速度快,操作简单,但由于互感器和平衡回路的绝缘问题,它无法进行高压测量。

图2电流比较型电桥原理接线图图2是电流比较型电桥原理接线图。

图中Cn为标准电容,Cx表示被试品的电容,Rx表示被试品介质损耗等值电阻,U为试验电压,R为十进可调电阻箱,C为可选电容。

Wn和Wx分别表示电流比较型电桥标准臂和被测臂匝数。

当电桥平衡时,由安匝平衡原理可得:C C W W x nn x = (3)tg δωx =RC (4)式(4)中,ω=100π,C 分别等于1/π×10-6F 和0.1/π×10-6 F 。

浅谈倒置式防水构造优缺点及改进措施

浅谈倒置式防水构造优缺点及改进措施
王泗举
【期刊名称】《中国建筑防水》
【年(卷),期】2018(0)24
【摘要】着重论述了倒置式屋面的优缺点及优化措施.传统正置式屋面存在防水层易老化、起鼓、开裂等诸多问题,导致建筑窜漏水情况严重;倒置式屋面通过调整屋面结构的施工顺序,将防水层设置在结构层上、保温层之下,有效弥补正置式屋面的缺点,大大延长防水材料的使用年限,解决了屋面防水层寿命短以及易渗漏问题.【总页数】2页(P40-41)
【作者】王泗举
【作者单位】西牛皮防水科技有限公司,广西南宁530021
【正文语种】中文
【中图分类】TU57+3;TU761.1+1
【相关文献】
1.浅谈倒置式屋面实际应用中的优缺点 [J], 李相超;姜伟;褚忠伟
2.浅谈FLAC-3D的应用原理、优缺点及改进措施 [J], 邹力;彭雄志
3.一批油浸倒置式电流互感器故障分析及改进措施 [J], 吴玉硕;胡春江;彭鹏;张晓玲;温定筠;王晓飞
4.浅谈装配式建造的优缺点与改进措施 [J], 王峥;李萍;谭小蓉
5.一批油浸倒置式电流互感器故障分析及改进措施 [J], 吴玉硕;胡春江;彭鹏;张晓玲;温定筠;王晓飞
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