对《保护用电流互感器暂态特性技术要求》国家标准的浅识
暂态电流互感器

1、TPS级:低漏磁电流互感器:Low leakage flux current transformer for which performance is defined by the secondary excitation characteristics and turns ratio error limits.there is no limit for remanent flus.释义:二次绕组有低漏磁特性,且限定匝数比误差的电流互感器。
对剩磁不限制。
特点:铁心不带气隙。
不限制剩磁。
低漏磁。
严格的匝数比。
用途:当电流互感器严重饱和时切断一次电流,二次电流将随磁通由饱和状态快速降低到剩磁水平,即二次电流残余电流小,因此适用于对保护复归时间要求严格的断路器失灵保护的电流起动元件;另一方面,此类电流互感器励磁阻较高,汲出电流小,适用于电流互感器并接的场合。
2、TPX级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差,无剩磁限值。
Accuracy limit defined by peak instantaneous error () during specified transient duty cycle.there is no limit for remanent flux.释义:准确限值规定了为在指定的瞬态周期内的峰值瞬时误差。
对剩磁不限制。
特点:铁心不带气隙。
不限制剩磁。
用途:基本同TPS级。
3、TPY,是暂态型电流互感器,Accuracy limit defined by peak instantaneous error () during specified transient duty cycle.remanent flux does not exceed 10% of the saturation flux.释义:准确限值规定了为在指定的瞬态周期内的峰值瞬时误差。
对剩磁有限制,要求剩磁不超过饱和量的10%。
电流互感器介绍(典藏版)

电流互感器一.基本概念和基本原理1.基本概念互感器:一种变压器,供测量仪器、仪表、继电器和其它类似电器用。
电流互感器:一种互感器,在正常使用条件下其二次电流与一次电流实质上成正比,而其相位差在联结方法正确时接近于零的互感器。
电流互感器主要分为两大类:测量级互感器和保护级互感器。
电力线路中的电流各不相同,通过电流互感器一、二次绕组匝数比的配置,可以将不同的线路电流变换成较小的标准电流值,一般是5A或1A,这样可以减小仪表和继电器的尺寸,简化其规格,有利于这些设备的小型化、标准化,所以说电流互感器的主要作用是:a. 传递信息供给测量仪表、仪器或继电保护、控制装置;b. 使测量、保护和控制装置与高电压相隔离;c.有利于测量仪器、仪表和保护、控制装置的小型化、标准化。
测量级互感器:专门用于测量电流和电能的电流互感器。
如:3、1、0.5、0.2、0.1、0.5S、0.2S、0.1S、0.3、0.6、1.2、1M、2M保护级互感器:专门用于继电保护和自动控制的电流互感器。
如:5P、10P、C类互感器(如C800)、5PR、10PR、PX、X、PS、PL 、TPX、TPY、TPS铁心开气隙的目的:控制剩磁铁心需开气隙的电流互感器:5PR、10PR、TPY执行标准:国标:GB 1208-2006 电流互感器GB 16847-1997 保护用电流互感器暂态特性技术要求国际标准:IEC 60044-1、IEC 60044-6其它国家标准:IEEE/C57.13、CAN3-C13、AS 60044.1、BS等600/1A的CT二次匝数为600÷1=6003.套管型电流互感器的基本参数及基本常识3.1 额定电流比:例1:300-400-600/5A,即表示此互感器有三个变比,其额定一次电流分别为300、400及600A,额定二次电流为5A,二次匝数应分别为60、80及120匝。
S1-S2:300/5、60匝S1-S3:400/5、80匝S1-S4:600/5、120匝例2:600/5MR、C800 (美国标准IEEE Std C57.13-1993)MR:多变比C类互感器:相当于10P20800:二次端电压(V)C800:相当于10P20、200V A出线标记――X2-X3 50/5 10匝X1-X2 100/5 20匝X1-X3 150/5 30匝X4-X5 200/5 40匝X3-X4 250/5 50匝X2-X4 300/5 60匝X1-X4 400/5 80匝X3-X5 450/5 90匝X2-X5 500/5 100匝X1-X5 600/5 120匝20匝10匝50匝40匝X1X2X3X4X53.2 准确级要求3.2.1保护级互感器:3.2.1.1标准准确限值系数ALF:5、10、15、20、30、40等。
电流互感器的相关知识点总结

电流互感器的相关知识点总结
什么是电流互感器?
电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用于测量大电流的电力测量仪器,它能够将高电流变换成低电流,从而方便进行测量、保护和控制。
电流互感器的工作原理
电流互感器基于电磁感应原理工作。
当被测电流通过互感器的一侧主绕组时,通过变压器的作用,产生在另一侧副绕组上一个与被测电流成比例的次级电流。
电流互感器的特点
•具有较高的准确度和稳定性。
•能够将高电流变换成标准化的次级电流。
•具备绝缘和防护功能,确保安全操作。
•适用于交流电力系统的测量、保护和控制。
电流互感器的应用领域
电流互感器广泛应用于以下领域:
•电力系统中的电能计量和监测。
•电力系统中的继电保护和自动化装置。
•电力系统中的故障录波和分析。
•工业控制系统中的电流测量和监控。
常见问题
以下是一些关于电流互感器的常见问题:
•问题1:什么是变比误差?
变比误差是指实际变比与理论变比之间的差异。
它会导致测量误差的产生。
•问题2:电流互感器的标定方法有哪些?
常见的标定方法包括比较式标定法、电阻箱标定法和标准电流比差法等。
•问题3:如何确保电流互感器的安全使用?
应严格按照操作手册进行安装、维护和测试。
同时,注意保持良好的绝缘和防护措施,以确保安全使用。
保护用电流互感器误差限值

保护用电流互感器的误差限值
在一定的过电流下,误差应在一定限值内,以保证继电保护装置正确和可靠动作,这是对保护用电流互感器的基本要求之一。
根据电力系统要求切除短路故障和继电保护动作时间的快慢.对保护用电流互感器的误差条件提出了不同的要求。
(1)如继电保护动作时间相对较长,电流互感器在稳态下的误差就能满足使用要求,这种电流互感器称为一般保护用电流互感器。
(2)若继电保护动作时间短,则需对电流互感器提出保证稳态误差的要求,这种电流互感器称为稳态保护用电流互感器。
(3)电流互感器在过电压情况下工作时,由于电流波形畸变,不能用电流误差和角误差来规定其误差特性,需用复合误差来规定其误差特性。
保护用电流互感器的误差性能指标是:
1)规定其复合误差的大小。
2)保证复合误差不超过规定值时的一次电流倍数,这个倍数称为准确限值系数。
(4)准确限值系数是额定准确限值一次电流与额定一次电流之比,而额定准确限值一次电流是互感器能满足复合误差要求的最大一次电流值。
用于继电保护的电流互感器,为了满足继电器灵敏度和选择性的要求,应按照电流互感器的10%倍数曲线进行校验。
(5)保护用电流互感器的准确级标称方法,是以该准确级的额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称的,并在其后标上字母“P”以表示保护用。
GB 1208规定保护用电流互感器的标准准确级有5P和10P两种(也有用“D”表示的)。
它们在额定频率和额定负荷情况下的误差限值如表所示。
表保护用电流互感器的误差限值。
电流互感器的特性及其对保护的影响

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 电流互感器的特性及其对保护的影响摘要电流互感器是电力系统中较为重要的高压电气设备之一,它被广泛地应用于继电保护、电流测量和电力系统分析应用中,其一次侧与一次系统串联,二次侧接测量仪表与或者继电保护,为测量仪表、继电保护等二次电气设备获取一次回路的信息。
电流互感器在正常运行时,它能够准确的传变一次系统的电流量。
但由于电流互感器主要是由非线性的电磁元件组成的,当故障发生时,非线性元件会使互感器的铁心饱和,导致电流互感器的二次侧电流无法真实的反映一次侧电流的变化情况。
本主要对电流互感器的稳态和暂态特性进行分析,并通过建模仿真来观察饱和电流互感器的特性及其对电流速断和电流差动保护的影响,最后提出几种降低电流互感器饱和影响的措施。
12330关键词电流互感器稳态暂态保护建模仿真影响措施1/ 20毕业设计说明书(论文)外文摘要TitleThe Characteristics of Current Tansfomers and its impact on ProtectionsAbstractCurrent transformers are one kind of important high voltage electrical equipment in power system,they are widely used in relay protection、current measurement and analysis applications of power system. Their primary sides are connected with primary systems, and their second sides are connected with measuring instruments or protection equipments, obtaining the primary information for those second electrical equipments,such as measuring instruments and relay protections.When current transformer work in normal operation, they can transmit the current of the primary system accurately. Since a current transformer is mainly composed of nonlinear electromagnetic elements, when a fault occurs, the nonlinear elements may make the transformer core---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------saturated, and then result in that the current of the second side cannot reflect the real current changes of the primary side of the current transformer. This paper primary analysises the steady state and transient characteristics of a current transformer,then observes the characteristics of a saturation current transformer and its influence on instantaneous overcurrent protection and current comparison protection by moldeling and simulating,finally recommend some methods to reduce the influence of its saturation.4.1.3电流速断保护的动作仿真284.2电流互感器对差动保护的影响314.2.1电流差动保护整定计算324.2.2电流互感器对电流差动保护的影响343/ 204.2.3电流差动保护的动作仿真374.3电流互感器对其他保护的影响424.4降低电流互感器饱和对继电保护影响的措施43 结论44致谢45参考文献461绪论近年来,随着电力技术的飞速发展,电力系统各电气设备的额定电压和额定电流都得到大大的提高。
不同原理的保护用电流互感器暂态特性对比分析

不同原理的保护用电流互感器暂态特性对比分析
杨忠州;冯建华;谢婷婷;王露;郝海鹏;姚梦珏;王博;张媛;郭晗
【期刊名称】《高压电器》
【年(卷),期】2018(54)10
【摘要】在现代智能电网的智能化变电站中,电子式电流互感器逐渐取代传统的电磁式电流互感器,得到越来越广泛的应用。
暂态特性是保护用电流互感器的重要性能,文中针对不同原理的电流互感器的暂态特性进行了相关的试验研究。
首先概述了电磁式电流互感器的暂态保护TPY级和电子式电流互感器暂态保护TPE级的定义及试验要求,然后通过实际的试验,对不同原理的多台电流互感器的暂态特性进行比对,得到多组比对试验数据。
试验结果表明:电子式和传统电磁式的电流互感器都能达到标准要求的暂态性能指标,对用户的选型及生产厂家的设计均有指导意义。
【总页数】8页(P234-240)
【关键词】电磁式电流互感器;电子式电流互感器;暂态误差;比对试验
【作者】杨忠州;冯建华;谢婷婷;王露;郝海鹏;姚梦珏;王博;张媛;郭晗
【作者单位】西安高压电器研究院有限责任公司;西电宝鸡电气有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TM452
【相关文献】
1.电压互感器和电流互感器暂态特性对距离保护算法的影响
2.保护用小功率电流互感器暂态特性分析和改进
3.直流偏磁和剩磁同时作用下保护用电流互感器的暂态特性研究
4.TP级保护用电流互感器的暂态特性分析
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电流互感器

电流互感器原边电流在一定范围内变动时,一般规定为10~120%I1N,副边电流应按比例变化,而且原、副 边电压(或电流)应该同相位。但由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差,分 别称为比差和角差。
微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多 电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。)
电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。 电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝 数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
另外,二次侧开路使二次侧电压达几百伏,一旦触及将造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路 开关,防止二次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停电处理。一切处理好 后方可再用。
电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相、三相星形和不完全星形三 种,分别如图4a、图4b和图4c。
常见故障
电流互感器的常见故障往往与制造缺陷有关,具体如下:
1)电流互感器的绝缘很厚,有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱折,加之真空处理不良,浸渍不完全而造成含 气空腔,从而易引起局部放电故障 。
电流互感器故障原因统计 2)电容屏尺寸与排列不符合设计要求,甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整, 甚至错位或断裂,使其均压特性破坏。因此,当局部固体绝缘沿面的电场强度达到一定数值时,就会造成局部放 电。
电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电 流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。
标准电流互感器

标准电流互感器电流互感器是一种用来测量电流的电气设备,广泛应用于电力系统中。
标准电流互感器是一种特殊类型的电流互感器,其具有一定的标准化要求,以确保其性能和精度符合国际标准。
本文将对标准电流互感器的工作原理、结构特点以及应用领域进行介绍。
首先,标准电流互感器的工作原理是基于电磁感应原理。
当被测电流通过互感器的一侧线圈时,会在另一侧线圈中感应出相应的电流信号。
通过测量这个感应电流信号的大小,就可以准确地得到被测电流的数值。
标准电流互感器通常采用铁芯和线圈的结构,以提高其灵敏度和准确性。
其次,标准电流互感器具有一些特点。
首先,它具有一定的额定电流范围,能够适应不同电力系统中的电流测量需求。
其次,标准电流互感器的精度高,能够满足精密测量的要求。
此外,它还具有良好的线性特性和频率响应特性,能够在不同频率下保持稳定的测量性能。
另外,标准电流互感器还具有较好的抗干扰能力,能够在复杂电磁环境下稳定工作。
标准电流互感器在电力系统中有着广泛的应用。
首先,它常用于电能计量,通过测量电流大小来计算电能的使用量,为电力系统的管理和运行提供重要的数据支持。
其次,标准电流互感器还常用于电力负荷监测和故障检测,能够及时发现电力系统中的异常情况,并采取相应的措施进行处理。
此外,它还常用于电力设备的保护和控制,能够实现对电力设备的精确控制和保护。
总的来说,标准电流互感器是电力系统中不可或缺的重要设备,其准确性和稳定性对于电力系统的安全运行具有重要意义。
随着电力系统的不断发展和升级,标准电流互感器的技术水平也在不断提高,将为电力系统的智能化和高效化发展提供更加可靠的技术支持。
希望本文能够为读者对标准电流互感器有一个清晰的认识,同时也希望能够对电力系统工程技术人员提供一定的参考价值。
标准电流互感器作为电力系统中的重要组成部分,其稳定可靠的性能将为电力系统的安全运行和高效管理提供重要的保障。