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電流互感器知識:銘牌、接線圖、重點問題詳解 --【赫茲電力】

更新時間:2024-10-09

       我們從使用功能上將電流互感器分為測量用電流互感器和保護用電流互感器兩類,各種電流互感器的原理類似,本文總結了一些電流互感器知識,供參考使用。

一、電流互感器銘牌標志
電流互感器型號由以下幾部分組成,各部分字母、符號表示內容:
第一個字母:L——電流互感器
第二個字母:F——風壓式;M——母線式(穿芯式)
第三個字母:C——瓷絕緣式;Z——澆注式
第四個字母:B——保護;D——差動
第一個字母:數字——電壓等級(kV)。
例如:LMZ—0.66表示用環氧樹脂澆注的穿芯式電流互感器 0.66kV。
額定工作電壓,互感器允許長期運行的最高相同電壓有效值。
額定一次電流,作為互感器性能基準的一次電流值。
額定二次電流,作為互感器性能基準的二次電流值,通常為5A或1A。
額定電流比,額定一次電流與額定二次電流之比。
額定負荷,確定互感器準確級所依據的負荷值。電流互感器二次K1、K2端子以外的回路阻抗都是電流互感器的負荷。通常以視在功率伏安或以阻抗歐姆表示。
額定功率因數,二次額定負荷阻抗的有功部分與額定阻抗之比。
準確度等級,在規定使用條件下,互感器的誤差在該等級規定的限值之內電力工程中計量,常用的等級有0.2、0.5、0.2S、0.5S等。

二、測量用電流互感器接線方法
       測量用電流互感器的作用是指在正常電壓范圍內,向測量、計量裝置提供電網電流信息。
1、普通電流互感器接線圖
 
電流互感器的一次側電流是從P1端子進入,從P2端子出來;即P1端子連接電源側,P2端子連接負載側。
電流互感器的二次側電流從S1流出,進入電流表的正接線柱,電流表負接線柱出來后流入電流互感器二次端子S2,原則上要求S2端子接地。
注:某些電流互感器一次標稱,L1、L2,二次側標稱K1、K2。
 
2、穿心式電流互感器接線圖
 
穿心式電流互感器接線與普通電流互感器類似,一次側從互感器的P1面穿過,P2面出來,二次側接線與普通互感器相同。
 
三、電流互感器接線圖
電流互感器接線總體分為四個接線方式:
1、單臺電流互感器接線圖
       只能反映單相電流的情況,適用于需要測量一相電流的情況。

單臺電流互感器接線圖
 
2、三相完全星形接線和三角形接線形式電流互感器接線圖
       三相電流互感器能夠及時準確了解三相負荷的變化情況。

三相完全星形電流互感器接線圖


三相完全角形電流互感器接線圖
 
3、兩相不完全星形接線形式電流互感器接線圖
       在實際工作中用得最多,但僅限于三相三線制系統。它節省了一臺電流互感器,根據三相矢量和為零的原理,用A、C相的電流算出B相電流。

兩相不完全星形接線形式電流互感器接線圖
 
4、兩相差電流接線形式電流互感器接線圖
       也僅用于三相三線制電路中,這種接線的優點是不但節省一塊電流互感器,而且也可以用一塊繼電器反映三相電路中的各種相間短路故障,亦即用最少的繼電器完成三相過電流保護,節省投資。


兩相差電流接線形式電流互感器接線圖
 
5、其它接線方式
5.1 原邊串聯、副邊串聯
       電流互感器原邊串聯、副邊串聯接線圖如下所示,串聯后效果:互感器變比不變,二次額定負荷增大一倍。


電流互感器原邊串聯、副邊串聯接線圖
 
5.2 原邊串聯、副邊并聯
       電流互感器原邊串聯、副邊并聯接線圖如下所示,串并聯后效果:互感器變比減小一倍,二次額定負荷增大一倍。


電流互感器原邊串聯、副邊并聯接線圖
 
5.3 原邊并聯、副邊串聯
       電流互感器原邊并聯、副邊串聯接線圖如下所示,串并聯后效果:互感器變比增大一倍,二次額定負荷增大一倍。


電流互感器原邊并聯、副邊串聯接線圖
 
5.4 原邊并聯、副邊并聯
       電流互感器原邊并聯、副邊并聯接線圖如下所示,并聯后效果:互感器變比不變,二次額定負荷增大一倍。


電流互感器原邊并聯、副邊并聯接線圖

四、關于電流互感器的重點問題
1、電流互感器的二次負載阻抗如果超過了其容許的二次負載阻抗.為什么準確度就會下降?
       電流互感器二次負載阻抗的大小對互感器的準確度有很大影響。這是因為,如果電流互感器的二次負載阻抗增加得很多,超出了所容許的二次負載阻抗時,勵磁電流的數值就會大大增加,而使鐵芯進入飽和狀態,在這種情況下,一次電流的很大一部分將用來提供勵磁電流,從而使互感器的誤差大為增加,其準確度就隨之下降了。 
 
 
2、用于差動保護的電流互感器,要求其鐵芯好,還要加大鐵芯截面,為什么?
       在系統正常運行或差動保護范圍外部短路時,差動保護兩端電流互感器的電流數值和相位相同,應沒有電流流入差動繼電器,但實際上這兩套電流互感器的特性不可能 完全相同,勵磁電流便不一樣,二次電流不會相等,繼電器中將流過 不平衡電流。為了減少不平衡電流,必須改進電流互感器的結構,使其不致飽和,或選用損耗小的特種硅鋼片制作鐵芯,并加大鐵芯截面。 
 
 
3、電流互感器二次繞組的接線有那幾種方式?
       根據繼電保護和自動裝置的不同要求,電流互感器二次繞組通常有以下幾種接線方式: 
⑴、完全(三相)星形接線; 
⑵、不完全(兩相)星形接線; 
⑶、三角形接線;
⑷、三相并接以獲得零序電流接線; 
⑸、兩相差接線;
⑹、一相用兩只電流互感器串聯的接線; 
⑺、一相用兩只電流互感器并聯的接線。 
 
 
4、什么叫電流互感器的接線系數?接線系數有什么作用?
       通過繼電器的電流與電流互感器二次電流的比值叫電流互感器的接線系數,即Kc=Ik/I2 式中
Ik--流人繼電器中的電流;
12--流人電流互感器的二次電流;
       接線系數是繼電保護整定計算中的一個重要參數,對各種電流保護測量元件動作值的計算,都要考慮接線系數。
 
5、什么叫電壓互感器反充電?對保護裝置有什么影響?
       通過電壓互感器二次側向不帶電的母線充電稱為反充電。如220kV電壓互感器,變比為2200,停電的一次母線即使未接地,其阻抗(包括母線電容及絕緣電阻)雖然較大,假定為1MΩ,但從電壓互感器二次測看到的阻抗只有1000000/(2200)2=0.2Ω,近乎短路,故反充電電流較大(反充電電流主要決定于電纜電阻及兩個電壓互感器的漏抗),將造成運行中電壓互感器二次側小開關跳開或熔斷器熔斷,使運行中的保護裝置失去電壓,可能造成保護裝置的誤動或拒動。 

6、零序電流互感器的安裝
(1)電纜頭和零序電流互感器的支架應用絕緣物可靠隔離。
(2)發生單相接地時,接地電流不僅在地中流過,也可能沿著電纜外皮流過。為了防止區外單相接地故障時裝置誤動作,電纜頭接地線應穿過零序電流互感器再接地。(接地線回穿過零序電流互感器再接地) 
       常用電壓互感器的接線,電壓互感器在三相電路中常用的接線方式有四種:如下圖


(d)三個單相三線圈電壓互感器或一個三相五芯相電壓互感器
 
1、一個單相電壓互感器的接線,用于對稱的三相電路,二次側可接儀表和繼電器,如圖1(a)。
2、兩個單相電壓互感器的V/V形接線,可測量相間線電壓,但不能測相電壓,如圖1(b)。
3、三個單相電壓互感器接成Y0/Y0形,如圖1(c)。可供給要求測量線電壓的儀表和繼電器,以及要求供給相電壓的絕緣監察電壓表。 
4、一臺三相五芯柱電壓互感器接成Y0/Y0/Δ(開口三角形),如圖1(d)所示。接成Y0形的二次線圈供電給儀表、繼電器及絕緣監察電壓表等。輔助二次線圈接成開口三角形,供電給絕緣監察電壓繼電器。當三相系統正常工作時,三相電壓平衡,開口三角形兩端電壓為零。當某一相接地時,開口三角形兩端出現零序電壓,使絕緣監察電壓繼電器動作,發出信號。
       具體分析如下PT接V/V型的接線圖:左圖是正確接線,電壓平衡;右圖是錯誤接線,電壓不平衡。
 
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