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电流互感器知识:::铭牌、、接线图、、重点问题详解 --【LV国际官网】
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颁布功夫:::2024-10-09 13:39:12人气:::
我们从使用职能大将电流互感器分为丈量用电流互感器和;;び玫缌骰ジ衅髁嚼,,,各类电流互感器的道理类似,,,本文总结了一些电流互感器知识,,,供参考使用!!。
一、、电流互感器铭牌标志
电流互感器型号由以下几部门组成,,,各部门字母、、符号暗示内容:::
额定工作电压,,,互感器允许持久运行的最高一样电压有效值!!。
额定一次电流,,,作为互感器机能基准的一次电流值!!。
额定二次电流,,,作为互感器机能基准的二次电流值,,,通常为5A或1A!!。
额定电流比,,,额定一次电流与额定二次电流之比!!。
额定负荷,,,确定互感器正确级所凭据的负荷值!!。电流互感器二次K1、、K2端子以外的回路阻抗都是电流互感器的负荷!!。通常以视在功率伏安或以阻抗欧姆暗示!!。
额定功率因数,,,二次额定负荷阻抗的有功部门与额定阻抗之比!!。
正确度等级,,,在划定使用前提下,,,互感器的误差在该等级划定的限值之内电力工程入彀量,常用的等级有0.2、、0.5、、0.2S、、0.5S等!!。
二、、丈量用电流互感器接线步骤
丈量用电流互感器的作用是指在正常电压领域内,,,向丈量、、计量装置提供电网电流信息!!。
三、、电流互感器接线图
电流互感器接线总体分为四个接线方式:::

单台电流互感器接线图

三相齐全星形电流互感器接线图

三相齐全角形电流互感器接线图

两相不齐全星形接线大局电流互感器接线图

两相差电流接线大局电流互感器接线图

电流互感器原边串联、、副边串联接线图

电流互感器原边串联、、副边并联接线图

电流互感器原边并联、、副边串联接线图
一、、电流互感器铭牌标志
电流互感器型号由以下几部门组成,,,各部门字母、、符号暗示内容:::
第一个字母:::L——电流互感器
第二个字母:::F——风压式;;M——母线式(穿芯式)
第三个字母:::C——瓷绝缘式;;Z——浇注式
第四个字母:::B——;;;;D——差动
第一个字母:::数字——电压等级(kV)!!。
例如:::LMZ—0.66暗示用环氧树脂浇注的穿芯式电流互感器 0.66kV!!。第二个字母:::F——风压式;;M——母线式(穿芯式)
第三个字母:::C——瓷绝缘式;;Z——浇注式
第四个字母:::B——;;;;D——差动
第一个字母:::数字——电压等级(kV)!!。
额定工作电压,,,互感器允许持久运行的最高一样电压有效值!!。
额定一次电流,,,作为互感器机能基准的一次电流值!!。
额定二次电流,,,作为互感器机能基准的二次电流值,,,通常为5A或1A!!。
额定电流比,,,额定一次电流与额定二次电流之比!!。
额定负荷,,,确定互感器正确级所凭据的负荷值!!。电流互感器二次K1、、K2端子以外的回路阻抗都是电流互感器的负荷!!。通常以视在功率伏安或以阻抗欧姆暗示!!。
额定功率因数,,,二次额定负荷阻抗的有功部门与额定阻抗之比!!。
正确度等级,,,在划定使用前提下,,,互感器的误差在该等级划定的限值之内电力工程入彀量,常用的等级有0.2、、0.5、、0.2S、、0.5S等!!。
二、、丈量用电流互感器接线步骤
丈量用电流互感器的作用是指在正常电压领域内,,,向丈量、、计量装置提供电网电流信息!!。
1、、通常电流互感器接线图

电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,,,从P2端子出来;;即P1端子衔接电源侧,,,P2端子衔接负载侧!!。
电流互感器的二次侧电流从S1流出,,,进入电流表的正接线柱,,,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,,,准则上要求S2端子接地!!。
注:::某些电流互感器一次标称,,,L1、、L2,,,二次侧标称K1、、K2!!。
电流互感器的二次侧电流从S1流出,,,进入电流表的正接线柱,,,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,,,准则上要求S2端子接地!!。
注:::某些电流互感器一次标称,,,L1、、L2,,,二次侧标称K1、、K2!!。
2、、穿心式电流互感器接线图

穿心式电流互感器接线与通常电流互感器类似,,,一次侧从互感器的P1面穿过,,,P2面出来,,,二次侧接线与通常互感器一样!!。
三、、电流互感器接线图
电流互感器接线总体分为四个接线方式:::
1、、单台电流互感器接线图
只能反映单相电流的情况,,,合用于必要丈量一相电流的情况!!。
只能反映单相电流的情况,,,合用于必要丈量一相电流的情况!!。

单台电流互感器接线图
2、、三相齐全星形接线和三角形接线大局电流互感器接线图
三相电流互感器可能实时正确相识三相负荷的变动情况!!。
三相电流互感器可能实时正确相识三相负荷的变动情况!!。

三相齐全星形电流互感器接线图

三相齐全角形电流互感器接线图
3、、两相不齐全星形接线大局电流互感器接线图
在现实工作中用得最多,,,但仅限于三相三线制系统!!。它节俭了一台电流互感器,,,凭据三相矢量和为零的道理,,,用A、、C相的电流算出B相电流!!。
在现实工作中用得最多,,,但仅限于三相三线制系统!!。它节俭了一台电流互感器,,,凭据三相矢量和为零的道理,,,用A、、C相的电流算出B相电流!!。

两相不齐全星形接线大局电流互感器接线图
4、、两相差电流接线大局电流互感器接线图
也仅用于三相三线制电路中,,,这种接线的利益是不只节俭一块电流互感器,,,并且也能够用一块继电器反映三相电路中的各类相间短路故障,,,亦即用至少的继电器实现三相过电流;;,,,节俭投资!!。
也仅用于三相三线制电路中,,,这种接线的利益是不只节俭一块电流互感器,,,并且也能够用一块继电器反映三相电路中的各类相间短路故障,,,亦即用至少的继电器实现三相过电流;;,,,节俭投资!!。

两相差电流接线大局电流互感器接线图
5、、其它接线方式
5.1 原边串联、、副边串联
电流互感器原边串联、、副边串联接线图如下所示,,,串联后成效:::互感器变比不变,,,二次额定负荷增大一倍!!。
电流互感器原边串联、、副边串联接线图如下所示,,,串联后成效:::互感器变比不变,,,二次额定负荷增大一倍!!。

电流互感器原边串联、、副边串联接线图
5.2 原边串联、、副边并联
电流互感器原边串联、、副边并联接线图如下所示,,,串并联后成效:::互感器变比减小一倍,,,二次额定负荷增大一倍!!。
电流互感器原边串联、、副边并联接线图如下所示,,,串并联后成效:::互感器变比减小一倍,,,二次额定负荷增大一倍!!。

电流互感器原边串联、、副边并联接线图
5.3 原边并联、、副边串联
电流互感器原边并联、、副边串联接线图如下所示,,,串并联后成效:::互感器变比增大一倍,,,二次额定负荷增大一倍!!。
电流互感器原边并联、、副边串联接线图如下所示,,,串并联后成效:::互感器变比增大一倍,,,二次额定负荷增大一倍!!。

电流互感器原边并联、、副边串联接线图
5.4 原边并联、、副边并联
电流互感器原边并联、、副边并联接线图如下所示,,,并联后成效:::互感器变比不变,,,二次额定负荷增大一倍!!。
电流互感器原边并联、、副边并联接线图如下所示,,,并联后成效:::互感器变比不变,,,二次额定负荷增大一倍!!。

电流互感器原边并联、、副边并联接线图
四、、关于电流互感器的重点问题
1、、电流互感器的二次负载阻抗若是超过了其答理的二次负载阻抗.为什么正确度就会降落?
电流互感器二次负载阻抗的巨细对互感器的正确度有很大影响!!。这是由于,,,若是电流互感器的二次负载阻抗增长得好多,,,超出了所答理的二次负载阻抗时,,,励磁电流的数值就会大大增长,,,而使铁芯进入饱和状态,,,在这种情况下,,,一次电流的很大一部门将用来提供励磁电流,,,从而使互感器的误差大为增长,,,其正确度就随之降落了!!。
电流互感器二次负载阻抗的巨细对互感器的正确度有很大影响!!。这是由于,,,若是电流互感器的二次负载阻抗增长得好多,,,超出了所答理的二次负载阻抗时,,,励磁电流的数值就会大大增长,,,而使铁芯进入饱和状态,,,在这种情况下,,,一次电流的很大一部门将用来提供励磁电流,,,从而使互感器的误差大为增长,,,其正确度就随之降落了!!。
2、、用于差动;;さ牡缌骰ジ衅,,,要求其铁芯好,,,还要加大铁芯截面,,,为什么???
在系统正常运行或差动;;ち煊蛲獠慷搪肥,,,差动;;ち蕉说缌骰ジ衅鞯牡缌魇岛拖辔灰谎,,,应没有电流流入差动继电器,,,但现实上这两套电流互感器的个性不成能 齐全一样,,,励磁电流便不一样,,,二次电流不会相称,,,继电器中将流过 不平衡电流!!。为了削减不平衡电流,,,必须改进电流互感器的结构,,,使其不致饱和,,,或选用损耗小的特种硅钢片制作铁芯,,,并加大铁芯截面!!。
在系统正常运行或差动;;ち煊蛲獠慷搪肥,,,差动;;ち蕉说缌骰ジ衅鞯牡缌魇岛拖辔灰谎,,,应没有电流流入差动继电器,,,但现实上这两套电流互感器的个性不成能 齐全一样,,,励磁电流便不一样,,,二次电流不会相称,,,继电器中将流过 不平衡电流!!。为了削减不平衡电流,,,必须改进电流互感器的结构,,,使其不致饱和,,,或选用损耗小的特种硅钢片制作铁芯,,,并加大铁芯截面!!。
3、、电流互感器二次绕组的接线有那几种方式???
凭据继电;;ず妥远爸玫姆制缫,,,电流互感器二次绕组通常有以下几种接线方式:::
凭据继电;;ず妥远爸玫姆制缫,,,电流互感器二次绕组通常有以下几种接线方式:::
⑴、、齐全(三相)星形接线;;
⑵、、不齐全(两相)星形接线;;
⑶、、三角形接线;;
⑷、、三相并接以获得零序电流接线;;
⑸、、两相差接线;;
⑹、、一相用两只电流互感器串联的接线;;
⑺、、一相用两只电流互感器并联的接线!!。
⑵、、不齐全(两相)星形接线;;
⑶、、三角形接线;;
⑷、、三相并接以获得零序电流接线;;
⑸、、两相差接线;;
⑹、、一相用两只电流互感器串联的接线;;
⑺、、一相用两只电流互感器并联的接线!!。
4、、什么叫电流互感器的接线系数???接线系数有什么作用?
通过继电器的电流与电流互感器二次电流的比值叫电流互感器的接线系数,,,即Kc=Ik/I2 式中
通过继电器的电流与电流互感器二次电流的比值叫电流互感器的接线系数,,,即Kc=Ik/I2 式中
Ik--流人继电器中的电流;;
12--流人电流互感器的二次电流;;
12--流人电流互感器的二次电流;;
接线系数是继电;;ふㄍ扑阒械囊桓鲋匾问,,,对各类电流;;ふ闪吭作为值的推算,,,都要思考接线系数!!。
5、、什么叫电压互感器反充电???对;;ぷ爸糜惺裁从跋???
通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电称为反充电!!。如220kV电压互感器,,,变比为2200,,,停电的一次母线即便未接地,,,其阻抗(蕴含母线电容及绝缘电阻)固然较大,,,假定为1MΩ,,,但从电压互感器二次测看到的阻抗只有1000000/(2200)2=0.2Ω,,,近乎短路,,,故反充电电流较大(反充电电流重要决定于电缆电阻及两个电压互感器的漏抗),,,将造成运行中电压互感器二次侧小开关跳开或熔断器熔断,,,使运行中的;;ぷ爸檬サ缪,,,可能造成;;ぷ爸玫奈蠖蚓芏!!。
6、、零序电流互感器的装置
通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电称为反充电!!。如220kV电压互感器,,,变比为2200,,,停电的一次母线即便未接地,,,其阻抗(蕴含母线电容及绝缘电阻)固然较大,,,假定为1MΩ,,,但从电压互感器二次测看到的阻抗只有1000000/(2200)2=0.2Ω,,,近乎短路,,,故反充电电流较大(反充电电流重要决定于电缆电阻及两个电压互感器的漏抗),,,将造成运行中电压互感器二次侧小开关跳开或熔断器熔断,,,使运行中的;;ぷ爸檬サ缪,,,可能造成;;ぷ爸玫奈蠖蚓芏!!。
6、、零序电流互感器的装置
(1)电缆头和零序电流互感器的支架利用绝缘物靠得住隔离!!。
(2)产生单相接地时,,,接地电流不仅在地中流过,,,也可能沿着电缆外皮流过!!。为了预防区外单相接地故障时装置误作为,,,电缆头接地线应穿过零序电流互感器再接地!!。(接地线回穿过零序电流互感器再接地)
常用电压互感器的接线,,,电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种:::如下图
(2)产生单相接地时,,,接地电流不仅在地中流过,,,也可能沿着电缆外皮流过!!。为了预防区外单相接地故障时装置误作为,,,电缆头接地线应穿过零序电流互感器再接地!!。(接地线回穿过零序电流互感器再接地)
常用电压互感器的接线,,,电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种:::如下图

(d)三个单相三线圈电压互感器或一个三相五芯相电压互感器


1、、一个单相电压互感器的接线,,,用于对称的三相电路,,,二次侧可接仪表和继电器,,,如图1(a)!!。
2、、两个单相电压互感器的V/V形接线,,,可丈量相间线电压,,,但不能测相电压,,,如图1(b)!!。
3、、三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,,,如图1(c)!!???晒└笳闪肯叩缪沟囊潜砗图痰缙,,,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表!!。
4、、一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),,,如图1(d)所示!!。接成Y0形的二次线圈供电给仪表、、继电器及绝缘监察电压表等!!。辅助二次线圈接成开口三角形,,,供电给绝缘监察电压继电器!!。当三相系统正常工作时,,,三相电压平衡,,,开口三角形两端电压为零!!。当某一相接地时,,,开口三角形两端出现零序电压,,,使绝缘监察电压继电器作为,,,发出信号!!。
具体分析如下PT接V/V型的接线图:::左图是正确接线,,,电压平衡;;右图是谬误接线,,,电压不平衡!!。
2、、两个单相电压互感器的V/V形接线,,,可丈量相间线电压,,,但不能测相电压,,,如图1(b)!!。
3、、三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,,,如图1(c)!!???晒└笳闪肯叩缪沟囊潜砗图痰缙,,,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表!!。
4、、一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),,,如图1(d)所示!!。接成Y0形的二次线圈供电给仪表、、继电器及绝缘监察电压表等!!。辅助二次线圈接成开口三角形,,,供电给绝缘监察电压继电器!!。当三相系统正常工作时,,,三相电压平衡,,,开口三角形两端电压为零!!。当某一相接地时,,,开口三角形两端出现零序电压,,,使绝缘监察电压继电器作为,,,发出信号!!。
具体分析如下PT接V/V型的接线图:::左图是正确接线,,,电压平衡;;右图是谬误接线,,,电压不平衡!!。

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