标题: 继电保护用电流互感器,保护用电流互感器型号价格
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研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件
(发电机、变压器、输电线路、母线等)使之免遭损害,所以沿称继电保护。盈诺源保护用电流互感器产品选型参数如下
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SDH、BH、LMK3--------------注册商标
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2、如有特殊要求,请与我公司联系,以便按需订制。
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额定电流比
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Ratio
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标题: 保护用电流互感器原理及选型
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摘 要 在电力系统中,电流互感器将连接继电器及测量仪器仪表的二次回路与一次电流的高压系统隔离,并将一次电流变换成1A或5A两种标准的二次电流值,
提供给继电器及测量仪器仪表。保护用电流互感器的接线方式与电力系统的运行方式密切相关,要保证继电保护装置的正确动作,必须掌握好它与保护的关系,
同时注意其使用方式的选择。文章简述了选择保护用电流互感器的相关原则、系统中电流互感器常用的接线方式及使用电流互感器的注意事项。
电流互感器是电力系统中重要的电气设备,它是根据变压器原理进行工作的,将大电流按变比变换成同频率的小电流,为与其副线圈相串联的测量仪器仪
表或继电器提供电流信号。由于测量仪器仪表和继电器电流线圈的阻抗很小,因此电流互感器正常运行时副线圈相当于短路状态。电流互感器原线圈串联在电
路中,匝数很少,所以原线圈中的电流完全取决于电路中的负荷电流,与互感器的二次负荷无关。按在电路中的使用功能电流互感器可以分为测量用电流互感
器和保护用电流互感器,下面对保护用电流互感器作简要介绍。
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额定电流比
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130ⅡP
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180ⅡP
200ⅡP
220×50ⅡP
170×100ⅡP
180×50ⅡP
260×50ⅡP
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标题: 保护用电流互感器的工作原理及要求
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保护用电流互感器,就是将通过被保护设备的电流按比例变换为小的电流,给继电保护装置供电。当被保护设备发生短路或过载
等故障使电流增大时,通过电流互感器供给继电保护装置的电流也随之增大,从而使继电保护装置动作,切断故障设备,以保护供电
系统的安全。对保护用电流互感器的主要要求是:①绝缘可靠;②足够大的准确限值系数;③足够的热稳定性和动态稳定性。按在系
统中的使用功能保护用电流互感器可以分为:①速断及过负荷保护用电流互感器;②差动保护用电流互感器;③接地保护用电流互感
器(零序电流互感器)。
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标题 选择电流互感器时应遵循的原则
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选择保护用的电流互感器首先应满足继电保护和自动装置的要求,必须能够承受线路或电气设备发生故障时冲击电流而产生的热和电磁力的影响。
2.1 电压的确定
电流互感器的额定电压是指其一次绕组对地或对二次绕组长期能承受的绝缘电压值(有效值),而不是指一次绕组两端所加的电压。其额定
电压等级与电网的额定电压等级是一致的,故所选电流互感器的额定电压应不低于其安装处线路或电气设备的额定电压。
2.2 额定变流比的确定
额定变流比是额定原边电流I1n和额定副边电流I2n之比,即:nL=I1n/I2n=W2/W1,或中W1和W2——原线圈和副线圈的匝数。因二次电流已标准化为
1A或5A,故选择额定变流比实际上就是选择一次额定电流。一般按长期通过电流互感器的工作电流来选择额定变流比,但应满足互感器的运行电
流为额定电流的20%~100%。10kV继电保护用的电流互感器一次侧电流一般不应大于被保护设备额定电流的1.5倍。
2.3 额定二次负荷的确定
电流互感器的额定二次负荷是指二次额定电流I2n通过二次额定阻抗Z2n时所消耗的视在功率,可直接用VA表示,也可以用二次阻抗欧姆值(Ω)来
表示。若互感器接入的二次负荷超过额定二次负荷,其准确度等级将下降。为保证电流互感器保护的准确性,选择电流互感器时,其额定容量应满
足0.25S2n≤S2≤S2n的要求,其中S2n为电流互感器的额定二次负荷;S2为电流互感器的二次负荷。二次负荷一般由三部分组成:保护元件的电流线圈阻
抗Zd(可从技术数据中查出)、线路各接头的接触电阻(可按0.1Ω估算)及连接线的导线电阻Rx。使用中普遍采用适当选择连接导线的线径以满足允
许的二次负荷数值。
2.4 准确等级的确定
保护用电流互感器有电流误差(fw)及角度误差(δ),从而使所连结的继电器也将产生误差。根据允许误差范围将互感器分成不同的准确等级,
不同等级允许的误差值可由生产厂家的技术资料查得。一般继电保护允许采用1.0~3.0级的电流互感器,甚至可以采用10级的。
2.5 误差的控制
当系统出现短路故障时,远远超过其额定值的短路电流将流入电流互感器,此时误差值显著增大。为保证继电保护装置准确动作,要求通过
短路电流时,互感器的电流误差不超过10%,角度误差不超过7%。为保证此误差范围,电流互感器允许的二次负荷数值可从厂家提供的技术资料——“电
流互感器10%误差曲线”中查得。采取以下措施可以有效地控制fw、δ在允许范围内:①实际配置的二次负荷小于查得数值;②对电流互感器的铁芯采用
高导磁率的材料,减少铁芯磁路的长度和磁路的气隙以及在制造工艺上采取相应的措施(如退火等);③适当增加原线圈的匝数以及保证互感器二次
负荷阻抗Z2不超过一定值
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保护用电流互感器接线使用注意事项
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3 电流互感器与继电器的接线方式
在中性点直接接地的电力系统中,继电保护用的电流互感器接线常采用星形接线。在中性点非直接接地的电力系统中,由于允许短时间单相接地运行,并且大多数情况下都装
设有单相接地信号装置,所以广泛采用不完全星形接线方式。
电力系统中过电流保护装置的接线方式见图1。
在图1的四种接线方式中,三相星形接线可以完全反应一次线路中各相的电流,同时实现对相间短路与接地短路的保护,从保护性能上看是最理想的,但它所用的设备较多,
投资较大,这种方式主要应用于110kV及以上的大接地电流系统;两相不完全星形接线可以保护各种相间短路,但不能完全反应单相短路,当Y/△接线的变压器副边A、B相或B、C相
短路时,保护装置的灵敏度将降低一倍,其优点是所装的互感器与继电器的数目可以减少1/3,目前这种方式广泛用于10~35kV的小接地电力系统;两相电流差接线所装继电器最少,投资
最小,接线最简单,但当Y/△接线的变压器副边短路时,流过继电器的电流可能为0,这样保护装置将拒绝动作,其可靠性较低,这种方式主要适用于大中型电动机及不太重要的6~10kV
线路的保护;三角形接线应用于Y/△接线的变压器差动保护中,保护中为了确保差动保护不误动作,要对变压器两侧的电流互感器进行“相位补偿”,并适当选取它们的变流比,方能达
到差动回路两臂中电流的差值接近于零,此时无论何种故障,保护装置均能可靠动作,很好地保护了变压器。
设计电网的继电保护时,要综合考虑系统的运行方式和电流互感器的接线方式来选择电流互感器的台数。
3.1 接线系数Kjx
Kjx是指流入继电器的电流Ij与电流互感器二次电流I2之比值,即Kjx=Ij/I2。在图(a)、(b)两种星形接线方式中,Kjx=1。两相电流差接线方式中,正常运行及三相短路
时,Ij=I2,Kjx=AC两相短路时,Ij=2I2,Kjx=2;AB和BC两相短路时,Ij=I2,Kjx=1。
3.2 不同线路发生两相接地时的工作情况
在中性点不接地(或经消弧线圈接地)的系统中,当两条回路间发生不同相接地时,为提高系统供电可行性,一般只要求断开一个回路,但是采用三相星形接线则不具备这种
可能。如果采用两相(A、C相)联继电器的接线方式见图1中的(b)、(c),则有2/3的机会仅切断一条线路,另一条线路继续运行。从图2可以看出其利弊。
在图2中如果“1”回路B相接地,同时“2”回路A相接地,则“2”回路跳闸,“1”回路因接地相无保护装置而不动作,可允许短时间继续运行,提高了供电可行性。
如果“1”回路B相接地,同时“3”回路C相接地,则“3”回路断路器跳闸,而使“1”、“2”回路全部停电,这是不理想的误动作。尽管有此缺点,但综合考核其利弊,在中性点不接地系
统中,电流互感器两相不完全星形的接线方式得到了广泛应用。
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电流互感器使用特点
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使用注意事项
(1)应避免继电保护和电能计量用电流互感器的并用。因继电保护的要求使电流互感器的变比选择过大,从而影响电能计量的准确度。实际中广泛采用双铁芯或多铁芯的电流
互感器,以便同时供测量仪器仪表和继电保护的需要。
??)为防止一、二次绕组之间绝缘击穿时,高电压窜入低压侧危及人身和设备安全,其二次回路应设一个保护性接地点,但是严禁多点接地。若两点接地,二次电流在继电器
前形成分路,会造成继电器不动作。因此,在《继电保护技术规程》中规定对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,应在保护屏上经端子排接地,如变压器的差动保护,
并且这几组电流互感器组合后只应有一个独立的接地点。
(3)为了防止电流互感器二次侧开路,其二次侧不得安装熔断器或开关,且二次回路导线连接必须正确可靠。如果二次侧开路将产生高电压,会危及设备和运行人员的安全。
同时铁芯过热,影响电流互感器的性能,使电流互感器的误差增大。因此,在二次回路上工作时,应先将电流互感器的二次侧短接;在拆除电流互感器进行短接工作时,应站
在绝缘垫上。另外,还要考虑停用电流互感器回路的保护装置,待工作完毕后,方可将其投入运行。
(4)二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线,严禁使用铝线,且中间不得有接头,导线截面积应大于或等于4mm2。
(5)安装电流互感器时,其一次绕组应与被测线路串联,二次绕组应与所接继电器串联,且接线时必须注意电流互感器的极性。当电流互感器内部线圈的引出线接错位置、端
钮标志错误时,都属于线圈极性接反,这样将不能准确地反映故障现象。而且当同一线路有多个电流互感器并联时,还可能造成短路事故。电流互感器的极性,一般是按减极
性标注的,即同时从一、二次绕组的同极性端通入相同方向的电流时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同。当从一次绕组的正极性端通入电流时,二次绕组中感应出的电流是
从正极性端流出,以同极性端为参考,一二次电流方向相反,因而称为减极性。
电流互感器极性的标志方法是:一次线圈的首端标以L1,末端标以L2;二次线圈的首端标以S1,未端标以S2(在接线中L1和S1称为同极性端,L2和S2也为同极性端);当二次
线圈带有中间抽头时,首端标以S1,自个抽头起分别标以S2,S3,……等;对于具有多个二次线圈的电流互感器,则分别在各个二次线圈的出线端的标志“S”前加注序号,
如:1S1,1S2,……;2S1,2S2,……
SDH、BH、LMK3--------------注册商标
0.66---------------额定电压
【】---------规格
P-------------------形式
订货须知:
1、请注明电流互感器型号、额定电流比、准确度 等级、额定容量及安装方式等。
2、如有特殊要求,请与我公司联系,以便按需订制。
精度范围:5p10 5p20 10p10 10p20
100/5 5p10 5p20
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200/5 5p10 5p20
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额定电流比
Rated Transformation
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4000/1 5p10 5p20
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规格型号
Model
30P
40P
50P
60P
80P
100ⅡP
100×50ⅡP
100×80ⅡP
100×140ⅡP
120×50ⅡP
120×80ⅡP
130ⅡP
130×50ⅡP
150×50ⅡP
180ⅡP
200ⅡP
220×50ⅡP
170×100ⅡP
180×50ⅡP
260×50ⅡP