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电流互感器二次侧开路是电力系统运行的常见故障,也是最危险的故障之一.倘若电流互感器二次侧发生开路,交变的磁通在二次侧将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏甚至上万伏,严重威胁人身和设备的安全,而且导致继电保护装置可能因无电流而不能反映故障,对于差动保护和零序保护,则可能因开路时产生不平衡电流而误动作.因此,电流互感器在运行时二次侧严禁开路. 相似文献
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现在使用的剩余电流动作保护器基本上都是电流动作型。其基本工作原理:当通过保护器零序电流互感器(检测元件)一次侧的电流出现不平衡时(即产生了故障电流或漏电电流),便使零序电流互感器一次侧获得励磁电流。其在铁心中产生磁通,使二次侧产生感应电流,当二次侧的感应电流值(取决于一次侧通过的不平衡电流的大小)达到保护器的动作电流时,保护器动作将电源切断,起到保护作用。 相似文献
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电流互感器在电力系统中的作用是将一次侧的大电流变换为小电流,供给二次侧保护、测量、录波、电能计量等使用。目前,广泛应用的是带铁心的电流互感器,此外还有带小气隙、大气隙、不带铁心的电流互感器(线性耦合器)。常用电流互感器二次侧额定电流为5A或1A。 相似文献
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电流互感器二次接线错误引起差动保护误动任方吉甘肃省灵台县供电所(744400)灵台县上良35kV变电站装有SJL—1000/35主变压器一台,该主变压器装有差动保护。35kV侧电流互感器选用LRD-35型,变比为100/5,10kV侧电流互感器选用L... 相似文献
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极性连接要正确。电流互感器的极性一般按减极性注,如果极性连接不正确,就会影响计量,甚至在同线路有多台电流互感器并联时,会造成短路事故。二次回路应设保护性接地点,并可靠连接。为防止、二次绕组之间绝缘击穿时,高电压窜入低压侧危及身和仪表安全,电流互感器二次侧应设保护性接地,而且只许有一个接地点,一般由靠近电流互感器的子箱的端子接地。运行中二次绕组不允许开路。因为二次绕组开路后成的后果很严重:(1)二次侧出现高电压,危及人身仪表安全;(2)出现过热现象,可能烧坏绕组;(3)使量误差增大。用于电能计量的… 相似文献
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在电力系统中电流互感器的作用是把大电流变成小电流,将连接在继电器及仪表的二次回路与一次电流的高压系统隔离,并将一次电流减小到5安或1安两种标准的二次电流值.电流互感器的极性与电流保护密切相关,特别是在农电系统中,电流保护起主导作用,所以必须掌握好极性与保护的关系.下面介绍一下电流互感器极性和常用电流保护的关系,以及易出错的二次接线. 相似文献
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1多点接地电流检测法的局限电压互感器用于将电力系统中一次高电压按比例变换为标准二次电压,供继电保护、测控及计量仪表等装置使用。为确保电力系统故障时将一次电压准确传至二次侧,同时为防止电压互感器一、二次绝缘击穿,高电压窜入二次侧造成人身伤害和设备损坏,电压互感器必须有接地点。《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》规定:电流互感器或电压互感器的二次回路,均必须且只能有一个接地点。 相似文献
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1 概述变压器的零序电流保护、变压器间隙电流保护与变压器零序电压保护一起构成了反应零序故障分量的变压器零序保护 ,是变压器后备保护中的重要组成部分 ,同时也是整个电网接地保护中不可分割的一部分。本文就变压器的零序电流保护的一些特点进行介绍。2 零序电流互感器安装位置对保护的影响零序电流的产生 ,对保护所体现的故障范围会有很大的影响 (对于自耦变压器 ,零序电流只能由变压器断路器安装处零序电流互感器产生 ,本文不做讨论 )。下面按故障点的不同展开如下分析 (见图 1) :(A) 变压器高侧接地故障(B) 变压器低侧至母线间接… 相似文献
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变压器微机型差动保护 (以下简称差动保护 )与常规型差动保护虽然都是差动保护 ,但实现原理和装置结构却有很大差异 ,即使同是微机型差动保护装置 ,不同生产厂家的装置也各不相同 ,现场检验时不得不认真区别对待。1 极性检验对于常规差动保护装置 ,现场变压器各侧电流互感器的极性应满足 :当变压器内部故障时 ,各侧电流互感器的二次电流相位相同 ,差动继电器动作 ,正常运行或外部故障时 ,电源侧和负荷侧电流互感器二次电流相位相差 1 80°,使差动继电器处于制动状态。所以常规差动保护极性检验六角图 ,在外部接线正确时 ,电源侧和负荷侧电… 相似文献
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关于电能计量装置选配的几点建议 总被引:1,自引:0,他引:1
1注意电能表容量与电流互感器变流比的合理匹配采用新型计量装置来计量电能,一定要注意电能表最小启动电流与电流互感器变流比适当配合,否则,会产生两种不良后果:一是漏计电能量;二是烧毁电能表。2采用正确的接线方式2.1将电流互感器一次侧L1处与二次侧K1处连接,利用电流回路二 相似文献
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1小电流接地系统中电压互感器烧毁的原因1.1电压互感器低压侧匝间和相间短路,低压熔断器尚未熔断时,此时电压互感器的励磁电流迅速增大,使高压熔断器熔丝熔断或烧毁电压互感器。1.2由于电压互感器二次侧电缆长期暴露在空气中,绝缘老化,而且其老化部位多在互感器的出口端子与电缆穿管之间,这一段电缆因为被去掉外层保护,内芯塑料层易老化剥落致使铜芯裸露。此时此处发生短路后无任何保护,一旦发生短路首先烧毁的是电压互感器。1.3线路发生单相接地时,非接地相对地电压升高,致使电压互感器的铁心饱和,电感量发生变化,在… 相似文献
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<正>1低压电流互感器配置与选择对计量用的低压电流互感器应充分考虑安装使用环境,必须按照《电能计量装置技术管理规程》规定进行配置与选择。(1)额定电压选择:应使电流互感器额定电压与被测线路相符。(2)电流互感器额定一次电流(变流比)的确定:电流互感器在正常运中的实际负荷电流(即一次侧工作 相似文献
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3 确定互感器倍率3.1 电流互感器(TA)倍率的确定 确定TA的倍率,可在用电负荷比较稳定时,使用钳形电流表分别测试TA一次和二次电流各自是多少,将数值代入式(7)即可计算出其倍率。 TA倍率:K=I1/I2(7 )式中I1──TA一次电流,A; I2──TA 二次电流,A。 例6:用钳形电流表确定某用户电流互感器的倍率,现场测得一次侧电流为192 A,二次侧电流为 3.2A,倍率是多少?TA变比应是多少? 解:将测得的数据代入式(7)得 TA倍率K=I1/I2=192/3.2=60 因为二次额定电流为5… 相似文献
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以Yd11联接组别的三相电力变压器为例,通过分析其差动保护的特点、高低压侧电流互感器的相位差、极性等问题,提出了电流互感器在差动保护中的正确接线方法。 相似文献
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1电流互感器(1)电流互感器二次线圈的准确级别和变比的选择确定,应符合设计要求,不得搞错。其极性标志方法是:一次线圈的首端标以S1,末端标以S2;二次线圈的首端标以P1,末端标以P2;当二次线圈带有中间抽头时,首端标以P1,自第一个抽头起电流互感器标以P2,P3……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“P”前加注序号,如1P1,1P2……2P1,2P2……(2)为了防止电流互感器二次侧开路,电流互感器二次侧不得装熔断器,二次回路导线连接正确可靠。(3)电流互感器二次线圈可靠接地,且只允许有一个接地点。对于差动保… 相似文献
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介绍电流互感器保护用二次绕组交叉配置的重要性,详细总结了各种不同主接线下电流互感器保护范围需要交叉配置的情况,总结出了进行现场检查的一般步骤,最后提出了进行现场检查的危险点。 相似文献