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MEHG-C电流互感器现场校验仪使用手册

MEHG-C电流互感器现场校验仪使用手册
MEHG-C电流互感器现场校验仪使用手册

一、概述

MEHG-C电流互感器误差现场测试仪是我公司在成功开发HGQ系列互感器现场校验仪的基础上,详细分析互感器的数学模型而研制。该仪器可按国家标准测量电流互感器的比差和角差,还可测量电流1%~200%间任意百分比的比差和角差;可直接测量电流互感器的变比和极性;可现场测量电流互感器的实际二次负荷等等。仪器采用高精度、自动线性调节的直流和交流电源;高速、高可靠性的数字处理模块;高测量精度、高稳定性的前置测量电路保证了仪器测量的准确度和高稳定度。另外,仪器采用本公司最新研制出的320x240大液晶全中文界面平台技术,具有人性化的人机界面,提示接线和操作,且具有任何测量参数保存和测量结果打印的功能。

二、主要特点

1、电流互感器误差现场测试仪采用递推法测量电流互感器误差,方便现场开展

计量装置现场检定工作。

2、现场检定电流互感器无需标准电流互感器、升流器、负载箱、调压控制箱以

及大电流导线,使用极为简单的测试接线和操作实现电流互感器的检定,极大的降低了工作强度和提高了工作效率,方便现场开展互感器现场检定工作。

3、电流互感器误差现场测试仪内部具有相当于被测电流互感器同变比的标准电

压互感器,其准确度可以达到0.02级,相当于0.05S 级电流互感器,准确的测量出被测电流互感器的变比和空载误差。然后结合阻抗与导纳的测试结果测算出互感器的误差。

4、采用接近工频的异频功率电源测试,防止现场工频电磁辐射和串联干扰。

5、测量范围宽,既可以测量标准变比的电流互感器,又可以测量非标准变比的电流互感器。

6、可以用互感器校验仪整检装置检定该仪器内附互感器校验仪的精度。

7、直接化整现场数据,判定合格或不合格。

8、测量标准变比电流互感器与测量非标准变比电流互感器的1%-120%(S级)

的规程点误差(角差、比差)。

9、测量标准变比电流互感器与测量非标准变比电流互感器的1%-200%(S级)

的任意点误差(角差、比差)。

10、一次测量与显示电流互感器上限负荷与下限负荷下的规程点以及任意点误差

(角差、比差)。

11、一次测量与显示电流互感器实际任意负荷下的规程点以及任意点的误差(角

差、比差)。

12、检测已知电流互感器以及非已知电流互感器的极性和变比值,并且能判断出

非已知电流互感器的实际电流之比,并且能模糊判断出非已知电流互感器的二次电流为5A还是1A。

13、具有智能判断外接线状况,提示接线错误、变比、极性错误等。自动对测试

数据进行化整,并判断是否超差。

14、320*240大屏幕液晶显示,全中文界面。接线、操作简单,携带方便。

15、可现场进行各种测量数据的存储和打印,方便用户查询。

16、仪器通过标准USB接口方便的与计算机连接传输数据,后台管理软件进行报

表处理并按国家标准打印证书.

17、机箱应采用防震防压材料,保障现场操作人员的安全和设备安全。

18、整机重量小于5.0Kg,整机体积: 323mm×275mm×135mm体积小,重量轻,

真正的便于携带。

三、技术指标

变比范围:

5A/5A~25000A/5A(5A/1A~5000A/1A)匝比误差±0.2%

误差测量范围:

5A/5A~5000A/5A(5A/1A~5000A/1A)

被检电流互感器准确度范围:1.0、0.5、0.5S、0.2及0.2S

对于1%(S级)或5%测试点,其测试误差主要在于仪器自动采点的偏差,即百分表读数的偏差以及1匝穿心位置的偏差(传统检定方法同样存在此两偏差)。因此两种检定方法进行比对,其误差差值可能较大也可能较小。

整机准确度:被测电流互感器误差限值的1/3(见附录一)(注:标准互感器和校验仪引起的误差分别为被检互感器误差限值的1/5和1/10,Δε(不超过被检互感器误差限值的1/2)和Z引起的误差均为被检互感器误差限值的1/10,电磁场引起的误差为被检互感器误差限值的1/10,其它引起的误差为被检互感器误差限值的1/10。综合误差按上述各项均方根相加,为被检互感器误差限值的1/3.33<1/3。)

准确度:±0.05% 见下表:

测量误差

额定电流比差(±%)角差(±′)

5% 0.10 4

20% 0.05 4

100% 0.05 2

120% 0.05 2

200% 0.05 2

详细说明见“附一”

稳定度0.05 2

详细说明见“附二”

直流电阻: 0.0-0.1Ω±3%

0.1-50Ω±1% CT二次负荷: 1Ω-25Ω±2%

工作条件: AC 220V ±10%/50Hz ±2% 环境温度: 0-40℃

环境湿度: 25℃时<85%

整机重量:≤5Kg

整机体积: 323mm×275mm×135mm

四、操作说明

开机,显示界面:

任意键,进入主菜单:

其中:“测量”――仪器主要测量功能;

“检定”――检定仪器内附校验仪的精度

“浏览数据”――以往存储记录的查询;

“系统设置”――时间以及调试数据设置。

上、下键移到“测量”,确定之后,进入主要测量功能:

按照被测互感器的铭牌参数,选择、输入相应参数:

“↑”、“↓”键把光标移到“准确级”上,“确定”,选择相应的准确等级。同理,其它参数依次输入。

1、变比、极性及直阻测量

根据面板提示,连接好仪器与被测互感器。其中测试线的四芯线在被测互感器的二次端子上红红,黑黑相接,如图:

“↑”、“↓”键,把光标移到“变比直阻测量”上,“确定”。进入变比、极性及直阻测量:

当页面内显示“测量中…”时,表明仪器正在测量当中。在此过程中,请确保仪器和被测互感器的接线连接,以及切勿触摸被测互感器与测试夹子!

当页面内显示“测量完成”时,说明仪器测量结束。显示的结果如上。此时,蜂鸣器长响一次,提示测量完成。

“↑”、“↓”键,光标在“打印”“存储”其一选项上,“确定”键则执行相关功能。

测量完成之后,如需再次测量,请等待页面内显示“等待测量”后,再次“确定”测量。

页面进行数据清除,显示初始界面。

2、标准误差测量

根据面板提示,连接好仪器与被测互感器。其中测试线的四芯线在被测互感器的二次端子上红红,黑黑相接,如图:

“↑”、“↓”键,把光标移到“标准误差测量”上,“确定”。进入电流互感器标准误差测量:

在测量过程中,请确保仪器和被测互感器的接线连接,以及切勿触摸被测互感器与测试夹子!

此页面测量,测量时间大约在2分钟内完成,请耐心等待!

测量过程中,如果出现下界面:

蜂鸣器长响一次且页面显示“变比错误”,提示测试线所接的互感器变比不正确。

蜂鸣器短响三次且页面无显示“变比错误”,提示测试线所接的互感器变比正确,而极性不正确。

无论蜂鸣器与页面处于何种状态,仪器还是对被测互感器进行标准误差测量!切勿触摸被测互感器与测试夹子!

若需要进行对被测互感器的调整,“复位”键重新测量,或者关机。

仪器逐点显示标准误差的每个点的比差、角差。每测完一点的比差、角差,蜂鸣器短响一次。

测量完成后,蜂鸣器长响一次。

“↑”、“↓”键,光标在“打印”“存储”其一选项上,“确定”键则执行相关功能。

测量完成之后,如需再次测量,请等待页面内显示“等待测量”后,再次“确定”测量。

页面进行数据清除,显示初始界面。

3、任意误差测量

接线参照本说明书“标准误差测量”。

输入需要测量的任意点的五个数值,数值范围为1%-200%。

不需要测量,以0表示;小于0%,默认不测量;大于200%,默认200%。

“↑”、“↓”键,光标移到“测量”上,“确定”键,仪器开始测量。

蜂鸣器响,以及页面显示“变比错误”,请参照“标准误差测量”中相关说明。

仪器逐点显示标准误差的每个点的比差、角差。每测完一点的比差、角差,蜂鸣器短响一次。

0%点,蜂鸣器短响一次,页面显示星号。

在测量过程中,请确保仪器和被测互感器的接线连接,以及切勿触摸被测互

感器与测试夹子!

测量完成后,蜂鸣器长响一次。

“↑”、“↓”键,光标在“打印”“存储”其一选项上,“确定”键则执行相关功能。

测量完成之后,如需再次测量,请等待页面内显示“等待测量”后,再次“确定”测量。

页面进行数据清除,显示初始界面。

4、任意负荷下的标准误差以及任意误差测量

接线参照本说明书“标准误差测量”。

任意负荷下的标准误差,修改铭牌参数下的“额定负荷”或者“下限负荷”,进入“标准误差测量”,操作参照本说明书的“标准误差测量”。

任意负荷下的任意误差,修改铭牌参数下的“额定负荷”或者“下限负荷”,进入“任意误差测量”操作参照本说明书的“任意误差测量”。

5、CT实际负荷测量

本仪器的“CT实际负荷测量”时测量被测互感器二次回路所带负载的负荷、阻抗、电抗以及功率因数。

完全断开被测电路互感器二次与二次回路。接线如图:

“↑”、“↓”键,把光标移到“实际负荷测量”上,“确定”。进入二次回路实际负荷测量:

在测量过程中,请确保仪器和被测互感器的接线连接,以及切勿触摸被测二次回路与测试夹子!

“↑”、“↓”键,光标在“打印”“存储”其一选项上,“确定”键则执行相关功能。

产品名称:MEHG-C电流互感器现场校验仪

生产厂家:武汉摩恩智能电气有限公司

参考阅读:https://www.doczj.com/doc/694723118.html,/show/91

测量完成之后,如需再次测量,请等待页面内显示“等待测量”后,再次“确定”测量。

页面进行数据清除,显示初始界面。

7、查看存储数据

在“主菜单”下,光标移到“存储记录”,“确定”进入查看存储数据。

其中:

“上一记录”――当前存储编号的上一组存储编号;

“下一记录”――当前存储编号的下一组存储编号;

相关选项“确定”键,当前数据上移或下移一组。当“存储编号”显示查看存储数据的编号后,光标移到相应的存储编号上,“确定”进入存储数据的查看,例如:

其中:

“上一页”――当前存储编号的上一组存储数据;

“下一页”――当前存储编号的下一组存储数据;

“打印”――打印当前存储编号的存储数据;

“删除”――删除当前存储编号的存储数据;

“全删除”――删除仪器内全部存储数据;

仪器存储数据20组。存储数据超过20组时,自动依次删除当前存储数据的前20组的数据,请及时备份!

6、时间设置

在“主菜单”下,光标移到“系统设置”,“确定”进入时间设置。

“确定”键,依据当前时间键入数字,完成当前时间的修改。

五、注意事项

1. 仪器在测量带磁分路补偿的CT时,有可能出现测量值在1%(带S级)、5%、

20%等较小百分比下的误差值与传统方法测得的误差值有较大差别,这是由于该测试仪的测试方法所决定的。因为在该测试方法的基础上,无法测出磁分路补偿的补偿量;但100%、120%电流百分比下,满足仪器的检定条件。2. 开机无显示,请检查电源是否接好,保险是否熔断。

3. 存储记录中,存储的时间为乱码。当前存入以空数据,不断电下再次查看存

储记录中的存储数据。

4. 本界面是基于本公司开发的通用平台,显示部分与测量部分分开。当测量某

个项目时,虽然“取消”键退出当前测量项目的页面,但是仪器还在进行这个项目的测量,切勿触摸被测品以及测试夹子!

5. 仪器在任何时候发生死机、花屏、白屏现象,或中断仪器测量,请“复位”

键,或者关机。

6. 由于仪器的显示部分与测量部分分开,当任一界面显示全为星号,则本仪器

不能通讯。若重复“复位”与关机不能修复时,仪器已损坏。

六、装箱清单

电源线 1根

测试线包 1个

测试线 1套

测试夹子 4个(大、小各2个)

0.5A保险管 3个

产品合格证 1份

产品保修卡 1份

打印纸 2卷

附录一

检定本仪器,也可采用:互感器校验仪整检装置电压、导纳检定部分,检定本仪器内附校验仪的精度不低于2级。

本仪器整机准确度(综合误差)满足不超过被测互感器误差限值的1/3。(注:标准互感器和校验仪引起的误差分别为被检互感器误差限值的1/5和1/10,Δε(不超过被检互感器误差限值的1/2)和Z引起的误差均为被检互感器误差限值的1/10,电磁场引起的误差为被检互感器误差限值的1/10,其它引起的误差为被检互感器误差限值的1/10。综合误差按上述各项均方根相加,为被检互感器误差限值的1/3.33<1/3。)该仪器检定被测互感器准确等级为1.0、0.5、0.5S、0.2及0.2S。下表为0.2、0.2S的1/3误差限值

准确等

Ip/In(%) 1 5 20 100 120 备注

0.2 比值差(±% )0.75 0.35 0.2 0.2

比值差(±% )0.25 0.117 0.067 0.067 误差限值

的1/3

相位差(±′)30 15 10 10

相位差(±′)10 5 3.3 3.3 误差限值

的1/3

0.2S 比值差(±% )0.75 0.35 0.2 0.2 0.2

比值差(±% )0.25 0.117 0.067 0.067 0.067 误差限值

的1/3

相位差(±′)30 15 10 10 10

相位差(±′)10 5 3.3 3.3 3.3 误差限值

的1/3

根据中华人民共和国国家计量检定规程JJG 313-2010?测量用电流互感器检定规程?(以下简称《CT检定规程》)对检定装置的要求,本公司对该仪器采用的

实验室校验方法是:先采用传统的测试方法对样本CT进行测试,然后用该仪器对样本CT进行测量,比对其测量结果。通过两者的测量结果比较,从而确定该仪器是否合格。

具体测量准确度要求如下:

检定本仪器时,选择不带补偿的一些具有代表性的电流互感器,使用传统方法(建议使用0.02级及以上的高准确度的标准互感器)测量其误差(比差为?1,角差为δ1),然后使用本仪器测量此电流互感器的误差(比差为?2,角差为δ2),比对这两种测量结果。

1%额定电流︱?2- ?1︱≤0.25% ︱δ2-δ1︱≤10′

5%额定电流︱?2- ?1︱≤0.1% ︱δ2-δ1︱≤6′

20%额定电流︱?2- ?1︱≤0.08% ︱δ2-δ1︱≤4′

100%额定电流︱?2- ?1︱≤0.05% ︱δ2-δ1︱≤2′

120%额定电流︱?2- ?1︱≤0.05% ︱δ2-δ1︱≤2′

200%额定电流︱?2- ?1︱≤0.05% ︱δ2-δ1︱≤2′

对于1%(S级)或5%测试点,其测试误差主要在于仪器自动采点的偏差,即百分表读数的偏差以及1匝穿心位置的偏差(传统检定方法同样存在此两偏差)。因此两种检定方法进行比对,其误差差值可能较大也可能较小。

当这两种测量结果满足上述范围时,说明本仪器为合格!(对于变比大于5000/5A或5000/1A电流互感器的误差测试,仍然适用。)

变电运行中电流互感器的运用浅析

变电运行中电流互感器的运用浅析 发表时间:2018-10-19T09:44:35.320Z 来源:《电力设备》2018年第18期作者:崔鹏磊[导读] 摘要:在改革开放的新时期,我国的国民经济的得到快速的发展,人们的生活水平得到了显著的提升,我国对于电力的需求在不断的加大,介绍了一起220kV电流互感器金属膨胀器冲顶缺陷。 (大庆油田化工有限公司甲醇分公司供电车间黑龙江大庆 163000) 摘要:在改革开放的新时期,我国的国民经济的得到快速的发展,人们的生活水平得到了显著的提升,我国对于电力的需求在不断的加大,介绍了一起220kV电流互感器金属膨胀器冲顶缺陷。通过对电流互感器开展例行试验、诊断性试验及解体检查,确定电流互感器由于中间屏绝缘纸未完全干燥,导致运行过程中发生低能放电,产生大量气体,造成金属膨胀器冲顶。最后对预防该缺陷发生提出了相关的措 施与建议。 关键词:变电;电流互感器;运用 引言 电流互感器作为电力系统中的关键部件,其属于高压设备,对电力系统的安全稳定运行起到重要的保障作用。随着电力系统的发展,电路传输的容量不断提升,随之电压等级也在不断升高,传统电磁式电流互感器已经无法在继续承受较大的容量与电压负荷。为了满足现代电力系统发展的需求,电子式电流互感器要逐渐替代电磁式电流互感器,成为电力系统中的主要传感设备,担负起推动电力事业发展的责任。 1电流互感器的原理 电流互感器是根据电磁感应原理制成的一种测量电流的仪器,它是将一次侧大的电流经过转化变成二次侧小电流的。电流互感器的组成也很简单,是由闭合的铁心和绕组构成的。而对于电流互感器本身来说,它的一次侧的绕组匝数少,二次侧的绕组匝数比较多;使用时一次侧绕组需要串联使用,串联在需要测量的电流线路里,二次侧同样也是串联,需要串联在测量仪表和起保护作用的电路中,而且当电流互感器运行工作的时候,它的二次侧回路是闭合的,这样的话,因为测量的仪表和保护电路的电阻很小,所以此时电流互感器的状态可以看做是短路。 2使用原则 一是电流互感器的接线应遵守串联的原则也就是说一次侧绕组与应该被测的电路采取串联的方式,二次侧绕组与所有的仪表设备采取负载串联的方式。二是根据被测电路电流的大小,调整出一个合适的变比,不然的话会使误差增加。而且二次侧绕组的一侧必须要与地连接,避免因为电流互感器里的绝缘物的损坏,造成设备出现问题,严重的话还可能出现人身事故。三是无论是按照规定还是理论来说,二次侧绕组都不能开路,因为一旦二次侧绕组来路的话,一次侧绕组通过的电流将会转化为磁化的电流,这样的后果最终可能会导致整个电流互感器发热发烫甚至会烧毁线圈。上面提到了电流互感器在正常运行的时候,二次侧绕组与仪表设备和继电器等设备的电流线圈应该串联使用,又因为仪表和继电器等设备的电流线圈的电阻很小,所以二次侧就会产生一种就像是短路的状态。值得注意的是因为电流互感器的二次侧绕组都备有短路的开关,以免出现特殊情况使二次侧绕组开路,这样被触到的话会造成触电事故的。还有就是一旦二次侧绕组开路,要立刻去掉该电路的负载,然后立刻关掉电闸再处理突发情况,解决好故障后才能继续使用,不然会出现重大事故的。四是在实际情况中为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等设备的需要,会在发电机、变压器、出线和母线的地方进行装置分段断路器、母断和旁断的断路器等的回路电路中设两个到八个二次侧绕组的电流互感器。五是出于保护设备的目的,那些保护用电流互感器的装置地应该采取以消除主保护装置的原则来设计。比如说这里两组电流互感器,在装置地能够满足的地对于情况下,最后设在断路器的两边,这样能够使断路器处于交叉的保护范围内。六是为了避免支柱式电流互感器因形状的性出现的套管闪络而使母线出现故障的问题,这种情况下电流互感器通常装在断路器的出线位置。七是当电力设备运行时,发电机的内部经常出现这样那样的故障,我们为了减缓运行故障的伤害,此时电流互感器应该布在发电机定子绕组的出线以侧。而且为了更好的分析和发现发电机的故障,如果是用于测量仪表的电流互感器就可以装置在发电机的中性点一侧。 3对电流保护的影响 3.1电流保护的依据 在电力系统中,将电压的等级分为500kV、220kV、110kV、10kV等。其中的10kV电气设备的电流一般很小,尤其是远离电源的时候电力系统本身的阻抗会越来越大的,因为10kV的电压系统的话短路电流是随着系统规模的改变而改变的,通常情况下会是一次额定电流的几百倍,甚至会有造成成电流互感器出现饱和状态。还有,短路的电流中的不同期的分量不仅会使电流互感器的饱和速度加快,还会使感应电流变小的,在这个时候如果采用由主变低压侧开关来解决故障的话,不但使拖延了时间,还会使断电的范围扩大,影响电力系统的供电。使电力运行设备的安全失控。 3.2电流保护对策 说起电流互感器的饱和,能够真正导致电流互感器饱和的有两种,当电流互感器处于严重饱和时,原来一次电流就会转为励磁电流,这样二次感应电流和电流继电器的电流就转为了零,一旦为零,保护装置就发挥作用了,会立刻出现拒绝反应,而出于保护的目的,可以采取以下方式:一是选择电流互感器的时候不要选择变比小的互感器,要选择合适的互感器,同时要充分考虑线路出现短路时,电流互感器的饱和;二是要避免增加二次负载阻抗,尽量减少二次的负载阻抗,另外可以通过缩小二次电缆的长度来保护电流互感器。 4在智能变电站中的运用 电子式互感器作为智能化一次设备,它的应用是智能变电站的重要标志之一。而对于电子式互感器的智能化研究,关键在于采样值通信接口问题以及一、二次设备功能集成的问题。IEC61850标准作为变电站自动化系统(SAS)中第一套全面的通信规约,其对电子式互感器带来的作用及影响可概括为以下几个方面:(1)互操作性要求。在IEC61850中,互操作性指的是智能装置(intelligentelectronicdevice,IED)间的通信接口标准化,即来自不同生产厂家的IED可以在同一个网络中交换信息。互操作性是电力公司、设备供应商和标准制定机构共同的目标,所有的通信都必须允许来自多个供应商提供的IED装置实现无缝连接并成为整体,故电子式互感器的通信接口需要符合互操作性这一要求。 (2)合并单元。合并单元定义在IEC60044-8中有详细说明,其作用在于给电子式互感器提供了数字化接口。合并单元同步收集多路采样值信息,并将相应采样值(SMV)报文发送至间隔层的保护、测量二次设备。

多功能电能表现场校验使用说明书

一、概述 HTDN-3H多功能电能表现场校验仪,是专门为现场校验单、三相有 功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的 一款便携式设备。该设备应用高精度采样技术,并结合最新数字信号处理方法,为现场校验电能表和其它多种电工仪表提供了一套方便高效的 解决方案。我们相信您会对使用这款便携式设备感到十分满意的。 在使用该设备之前,请详细阅读本使用说明书。以下是使用该设备时的注意事项: 1、设备通电使用前,应保证可靠接地。 2、设备通电使用前,应确认面板上的Ua/外部供电电源选择开关是处于哪种状态:该开关按下即选择了通过Ua与U0提供设备工作电源,供电范围为AC80V-400V,该状态下,严禁把电源线插入外220V插座。该开关浮起(同时指示灯亮)即选择了通过外220V插座提供设备工作电源,供电范围为AC220V±10%。 3、严禁在设备通电工作状态下反复按动Ua/外部供电电源选择开关。 4、严禁在设备通电工作状态下用手去触摸面板上的各端子。 5、正确连接测试导线,正确设置电流输入方式,输入相应量限内的电流和电压量。切记电流输入值不得超过所选端子额定值的 120%。 6、钳形电流互感器在使用过程中应轻拿轻放,必须保持钳口铁芯 端面清洁,不得有任何异物。钳口端面可用干绸布擦拭(严禁沾酒精和

水),擦拭过程中应保持铁芯端面光洁度。 7、接线时,必须先加电压,后加电流;拆线时,必须先去电流, 再断电压。请切记不要将电子表脉冲采样线接在火线或零线上,以免损坏设备。 8、在夹钳形互感器时,一定要让电流线从钳形互感器的圆孔中穿 过,钳口要合严,不要将线夹到钳口上,以免影响测量精度。 9、设备按键采用轻触薄膜按键,应防止用锐器或指甲按压。 10、应注意防水、防潮,存放于干燥处。严禁在潮湿及有腐蚀性气 体的环境中使用。 11、仪器在工作不正常(受到干扰或死机)时,可对其复位(按 [复位] 键)后再使用。 二、主要功能和特点 1、三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、角度、频率 等电参数的高精度测量。 2、三相有功和无功感应式、电子式电能表以及其它多种电工仪表 的现场校验。 3、计量装置综合误差的现场校验。 4、电压输入0-400V自动切换量程,确保测量精度。 5、电流输入有端子和钳表两种方式可选,最大可测电流500A。 6、六角图实时显示,接线错误瞬间识别,窃电行为尽在掌握。 7、CT变比高精度测量。 8、存贮200块被校表的测量数据轻松完成。

零序电流互感器的原理及应用

零序电流互感器的原理及应用 在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 三相电路不对称时,电流均可分解正序、负序和零序电流。正序指正常相序的三相交流电(即A、B、C三相空间差120度,相序为正常相序),负序指三相相序与正常相序相反(三相仍差120度,仍平衡),零序指(A、B、C电流分解出来三个大小相同、相位相同的相量。零序电流互感器套在三芯电缆上,三相不平衡时在外部就表现出零序电流(因为相量相同加强) 零序电流互感器 零序电流互感器为一种线路故障监测器,一般儿只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔,二次通过引线接至专用的继电器,再由继电器的输出端接到信号装置或报警系统。在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零。在互感器的二次绕组中不感生电流,当一次线路中发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平衡电流(意即零序电流),在二次绕组中感生微小的电流使继电器动作,发生信号。这个使继电器动作的电流很小(mA级),称作二次电流或零序电流互感器的灵敏度(也可用一次最小动作电流表示),为主要动作指标。 零序电流互感器保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电

三相电能表现场校验仪技术规范

0.05级三相电能表现场校验仪技术规范 1、适用范围 本技术规范规定了0.05级三相电能表现场校验仪的功能、性能等技术要求,适用于广东电网公司云浮供电局0.05级三相电能表现场校验仪的评价、检测以及验收等,其他等级的电能表现场校验仪可参照使用。 2、应遵循的主要标准 除本招标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准、电力行业标准,这是对设备的最低要求。如果供方有自己的标准或规范,应提供标准或规范文本,但原则上采用更高要求的标准。 参照标准: DL/T826-2002 《交流电能表现场测试仪》 JJF1055-1997 《交流电能表现场校准技术规范》 DL/T 585-1995《电子式标准电能表技术条件》 DL/T 645-1997《多功能电能表通信规约》 DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》 广东电网公司负荷管理终端通讯规约 广东电网公司配变监测计量终端通讯规约 电能计量装置现场检验作业指导书 3、技术要求 3.1 标准的电量值 3.1.1 标准参比电压:三相:57.7,100,220,380V,可自动换档。 3.1.2 标准的基本电流: 1,5A。 3.1.3 额定输入电流(I) 端子直接输入:0-5A 电能准确度:0.05% 功率准确度:0.05% 电流准确度:0.05% 钳表标准配置:0-5A 电能准确度:0.2% 功率准确度:0.2% 电流准确度:0.2% 钳表可选配:100A,500A,1000A 3.2 功能要求 比较法校验电能表、终端的误差。可以现场检验三相各类电子式、感应式有功、无功电能表;也可现场检验单相电子式、感应式电能表。 可实现主副电能表误差同时校验。 多功能电能表的有功和无功误差同时校验,可通过485或红外接口抄读电表数据(电能读数、日期、时间等)并保存。 负荷管理终端、配变监测计量终端的有功和无功误差同时校验,可通过485或红外接口抄读终端数据(电能读数、日期、时间等)并保存。 误差校验方式应有手动控制、光电控制、电脉冲控制三种方式。 3.2.2 具有RS485、RS232、远红外、USB等标准通信接口。 ,并支持汉字识别,方便现场录入客户资料。 3.2.4 具备现场读取电表资产编号和铅封扫描功能,方便现场录入。 ,并有足够的测量范围。其测量各种参数的误差应满足表1的规定,测量值显示的位数不于4位。 1页

电流互感器的保护级应用

5P10是一种电流互感器的保护级,后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5% 其他类推 这是客户一封信里关于电流互感器的参数, Primary current 300A Secondary current 5/5/5 three cores core 1 for metering 10 VA class 0.5 Fs 5 core 2 for protection 15VA class 5 P10 core 2 for protection 5 VA class 5 P 10 希望老鸟能给我讲解下各部份是什么意思,谢谢! Primary current 300A ---为一次电流额定值300A Secondary current 5/5/5 three cores 二次分三部分绕组额定电流均为5A core 1 for metering 10 VA class 0.5 Fs 5 ,测量用绕组,额定容量10VA core 2 for protection 15VA class 5 P10 保护用额定容量15VA core 2 for protection 5 VA class 5 P 10保护用额定容量5VA 电流互感器中的FS表示仪表保安系数,仅仅适用于测量级的电流互感器,具体规定如下: FS=额定仪表限值一次电流 / 额定一次电流; 仅仅在用户有要求时,确定该数值,其推荐值为5,或10; 主要是在系统故障电流通过电流互感器时,对二次仪表起保护作用,FS越小,二次仪表越安全。 额定仪表限值一次电流是在额定负荷下,复合误差大于等于10%的最小一次电流。 列如,经计算,你需要装设保护的地方,在最大运行方式下短路电流是4KA,你选用的电流互感器是150/5,5P10,也就是说该电流互感器在150A*10倍 =1500A=1.5KA时,能保证绕组的复合误差≤±5%;而很可能短路后,电流超过1.5KA,甚至达到4KA,这时就达不到复合误差≤±5%,如果选用150/5,5P30的电流互感器,电流互感器在150A*30倍=4500A=4.5KA时,能保证绕组的复合误差≤±5%,但最大短路电流才4KA,故在全量程中,均能保证保护用电流互感器的精度。 但实际应用中,为降低成本,保护并不需要太高的精度,10P已经能满足需要,且在选择电流互感器时,也没有必要保证在最大短路电流时还保证精度,一般在保护定值附近能保证精度就可以了。 比如:"5P20 4000-2000/1A 80VA" 准确级为5P的保护用电流互感器的误差限值在额定频率及额定负荷下其电流误差相位差和复合误差不应超过下列值: 额定一次电流下的电流误差不超过正负1%;

电流互感器使用注意事项

电流互感器使用注意事项 主要注意下面七个方面 1)电流互感器的接线应遵守串联原则 即一次绕阻应与被测电路串联 而二次绕阻则与所有仪表负载串联。 2)按被测电流大小 选择合适的变化 否则误差将增大。同时 二次侧一端必须接地 以防绝缘一旦损坏时 一次侧高压窜入二次低压侧 造成人身和设备事故 3)二次侧绝对不允许开路 因一旦开路 一次侧电流I1全部成为磁化电流 引起φm和E2骤增 造成铁心过度饱和磁化 发热严重乃至烧毁线圈;同时 磁路过度饱和磁化后 使误差增大。电流互感器在正常工作时 二次侧近似于短路 若突然使其开路 则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值 铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波 因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波 其值可达到数千甚至上万伏 危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。 另外 二次侧开路使E2达几百伏 一旦触及造成触电事故。因此 电流互感器二次侧都备有短路开关 防止一次侧开路。如图l中K0 在使用过程中 二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载 然后 再停车处理。一切处理好后方可再用。 4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等

装置的需要 在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有2 8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统 一般按三相配置;对于小电流接地系统 依具体要求按二相或三相配置 5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如 若有两组电流互感器 且位置允许时 应设在断路器两侧 使断路器处于交叉保护范围之中 6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障 电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。 7)为了减轻发电机内部故障时的损伤 用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障 用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

三相电能表现场校验仪操作规范

三相电能表现场校验仪操作规范 一、主要技术指标(RD:读数 RG:量程) 1. 电压测量 电压测量范围: 0~456V 2. 电流测量 3. 4. 无功功率测量 5. 相位测量 相位测量范围: 0°~359.99°

6. 频率测量 频率测量范围: 45Hz~65Hz 频率测量准确度:0.01Hz 频率测量分辨率:0.001Hz 7. 功率因数测量 功率因数测量范围: -1.0~0~+1.0 8. 有功电能测量 9. 无功电能测量

10. 电能脉冲输出 电能输出脉冲常数(r/kwh)可设置,范围在:1~9999999999 最高脉冲输出频率为72kHz 11. 电能脉冲输入: 被校电能表脉冲常数(r/kwh)设置范围在:1~9999999999 校验脉冲数设置范围:1~9999999999 最高能接收脉冲频率为50kHz 12. 充电电源 范围:AC220V±10%,100V±10%,功耗<15W; 13、工作环境 温度:-5℃~55℃ 相对湿度:≤85% 无腐蚀性气体 二、操作说明 本机通过按键操作。 (a)软键 界面上有6个软键,通过对应的固定按键操作。每个软键上可能有多个操作项目,每按一次软键,依次切换操作项目,执行对应的操作。 (b)编辑 在界面上编辑参数,通过键Tab→(向后)、Tab (向前)移动焦点,选择编辑框,按→←键可在字符之间移动光标,按“Del”键删除。 Enter——确认键; ESC——退出键。 1.电能误差操作方法。 将电源开关打开,首先显示的是误差快捷界面 按ESC键进入主菜单界面

按下方的对应键进入相应的功能。右侧上方位当前电池电量显示。按“ESC”返回电能快捷误差界面。 在主菜单中,按“电能误差”软键,即进入电能误差功能, “电能/综合”:选择测试电能误差或者测试综合误差,综合误差要求输入CT变比,综合误差用来检验整个检定装置。 “P/Q/PQ”:此按钮的状态由当前表记录的表类型参数中的有功无功信息决定。为主副表状态时,不能选择PQ。 “钳表/直测”:按此按钮在电流钳与电流直测方式之间切换。 4L/3L(4L:三相四线; 3L:三相三线):按下此按钮切换线路类型,其状态由参数录入界面的参数“表类型”决定,表类型中包含“四线”或“单相”时为4L,包含“三线”时为3L。如果未录入表类型,默认为4L。 “启动”:按F5,该“启动”按钮会凹陷,显示“停止”,此时其它按键都失灵,只有F5可以起作用,再次按F5,“停止”变为“启动”,在“启动”时可以选择功能、输入参数。按下“启动”按钮,开始电能误差的检定。 “Esc”:退回到主界面 2.接线检查 a. 电压电流 显示电压电流有效值及相位,注意,在三相三线界面,B相电流有效值及相位显示“——”。 由于本机在三相三线界面只能测量Uab、Ucb,不能测量Ubc和Uca,因此Ubc和Uca 的有效值和相位通过计算得到。 b.功率与功率因数 “Px(W)”和“cos?x”栏显示CL3121实测的总功率和总功率因数。 “Po(W)”和“cos?o”栏显示根据已识别的相别计算的总功率和功率因数。当电压缺相或电流缺相或电压电流未能全部识别时,不进行计算和显示。

电流互感器现场校验仪说明书

电流互感器现场校验仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。 请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。 -安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 目录

一、简介 (4) 二、特点 (4) 三、主要性能技术指标 (5) 四、操作指南 (7) 五、主界面介绍 (8) 六、电流互感器测量操作介绍 (9) 七、电阻、导纳测试操作介绍 (11) 八、电压互感器测试操作介绍 (14) 九、数据浏览功能 (16) 十、系统帮助 (17) 十一、系统设置 (18) 十二、使用注意事项 (19) 十三、打印机使用及安装方法 (19) 一、简介 发电厂与变电站的高压电能计量装置,以及大量用户的电能计量装置,关系到发电、送电、供电及用户多方的利益。为保证计量准确,必须按照SD109《电能计量装置检验规程》和DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》进行检验。 HGQL-H电流互感器现场测试仪是以高端测试技术,大规模电子线路设计以及符合国家相关规程研制出来的。它解决了现场检定电流互感

低压电流互感器的应用及发展

低压电流互感器简介 江阴市星火电子科技有限公司蒋大维所谓低压,标准中一般根据设备最高电压(Um)定义,IEC61869-2007默认将低压定义为0.72KV以下,(所谓默认,即是没有明确指出0.72KV以下就是低压,标准只是分了一个电压等级)。而GB20840.1-2010《互感器第一部分:通用技术要求》根据中国的实际电力系统情况默认将0.72KV修改为0.66KV以下。目前拟稿的IEC38标准系列,将低压定义为1KV以下。 在行业标准,又将低压定义为3KV、1.2KV、0.5KV等等,当然这是根据不同行业的需要。在将来新的IEC或者GB的低压标准,低压应该会被定义为1KV。但目前我们主要遵循国家标准GB20840,即是默认低压为0.66KV,当然同时默认等同于IEC标准0.72KV。它的规则一般是这样的,国内销售的低压电流互感器电压等级标注为0.66KV,而出口产品标注为0.72KV。所以我们暂且认定低压电流互感器的标准为0.66KV。 低压电流互感器为什么要认定设备最高电压呢? 0.66KV的低压电流互感器能不能使用在电压为3.6KV的设备中呢。很明显是不可以的,因为这个就要涉及到互感器的绝缘水平了,不同的设备电压所要求的绝缘水平是不一样的。虽然设备电压是0.66KV,但在特殊的时段,这个电压有可能成倍的上升,如果互感器内部绝缘水平不够,那很有可能内部击穿,从而损坏互感器。GB20840中规定0.66KV互感器的额定绝缘水平是要达到3KV的工频耐受电压,而设备电压3.6KV的互感器则要达到不低于18KV的工频耐受电压,所以0.66KV的互感器假设误用在3.6KV的电压设备中,有可能会因为它的绝缘水平不够而导致绝缘击穿,轻则互感器无法测量保护,严重时可发生安全事故。 低圧电流互感器从使用功能上分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。测量用电流互感器是为测量仪器和仪表传送信息信号的电流互感器。保护用电流互感器是为保护和控制装置传送信息信号的电流互感器(见GB20840.2-2014)。下面,我们分别说说这两类互感器的区别及应用。 首先测量用互感器顾名思义它着重测量,所以它对准确级的要求非常严格,GB20840.2-2010中将测量用互感器的准确级分别定义为0.1、0.2、0.5、1、3,特殊测量用电流互感器准确级定义为0.2S和0.5S。具体准确级要求见表1、表2和表3。

三相电能表现场校验仪的使用方法

一、接线原理 ⑴三相三线和三相四线测量原理简介: 三相三线制测量是指使用两个功率元件实现对三相线路的测量,相当于在电路中分别接入两只电流表(串联在A、C两相)、两只电压表(分别并联在AB之间和CB之间)和两只功率表(电流线圈串联在A、C相,电压线圈并联在AB和CB之间),其测量原理如图十六所示 图十九、三相三线计量原理图 三相四线制测量是指使用三个功率元件实现对三相线路的测量,相当于在电路中分别接入三只电流表(分别串联在A、B、C三相)、三只电压表(分别并联在A、B、C各相对N相之间)和三只功率表(电流线圈分别串联在A、B、C相,电压线圈分别并联在A、B、C对N之间),其测量原理如图十七所示 图二十、三相四线计量原理图

二、三相四线低压电能表经钳表接入接线 三相四线制低压电能表经钳形互感器接线校验如下图十八 图二十一 先将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的A、B、C、N电压端子上,电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;再将各相的钳形互感器插到有相应标号的接口上,然后用钳形互感器卡住对应相的电流线即可。(注意:极性一定要接正确,钳形电流互感器标有A、B、C 的一面为电流流入端,N的一面为流出端)。 打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。

三、三相四线低压电能表经内部CT接入测试 三相四线低压电能表经内部CT接入接线校验如图十九所示: 图二十二 先将电压线首端的插棒按颜色分别接到仪器面板相应的A、B、C、N电压端子上,电压线末端的鳄鱼夹分别接到被测表表尾的A、B、C、N相电压线上;将电流线的首端插棒按颜色接到仪器面板相应的电流端子上,有标记的接电流正端,无标记的接电流负端,电流线末端的鳄鱼夹(或插片)接到端子排两侧(I+接到远离表计侧,I-接到靠近表计侧),然后将端子排的连 片打开。 打开仪器开关,先按照被测表参数将“参数设置”屏中相应的参数设置正确,然后,即可进入相应的界面进行测试。 目前有这种端子排的接线方式已经很少见,对于没有端子排的只能采取 钳表接入法。

HEY-H电压互感器现场校验仪

HEY-H电压互感器现场校验仪 1、电流互感器: 电流互感器和变压器很相似,变压器接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器,把改变线路上电流大小的电器,根据它通过互感的工作原理,叫做电流互感器。 线路上为什么需要变电流呢?这是因为根据发电和用电的不同情况,线路上的电流大小不一,而且相差悬殊,有的只有几安,有的却大至几万安。要直接测量这些大大小小的电流,就需要根据线路电流的大小,制作相应为几安直到几万安不同的许多电流表和其他电气仪表。这样就会给仪表制造带来极大的困难。此外,有的线路是高压的,例如22万伏或1万伏等高压输电供电线路,要直接用电气仪表测量高压线路上的电流,那是极其危险的,也是绝对不允许的。 如果在线路上接入电流互感器变电流,那么就可以把线路上大大小小的电流,按不同的比例,统一变成大小相近的电流。只要用一种电流规格的电气仪表,例如通用的电流为5A的电气仪表,就可以通过电流互感器,测量线路上小至几安和大至几万安的电流。同时电流互感器的基本结构和变压器很相像,它也有两个绕组,一个叫原边绕组或一次绕组;一个叫副边绕组或二次绕

组。两个绕组之间有绝缘,使两个绕组之间有电的隔离。电流互感器在运行时一次绕组W1接在线路上,二次绕组W2接电气仪表,因此在测量高压线路上的电流时,尽管原边电压很高,但是副边电压却很低,操作人员和仪表都很安全。 A 被测线路 电 流 互 感 器 W 1 W 2 图1电流互感器原理线路 由此可见,电流互感器除了可以将线路上大小不一的电流变成一定大小的电流,以便于测量之外,还可以起到与线路绝缘的作用,以保证操作人员和仪表的安全。 1、1测量用电流互感器 测量用电流互感器的用途,主要有下列两方面: 1)用来测量高压线路上的电流和功率,起绝缘隔离的作用,以保证操作人员和仪表的安全。 2)来测量高压或低压线路上的大电流和大功率,使用统一的5A的二次线路和测量仪表。 3)因此,对于测量用电流互感器主要有三个要求:第一,绝缘必须可靠;第二,必须有一定的测量准确度;第三,仪表保安第数Fs较小。

最新多功能电能表现场校验仪说明书

多功能电能表现场校验仪说明书

目录 一、概述 1 二、主要功能和特点2 三、技术指标 2 四、面板说明 3 五、操作使用方法 4 1、开机 4 2、接线方法4 3、设置常数及方式5 4、电参数测量 5 5、CT变比的测量6 6、查线(错误接线识别) 6 7、电能表校验8 8、存贮和查询11 9、液晶屏对比度的调节12 六、电能基本误差的校准12 七、常见故障及处理方法12 八、附件13 九、附录14 1、钳形电流互感器的使用方法14 2、光电采样器的使用方法14 3、电子表脉冲采样线的使用方法14

一、概述 尊敬的用户,非常欢迎您选购我们为您生产的JYM-3型多功能电能表现场校验仪,该现场校验仪是专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。该设备应用高精度采样技术,并结合最新数字信号处理方法,为现场校验电能表和其它多种电工仪表提供了一套方便高效的解决方案。我们相信您会对使用这款便携式设备感到十分满意的。 在使用该设备之前,请详细阅读本使用说明书。以下是使用该设备时的注意事项: 1、设备通电使用前,应保证可靠接地。 2、设备通电使用前,应确认面板上的Ua/外部供电电源选择开关是处于哪种状态:该开关按下即选择了通过Ua与U0提供设备工作电源,供电范围为AC80V-400V,该状态下,严禁把电源线插入外220V插座。该开关浮起(同时指示灯亮)即选择了通过外220V 插座提供设备工作电源,供电范围为AC220V±10%。 3、严禁在设备通电工作状态下反复按动Ua/外部供电电源选择

开关。 4、严禁在设备通电工作状态下用手去触摸面板上的各端子。 5、正确连接测试导线,正确设置电流输入方式,输入相应量限内的电流和电压量。切记电流输入值不得超过所选端子额定值的120%。 6、钳形电流互感器在使用过程中应轻拿轻放,必须保持钳口铁芯端面清洁,不得有任何异物。钳口端面可用干绸布擦拭(严禁沾酒精和水),擦拭过程中应保持铁芯端面光洁度。 7、接线时,必须先加电压,后加电流;拆线时,必须先去电流,再断电压。请切记不要将电子表脉冲采样线接在火线或零线上,以免损坏设备。 8、在夹钳形互感器时,一定要让电流线从钳形互感器的圆孔中穿过,钳口要合严,不要将线夹到钳口上,以免影响测量精度。 9、设备按键采用轻触薄膜按键,应防止用锐器或指甲按压。 10、应注意防水、防潮,存放于干燥处。严禁在潮湿及有腐蚀性气体的环境中使用。 11、仪器在工作不正常(受到干扰或死机)时,可对其复位(按 [复位] 键)后再使用。 二、主要功能和特点 1、三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、角度、频率等电参数的高精度测量。 2、三相有功和无功感应式、电子式电能表以及其它多种电工仪表的现场校验。 3、计量装置综合误差的现场校验。 4、电压输入0-400V自动切换量程,确保测量精度。 5、电流输入有端子和钳表两种方式可选,最大可测电流500A。

如何正确选择及使用电流互感器

浅谈如何正确选择及使用电流互感器 1.前言 近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行参数和故障情况,使测量仪表和继电器等二次侧的设备与一次侧高压设备在电气方面隔离,以保证工作人员的安全。同时,使二次侧设备实现标准化、小型化,结构轻巧,价格便宜,便于屏内安装,便于采用低压小截面控制电缆,实现远距离测量和控制。当一次系统发生短路故障时,能够保护测量仪表和继电器等二次设备免受大电流的损害。下面就有关电流互感器的选择和使用作一浅薄探讨,以飨各位读者朋友。 2电流互感器的原理 互感器,一般W1≤W2,可见电流互流感器为一“变流”器,基本原理与变压器相同,工作状况接近于变压器短路状态,原边符号为L1、L2,副边符号为K1、K2。互感器的原边串接入主线路,被测电流为I1,原边匝数为W1,副边接内阻很小的电流表或功率表的电流线圈,副边电流为I2,副边匝数为W2。原副边电磁量及规定正方向由电工学规定。 由原理可知,当副边开路时,原边电流I1中只有用来建立主磁通Φm的磁化电流I0,当副边电流不等于零时,则产生一个去磁磁化力I2W1,它力图改变Φm,但U1一定时,Φm是基本不变的,即保持I0W1不变,因为I2的出现,必使原边电流Il增加,以抵消I2W2的去磁作用,从而保证I0W1不变,故有:I1W1=I0W1+(-I2W2) (1) 即I0=I1+W2I2/W1 (2) 在理想情况下,即忽略线圈的电阻,铁心损耗及漏磁通可得: I1W1=-I2W2 有:Il/I2=-W2/W1 3 电流互感器的选择 3.1 电流互感器选择与检验的原则 1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压; 2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化; 3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度; 4)校验动稳定度和热稳定度。 3.2 电流互感器变流比选择 电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=I1n/I2n ≈N2/N1。 式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。 电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。 表1 电流互感器准确级和误差限值 3.3 电流互感器准确度选择及校验 所谓准确度是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。我国电流互感器的准确度和误差限值如表1所示,对于不同的测量仪表,应选用不同准确度的电流互感器。

电流互感器的应用

电流互感器在开关电源中的应用 陶洪山,吴燮华 (浙江大学电气工程学院,浙江 杭州 310027) 摘 要 : 电 流 互 感 器 可 以 用 来 检 测 高 频 开 关 电 源 中 的 单 极 性 电 流 脉 冲 。 分 析 了 电 流 互 感 器 构 成 的 电 流 检 测 电 路 工 作 过 程 。 比 较 了 磁 芯 自 复 位 、 强 迫 复 位 的 特 点 。 给 出 了 试 验 结 果 。 关键词: 电 流 互 感 器 ; 磁 芯 复 位 ; 开 关 电 源 1 引 言 在 高 频 开 关 电 源 中 , 需 要 检 测 出 开 关 管 、 电 感 等 元 器 件 的 电 流 提 供 给 控 制 、 保 护 电 路 使 用 。 电 流 检 测 方 法 有 电 流 互 感 器 、 霍 尔 元 件 和 直 接 电 阻 取 样 。 采 用 霍 尔 元 件 取 样 , 控 制 和 主 功 率 电 路 有 隔 离 , 可 以 检 出 直 流 信 号 , 信 号 还 原 性 好 , 但 有 μ s级 的 延 迟 , 并 且 价 格 比 较 贵 ; 采 用 电 阻 取 样 价 格 非 常 便 宜 , 信 号 还 原 性 好 , 但 是 控 制 电 路 和 主 功 率 电 路 不 隔 离 , 功 耗 比 较 大 。 电 流 互 感 器 具 有 能 耗 小 、 频 带 宽 、 信 号 还 原 性 好 、 价 格 便 宜 、 控 制 和 主 功 率 电 路 隔 离 等 诸 多 优 点 。 在 Push Pull、 Bridge等 双 端 变 换 器 中 , 功 率 变 压 器 原 边 流 过 正 负 对 称 的 双 极 性 电 流 脉 冲 , 没 有 直 流 分 量 , 电 流 互 感 器 可 以 得 到 很 好 的 应 用 。 但 在 Buck、 Boost等 单 端 应 用 场 合 , 开 关 器 件 中 流 过 单 极 性 电 流 脉 冲 ; 原 边 包 含 的 直 流 分 量 不 能 在 副 边 检 出 信 号 中 反 映 出 来 , 还 有 可 能 造 成 电 流 互 感 器 磁 芯 单 向 饱 和 ; 为 此 需 要 对 电 流 互 感 器 构 成 的 检 测 电 路 进 行 一 些 改 进 。 2 电 流 互 感 器 检 测 单 极 性 电 流 脉 冲 的 应用 电 路 分 析 根 据 电 流 互 感 器 磁 芯 复 位 方 法 的 不 同 , 可 有 两 种 电 路 形 式 : 自 复 位 与 强 迫 复 位 。 自 复 位 在 电 流 互 感 器 原 边 电 流 脉 冲 消 失 后 , 利 用 激 磁 电 流 通 过 电 流 互 感 器 副 边 的 开 路 阻 抗 产 生 的 负 向 电 压 实 现 复 位 , 复 位 电 压 大 小 与 激 磁 电 流 和 电 流 互 感 器 开 路 阻 抗 有 关 。 强 迫 复 位 电 路 在 原 边 直 流 脉 冲 消 失 期 间 , 外 加 一 个 大 的 复 位 电 压 ,实 现 磁 芯 短 时 间 内 快 速 复 位 。 2.1 电 流 互 感 器 检 测 电 路 常 用 的 电 流 互 感 器 检 测 电 路 如 图 1(a)所 示 。 图 1(b)表 示 原 边 有 电 流 脉 冲 时 的 等 效 电 路 , 电 流 互 感

10KV电流互感器应用

10KV电流互感器应用 摘要:随着大容量和高电压电力系统的发展,广泛用于电力系统中,起到测量和保护作用的电流互感器,开始变得越发重要。在电气工程中电流互感器是用来测量电路中电流大小的装置。电流互感器与电压互感器也称为仪器用变压器。当某一电路中的电流过大以至于不能通过仪器直接测量出来,这时在电路中电流互感器的另一侧会准确的产生成比例的小电流,这样就可以方便直接用仪器测量并记录。电流互感器同时可以隔绝待测电路中可能出现的高电压,以便保护测量仪器。在电力行业中,电流互感器广泛用在测量和保护延迟中。 一:原理 电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用,二次侧不可开路。 二:作用 电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变 比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联.

2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故. 3)二次侧绝对不允许开路。因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。 另外,一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,防止一次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停车处理。一切处理好后方可再用。 4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置. 5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中. 6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧. 7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

三相电能表现场校验仪说明书

三相电能表现场校验仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电 击,避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。

目录 一、概述 1 二、主要功能和特点 2 三、技术指标 2 四、面板说明 3 五、操作使用方法 4 4

一、概述 在使用该设备之前,请详细阅读本使用说明书。以下是使用该设备时的注意事项: 1、设备通电使用前,应保证可靠接地。 2、设备通电使用前,应确认面板上的Ua/外部供电电源选择开关是处于哪种状态:该开关按下即选择了通过Ua与U0提供设备工作电源,供电范围为AC80V-400V,该状态下,严禁把电源线插入外220V插座。该开关浮起(同时指示灯亮)即选择了通过外220V插座提供设备工作电源,供电范围为AC220V±10%。 3、严禁在设备通电工作状态下反复按动Ua/外部供电电源选择开关。 4、严禁在设备通电工作状态下用手去触摸面板上的各端子。 5、正确连接测试导线,正确设置电流输入方式,输入相应量限内的电流和电压量。切记电流输入值不得超过所选端子额定值的120%。 6、钳形电流互感器在使用过程中应轻拿轻放,必须保持钳口铁芯端面清洁,不得有任何异物。钳口端面可用干绸布擦拭(严禁沾酒精和水),擦拭过程中应保持铁芯端面光洁度。 7、接线时,必须先加电压,后加电流;拆线时,必须先去电流,再断电压。请切记不要将电子表脉冲采样线接在火线或零线上,以免损坏设备。 8、在夹钳形互感器时,一定要让电流线从钳形互感器的圆孔中穿过,钳口要合严,不要将线夹到钳口上,以免影响测量精度。 9、设备按键采用轻触薄膜按键,应防止用锐器或指甲按压。 10、应注意防水、防潮,存放于干燥处。严禁在潮湿及有腐蚀性气体的环境中使用。 11、仪器在工作不正常(受到干扰或死机)时,可对其复位(按 [复位] 键)后再使用。 二、主要功能和特点 1、三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、角度、频率等电参数的高精度测量。

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