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IEEE C57.13电流互感器误差标准要求

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b) F or voltage transformers, for any burden in voltamperes from zero to the specified standard

burden, at the specified standard burden power factor (see 7.2 for standard burdens), and at any

voltage from 90% to 110% of the rated voltage. The accuracy class at a lower standard burden

of a different power factor is not necessarily the same as at the specified standard burden.

5.2Expression of Transformer Correction Factor at 0.6 power factor (lagging) of metered load

It can be shown9 that a TCF at 0.6 power factor (lagging) of the metered load is as follows:

a) F or voltage transformers

TCF = RCF + γ/2600

b) For current transformers

TCF = RCF ? ?/2600

where

RCF is the ratio correction factor

γ, ? is the phase angle, in minutes, for voltage transformers and current transformers, respectively

5.3Standard accuracy classes

The limits of transformer correction factor in standard accuracy classes shall be as shown in Table 6. Table 6 ?Standard accuracy class for metering service and corresponding limits of transformer correction factor [0.6 to 1.0 power factor (lagging) of metered load]

Metering accuracy class b Voltage transformers (at 90%

to 110% rated voltage) Current transformers

Minimum Maximum At 100% rated current a

Minimum Maximum

At 10% rated current

Minimum Maximum

0.3 0.997 1.003 0.997 1.003 0.994 1.006

0.6 0.994 1.006 0.994 1.006 0.988 1.012

1.2 0.988 1.012 0.988 1.012 0.976 1.024

For current transformers, the 100% rated current limit also applies to the current corresponding to the continuous thermal current rating factor.

b For the 0.15 metering accuracy class, see IEEE Std C57.13.6.

5.4Limiting values of Ratio Correction Factor and phase angle for standard accuracy classes

The limiting values of RCF are the same as those for TCF (see 5.2). For any known value of RCF for a

given transformer the limiting values10 of the angles derived from the expression in 5.2 are given as follows:

a)For voltage transformers

9 This is true of errors within the range of the standard metering accuracy classes.

10 This is true of errors within the range of the standard metering accuracy classes. --` , , ` ` ` , , , , ` ` ` ` -` -` , , ` , , ` , ` , , ` ---

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γ = 2600 (TCF – RCF)

b) For current transformers

? = 2600 (RCF – TCF)

in which TCF is taken as the maximum and minimum values, given in Table 6, for the specified accuracy class.

These relations are shown graphically in Figure 2 for current transformers and in Figure 3 for voltage transformers.

Figure 2 ?Limits of accuracy classes for current transformers for metering

NOTE?The accuracy requirements for 100% rated current also apply at the continuous thermal current rating of the transformer.

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Table 8 ?Current transformer ratings, multi-ratio type

Current ratings (A)

Secondary taps

Current ratings (A)

Secondary

tap

600:5 3000:5

50:5X2? X3 300:5X3? X4

100:5X1? X2 500:5X4? X5 150:5X1? X3 800:5X3? X5 200:5X4? X5 1000:5X1? X2 250:5X3? X4 1200:5X2? X3 300:5X2? X4 1500:5X2? X4 400:5X1? X4 2000:5X2? X5 450:5X3? X5 2200:5X1? X3 500:5X2? X5

2500:5

X1? X4

600:5X1? X5 3000:5X1? X5 1200:5 4000:5

100:5X2? X3 500:5X1? X2 200:5X1? X2 1000:5X3? X4 300:5X1? X3 1500:5X2? X3 400:5X4? X5 2000:5X1? X3 500:5X3? X4 2500:5X2? X4 600:5X2? X4 3000:5X1? X4 800:5X1? X4 3500:5X2? X5 900:5X3? X5 4000:5

X1? X5

1000:5X2? X5

1200:5X1? X5

2000:5

5000:5

300:5X3? X4 500:5X2? X3 400:5X1? X2 1000:5X4? X5 500:5X4? X5 1500:5X1? X2 800:5X2? X3 2000:5X3? X4 1100:5X2? X4 2500:5X2? X4 1200:5X1? X3 3000:5X3? X5 1500:5X1? X4 3500:5X2? X5 1600:5X2? X5 4000:5X1? X4 2000:5

X1? X5

5000:5

X1? X5

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Table 9 ?Standard burdens for current transformers with 5 A secondary windings a

Burdens Burden

designation b Resistance

(Ω)

Inductance

(mH)

Impedance

(Ω)c

Total Power

(VA at 5 A)

Power factor

Metering burdens B-0.1 0.09 0.116 0.1 2.5 0.9

B-0.2

0.18

0.232

0.2

5.0

0.9

B-0.5

0.45

0.580

0.5

12.5

0.9

B-0.9

0.81

1.040

0.9

22.5

0.9

B-1.8

1.62

2.080

1.8

45.0

0.9

Relaying burdens B-1.0 0.50 2.300 1.0 25.0 0.5

B-2.0

1.00

4.600

2.0

50.0

0.5

B-4.0

2.00

9.200

4.0

100.0

0.5

B-8.0

4.00

18.400

8.0

200.0

0.5

a If a current transformer secondary winding is rated at other than 5 A, ohmic burdens for specification and rating shall

be derived by multiplying the resistance and inductance of the table by [5/(ampere rating)]2, with the VA at rated

current, the power factor, and the burden designation remaining the same.

b These standard burden designations have no significance at frequencies other than 60 Hz.

c The impedance tolerance is +5% an

d –0%.

6.4Accuracy ratings for relaying

A current transformer designed for relaying purposes shall be given an accuracy rating as follows:

Limits of ratio error relay class @ rated current @ 20 times

C and T classification 3%10%

X classification 1%user defined

6.4.1 Basis for relaying accuracy ratings

6.4.1.1 C classification covers current transformers in which the leakage flux in the core of the transformer

does not have an appreciable effect on the ratio(s) within the limits defined in 6.4 with standard burdens

outlined in 6.4.1.4, so that the ratio can be calculated in accordance with 8.1.10.

6.4.1.2 T classification covers current transformers in which the leakage flux does have an appreciable

effect on the ratio(s) within the limits defined in 6.4 with standard burdens outlined in 6.4.1.4, such that it is

not practical to calculate the ratio as explained in 8.1.10.

6.4.1.3 X classification is user defined for a specific condition in which the minimum secondary excitation

requirements are given as follows:

Vk is the the minimum knee-point voltage

Ik is the the maximum exciting current at Vk

Rct is the maximum allowable secondary winding direct current measured resistance

corrected to 75 °C

The ratio error at rated current shall be as defined in 6.4. If only Vk is given, then the manufacturer will

establish Ik and Rct based on the necessary design required to meet Vk.

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6.4.1.4Secondary terminal voltage

The relay classification for C and T class is given in terms of the secondary terminal voltage, which the current transformer will deliver to a standard burden at 20 times rated current without exceeding the limits outlined in 6.4. The secondary terminal voltage ratings are based on 5 A nominal secondary current (10 A at 20 times) and standard burdens as follows:

Secondary terminal voltage Standard burden (see Table 9)

10 B-0.1 20 B-0.2 50 B-0.5 100 B-1.0 200 B-2.0 400 B-4.0 800 B-8.0

If a current transformer secondary winding is rated at other than 5 A, the appropriate burden shall be derived by dividing the secondary terminal voltage rating by (I s × 20). For example, if the rated secondary current is 1 A and the relay class is C100, then the corresponding burden to develop the secondary terminal voltage would be 100 V/ (1 A × 20) = 5 .

6.4.2 Tapped secondary or multi ratio current transformer

The relay accuracy class applies only to the full winding, unless otherwise specified. If transformers have C classification on the full winding, all tapped sections shall be arranged so that the ratio can be calculated in accordance with 8.1.10.

6.5Continuous thermal current rating factors based on 30 °C average ambient air temperature

The preferred continuous thermal current rating factors are 1.0, 1.33, 1.5, 2.0, 3.0, or 4.0.

6.6Short time current ratings

The short-time thermal current and short-time mechanical capabilities are not independent. 6.6.1 Short-time mechanical current rating

The short-time mechanical current rating shall be the rms value of the ac component of a displaced (asymmetrical) primary current wave that the transformer is capable of withstanding with the secondary winding short-circuited. “Capable of withstanding” shall be interpreted to mean that if subjected to this duty, the current transformer shall show no damage and shall be capable of meeting the other applicable requirements of this standard.

6.6.2 Short-time thermal current rating

The 1 s thermal current rating of a current transformer is the rms symmetrical primary current that can be carried for 1 s with the secondary winding short-circuited without exceeding in any winding the limiting

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电流互感器检查变比电流电压方法

电流互感器变比检查电流法电压法 文摘根据电流互感器的等值电路图,讨论了2种电流互感器变比检查试验方法(电流法和电压法)的原理和特点,推荐一种简便可靠的电流互感器变比检查现场试验方法——电压法。 不管是老标准还是新规程,都把电流互感器交接时和更换绕组后的现场变比检查试验列为重要试验项目。虽然电流互感器变比的准确度应由制造部门保证,但由于种种原因,现场试验时偶而也能检查出错误(大多是抽头引错)。因此现场变比检查试验成为多年不变的项目。 电流互感器工作原理大致与变压器相同,不同的是变压器铁心内的交变主磁通是由一次线圈两端交流电压所产生,而电流互感器铁心内的交变主磁通是由一次线圈内电流所产生,一次主磁通在二次线圈中感应出二次电势而产生二次电流。 从电流互感器工作原理可知:决定电流互感器变比的是一次线圈匝数与二次线圈匝数之比,影响电流互感器变比误差的主要原因有:(1)电流的大小,比差和角差随二次电流减小而增大;(2) 二次负荷的大小,比差和角差随二次负荷减小而减小;(3)二次负荷功率因数,随着二次负荷功率因数的增大,比差减小而角差增大;(4) 电源频率的影响;(5)其它因素。电流互感器内部参数也可能引起变比误差,如二次线圈内阻抗、铁心截面、铁心材料、二次线圈匝数等,但这是由设计和制造决定的。 电流互感器变化的误差试验应由制造厂在出厂试验时完成或在试验室进行。而电流互感器变比现场试验属于检查性质,即不考虑上述影响电流互感器变比误差的原因而重点检查匝数比。根据电工原理,匝数比等于电压比或电流比之倒数。因此测量电压比和测量电流比都可以计算出匝数比。 1试验方法分析 现根据试验接线图和等值电路图分别讨论电压法和电流法检查电流互感器变化试验的原理和特点。 1.1电流法 1.1.1 试验原理 电流法检查电流互感器变比试验接线图如图1所示。

浅谈电流互感器误差及影响

浅谈电流互感器误差及影响 摘要:电流互感器是一次系统和二次系统电流间的联络元件,将一次回路的大电流转换为小 电流,供给测量仪表和保护装置使用。电流反应系统故障的重要电气量,而保护装置是通过电流互感器来间接反应一次电流的,因此电流互感器的性能直接决定保护装置的运行。然而从互感器本身和运行使用条件方面来看,电流互感器存在不可避免的误差,本文分别从这两个方面分析了误差,并结合实际工作阐述了误差带来的影响,以便在工作中加强重视,并做出正确的分析。 关键词:电流互感器 励磁电流 误差 一、电流互感器的误差 在理想条件下,电流互感器二次电流I 2=I 1/Kn ,Kn=N 2/ N 1 ,N 1 、N 2 为一、二次绕组的 匝数,不存在误差。但实际上不论在幅值上(考虑变比折算)和角度上,一二次电流都存在差异。这一点我们可以从图中看到。 从图一看,实际流入互感器二次负载的电流I’2 =I 1-Ie ,其中I’2 = I 2 * Kn,Ie 为励 磁电流,即建立磁场所需的工作电流。正是因为励磁损耗的存在,使得I 1 和I’2 在数值上和 相位上产生了差异。正常运行时励磁阻抗很大,励磁电流很小,因此误差不是很大,经常可以被忽略。但在互感器饱和时,励磁阻抗会变小,励磁电流增大,使误差变大。 图二相量图,以I’2 为基准,E 2 较-I’2超前φ角(二次总阻抗角,即Z 2 和Z 阻抗角), 如果不考虑铁磁损耗,励磁阻抗一般被作为电抗性质处理,Ie 超前E 2 为90度, I’2与Ie 合成I 1。图中I’2与I 1不同相位,两者夹角δ即为角度误差。 对互感器误差的要求一般为,幅值误差小于10%,角度误差小于7度。 二、电流互感器的饱和 电流互感器的误差主要是由励磁电流Ie 引起的。正常运行时由于励磁阻抗较大,因此Ie 很小,以至于这种误差是可以忽略的。但当CT 饱和时,饱和程度越严重,励磁阻抗越小, Z 图一 等值电路 E 图二 相量图

110kV 电流互感器通用部分

招标编号:国家电网公司集中规模招标采购 110kV电流互感器 招标文件 (技术规范通用部分) 设计单位: 年月

目录 1总则 (2) 1.1一般规定 (2) 1.2投标人应提供的资质文件 (2) 1.3工作范围和进度要求 (2) 1.4对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (3) 1.5标准和规范 (5) 1.6投标时必须提供的技术数据和信息 (5) 1.7备品备件 (6) 1.8专用工具和仪器仪表 (6) 1.9安装、调试、试运行和验收 (6) 2性能要求 (7) 2.1外观工艺要求 (7) 2.2结构要求 (7) 2.3安装要求 (7) 2.4铭牌要求 (8) 2.5设备防腐 (8) 2.6附件 (8) 2.7其他 (8) 3试验 (8) 3.1型式试验(含特殊试验及其他试验) (8) 3.2例行试验 (9) 3.3现场试验 (9) 4设计联络、监造和检验、技术服务 (10) 4.1设计联络会 (10) 4.2监造和检验 (10) 4.3技术服务 (11) 5一次、二次及土建接口要求(适用新建工程) (12) 5.1电气一次接口 (12) 5.2电气二次接口 (13) 5.3土建接口 (13)

1总则 1.1一般规定 1.1.1投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2投标人须仔细阅读包括本技术规范(技术规范通用和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的互感器本体及其附件应符合招标文件所规定的要求,投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品,但必须提供详细的技术偏差。如有必要,也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.1.3本招标文件技术规范提出了对互感器本体及其附件的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。有关互感器的包装、标志、运输和保管的要求见商务部分的规定。 1.1.4本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.5如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.6本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.8本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2投标人应提供的资质文件 投标人在投标文件中应提供下列有关合格的资质文件,否则视为非响应性投标。 1.2.1同型设备的销售记录,填写格式见技术规范专用部分表11并提供相应的最终用户的使用情况证明。 1.2.2拥有的由权威机构颁发的ISO9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。 1.2.3具有履行合同所需的生产技术和生产能力的文件资料。 1.2.4有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。 1.2.5同型设备5年内有效的型式试验报告(根据DL/T 725—2000要求)。所提供的组部件如需向第三方外购时,投标人也应就其质量做出承诺,并提供分供方相应的例行检验报告和投标人的进厂验收证明。 1.3工作范围和进度要求 1.3.1本招标文件仅适用于技术规范专用部分货物需求一览表1~3中所列的设备。其中,包括互感器本体及其附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求,以及供货和现场技术服务。 1.3.2技术协议签订后,卖方应在 2 周内,向买方提出一份详尽的生产进度计划表。

电流互感器误差引起事故分析(正式版)

文件编号:TP-AR-L8432 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电流互感器误差引起事故分析(正式版)

电流互感器误差引起事故分析(正式 版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 事故简述 20xx年6月18日,某110kV变电所35kV线路 遭到雷击,该线路定时速断跳闸,重合成功;同时该 110kV变电所分段370断路器定时速断跳闸(重合闸 停用),造成35kVⅡ段母线失电。 2 原因分析及采取措施 2.1原因分析

该35kV线路与分段370断路器的保护定值配置如图1,从定值的配置分析,保护的定值是满足选择性的,即当35kV线路近端故障时,由该线路速断保护切除故障;当35kV线路远处故障时,由该线定时速断保护及过流切除故障。分段370断路器保护作为35kV线路的后备保护,只有在35kV线路保护拒动时才动作跳闸。显然,分段370断路器保护越级跳闸属于不正确动作。故障发生后,分别从该线路及分段370断路器保护装置本身、开关机构、接线等方面逐一进行了检查。检查结果发现保护装置的采样精度、定值、跳闸逻辑均正确,由于分段370断路器定时速断、该35kV线路速断电流定值比较大,一次升流设备无法达到该电流值,因此,采用适当降低定值后,

电流互感器变比检验的简便方法通用范本

内部编号:AN-QP-HT560 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电流互感器变比检验的简便方法通用 范本

电流互感器变比检验的简便方法通用范 本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 电流互感器是一种专门用作变换电流的特种变压器,在正常工作条件下,其二次电流实质上与一次电流成正比,而且在连接方向正确时,二次电流对一次电流的相位差接近于零。 电流互感器作为电力系统中的重要设备,对其进行电气性能试验是很重要的,对于电流互感器而言,变比试验是绝不可少的试验项目,电流互感器变比关系到计量的准确性与保护的可靠性。电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,实际上是模拟在额定电流情况下的实际运行条

220kV电流互感器技术规范书

工程编号:22-F212S 国电江南热电厂2X300MW机组新建工程 220kV电流互感器技术规书 编制单位:省电力勘测 2 0 0 8 年 5月

目次 1.总则 2.技术要求 3.设备规 4.供货围 5.技术服务 6.买方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1总则 1.0.1 本设备技术规书适用于国电江南热电厂2X300MW机组新建工程220kV户外独立式电流互感器,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,卖方应提供符合工业标准和本规书的优质产品。 1.0.3 如果卖方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规书的意见和同规书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4 本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5 本设备技术规书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本工程采用KKS标识系统。中标后,买方将向卖方提供电厂KKS功能标识系统的编码原则和要求,卖方应据此对其所提供的系统和设备进行编码,并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。 1.0.7 本设备技术规书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB1208 《电流互感器》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB/T5832.1-1986《气体中微量水分的测定--电解法》 GB/T8905-1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则》 GB/T8905-1989《高压开关设备六氟化硫中气体密封试验导则》 GB2900 《电工名词术语》 GB1984 《交流高压断路器》 GB191 《包装贮运标志》 封闭式组合电器》 GB7674 《SF 6 GB2536 《变压器油》 GB16847 《保护用电流互感器暂态特性技术要求》 GB156 《标准电压》 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 DL/T886 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 JB/T5356-91 电流互感器试验导则 2.2 环境条件 2.2.1 环境温度:

电流互感器10差校验的计算方法.

电流互感器10%误差校验的计算方法 简介:本文对<<工业与民用配电手册>>中关于电流互感器10%误差校验的方法提出疑问,并结合<<手册>>中的例题,给出了作者认为的计算方法. 关键字:电流互感器 10%误差校验计算方法 由中国航空工业规划设计研究院组编,中国电力出版社出版的《工业与民用配电设计手册》(以下简称手册)自1983年11月第一版到2005年10月的第三版,发行量近16万册,该手册的权威性、指导性,对工业与民用配电设计行业的影响是勿庸置疑的。正因为广大设计者对该手册的重视和尊重,更要求它是完美的。本文就手册中关于“电流互感器10%误差校验的计算方法”提出不同的意见,供大家参考。尽管如此,本人仍然认为,暇不掩玉,该手册仍然是广大设计者必备的案头参考书。 手册给出的电流互感器允许误差计算步骤如下: 道频 2,根据电流互感器的型号、变比和一次电流倍数,在10%误差曲线上确定控m自电流互感器的允许二次负荷。 oc网.s师i3,按照对电流互感器二次负荷最严重的短路类型计算电流互感器的实际二次负j计eh荷。设s.国k中w.z 4,比较实际二次负荷与允许二次负荷,如实际二次负荷小于允许二次负荷, 表示电流互感器的误差不超过ww10%。 1,按照保护装置类型计算流过电流互感器的一次电流倍数 对于步骤1、2、4,本文并无异议,对步骤3,有值得商榷的地方。现引用《工业与民用配电设计手册》例题【7-9】,6KV线路过流与速断保护为例来说明问题。已知条件如下(对原例题中与本讨论无关的给予了简化):某6KV单侧放射式单回路线路,工作电流Ig.xl为100A,电动机起动时的过负荷电流Igh为181A。经校验实际线路长度能满足瞬时电流速断选择性动作,且短路时母线上有规定的残压。采用DL-11型电流继电器、DL-13型继电器、DSL-12型时间继电器和ZJ6型中间继电器作为线路的电流速断保护和过电流保护(交流操作),电流互感器选用LFZB6-10型,变比150/5,三相星型接线方式。另采用ZD-4型小电流接地信号装置作为线路单相接地保护。已知最大运行方式下,线路末端三相短路时的超瞬态电流I”2k3.MAX=1752A。最小运行方式下,线路末端三相短路时的超瞬态电流I”2k3.Min=1674A。 计算过程为: 1)瞬时电流速断保护的整定: IopK=KrelKjxI”2k3.MAX/nTA=1.2x1x1752/30=70.1A (式1) 式中Krel:可靠系数,取1.2;Kjx:接线系数,接于相电流时取1;IopK:继电器动作值,计算值为70.1A,取70A,装设DL-11/200型继电器。 2)过电流保护整定:

互感器的现场检定及应注意的技术问题

互感器的现场检定及应注意的技术问题 【摘要】本文主要阐述了电流互感器和电压互感器的现场检定所需机器设备的技术要求、电力互感器检定中应注意的技术问题及防治措施等技术问题。 【关键词】电力互感器;现场检定;技术;问题 互感器的现场检定是被检互感器在线的条件下的检定,是在设备停电的条件下,接入标准互感器和升流、升压器,用互感器校验仪测出被试电力互感器规定误差的测试过程。与实验室检定不同,例如:互感器的剩磁在实验室条件下能在使用前进行退磁处理,而安装在电网中的电流互感器不能随意停运进行退磁处理;在实验室环境下邻近导体磁场对互感器的干扰能通过变动设备的相对位置消除,互感器和母线不能随意移位。变电所现场的电力互感器一般是高电压大电流,是安装式设备,在一般条件下不拆离现场,在现场检定。这需要使用现场检定技术,现场检定使用与实验室不同的检定设备和方法。 现在,互感器现场检定设备已具备了硬件条件,与过去相比比较实用,设备比实验室少而精。现场温湿度条件与实验室差别较大,实测数据也受现场电磁环境的影响,因其电流互感器升流条件的限制一般难以按测试标准的要求进行规定测试。检定规程对一次返回导体的布置距离有具体要求。实验表明,一次矩形回路感抗占到总阻抗的90%以上,应减少回路阻抗,尽可能减小回路面积。但现场测试条件不能满足要求,这就达不到逐点测试。实验室的测试环境相对要好,比如:互感器局放试验等,但不如现场测试时实际负荷下测试的条件好。 1、互感器现场检定的机器设备要求 1.1电流互感器的现场检定所需机器设备的技术要求 (1)标准的电流互感器一台,0.05级及以上,其额定电流比要与被试现场电流互感器相一致,互感器检定中用作标准器,精度通常比被测高两个等级以上,设计多个变比抽头,以适应不同互感器的检定。 (2)互感器校验仪一台,测量标准互感器和被试互感器之间的误差,显示其工作电流。 (3)升流器一台,满足升流容量要求与调压器配合,匹配产生不同需要的测试电流。 (4)调压器一台,通常与保护和开关等安装在一个操作台内,分为粗调和细调两个调压器,满足调节细度要求。在额定电流2500A以下测量时,要用10kV A 通用的调压器组合制作,更大的电流要进行特殊制作,通常需要30—60kV A。 (5)大电流导线及二次测试线;电流互感器负荷箱一台;特制电抗箱及特

电流互感器变比检验的简便方法通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD192 电流互感器变比检验的简便方法通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电流互感器变比检验的简便方法通 用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 电流互感器是一种专门用作变换电流的特种变压器,在正常工作条件下,其二次电流实质上与一次电流成正比,而且在连接方向正确时,二次电流对一次电流的相位差接近于零。 电流互感器作为电力系统中的重要设备,对其进行电气性能试验是很重要的,对于电流互感器而言,变比试验是绝不可少的试验项目,电流互感器变比关系到计量的准确性与保护的可靠性。电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,实际上是模拟在额定电流情况下的实际运行条件,是一种很理想的试验方法,测量的精度高,但随着电力系统的不断发展,单台发电机的容量越来越大,其出口电流已经达到数万安培。例如800MW的发电机组,额定电压为20kV,额定电流为:800/(20×31/2)=23.094kA,相应使用的电流互感器一次电流很大,若用电流法测量一次电流为几万安培的电流互感器变比,在现场很难做到:其一,额定大电流很难达到

电流互感器准确级大全

精心整理 电流互感器的准确级 一:电流互感器的准确级:电流互感器根据测量误差的大小可划分为不同的准确级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。 带S(special特殊)特殊电流互感器,要求再1%——120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围,不带S的是取4个负荷点测量其误差小于规定的范围之内。 0.2级和0.2S级圴是针对测量用电流互感器,其最大的区别是在小负荷时,0.2S级比0.2级有更高的测量精度;主要是用于负荷变动范围比较大,而有些时候几乎空载的场合。在实际负荷电流小于额定电流的30%时,0.2S级的综合误差明显小于0.2级电流互感器。 准确级一次电流为额定 的百分数(%) 误差限值二次负荷变化 范围 电流误差(%)相位差(’) 0.2 10 20 100—120 ±0.5 ±0.35 ±0.2 ±20 ±15 ±10 (0.25-1)S2n 0.5 10 20 100—120 ±1 ±0.75 ±0.5 ±60 ±45 ±30 1 10 20 100—120 ±2 ±1.5 ±1 ±120 ±90 ±60 3 50—120 ±3 不规定(0.5-1)S2n 二:保护型准确级:保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P代表保护)和暂态保护用的两类。 1、护用电流互感器的准确级常用的有5P和10P。由于短路过程中I1和I2的关系复杂,故保护级的准确级是以额定准确限值一次电流下的误差标称的。所谓额定准确限值一次电流即一次电流为额定一次电流的倍数。? 5P20的含义为:该保护CT一次流过的电流在其额定电流的20倍以下时,此CT的误差应小于±5%。 准确级电流误差(%)相位差(’)复合误差(%) 在额定准确限值一次电流下 在额定一次电流下

35kv电流互感器技术规范书

1总则 1.1本设备技术规范书适用于35kV电流互感器,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出的最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款逐条提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范书引用而构成的为本技术规范的条文。本技术规范出 版时,的示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版 本的可能性。有矛盾时,按现仃的技术要求较咼的标准执仃。 GB 311.1-1997高压输变电设备和绝缘配合 GB 1208-1997电流互感器 GB 16847-1997保护用电流互感器暂态特性技术要求 DL/T 725-2000电力用电流互感器订货技术条件 GB/T 5582-1993高电压电力设备外绝缘污秽等级 GB 1094.1-1996电力变压器第1部分总则 GB 1094.2-1996电力变压器第2部分温升 GB 1094.3-1985电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 GB 1094.5-1985电力变压器第57部分承受短路的能力 GB50150-1991电气装置安装工程电气设备交接试验标准 JB/T5356-1991电流互感器试验导则

电流互感器10%误差曲线计算及应用

继电保护用电流互感器10%误差曲线的计算方法及其应用 1 电流互感器的误差 电流互感器,用来将一次大电流变换为二次小电流,并将低压设备与高压线路隔离,是一种常见的电气设备。其等值电路如图1所示,向量图如图2所示。 图中I ’1为折算到二次侧的一次电流,R ’1、X ’ 1为折算到二次侧的一次电阻和漏抗;R 2、X 2为二次电阻和漏抗;I 0为电流互感器的励磁电流。在理想的电流互感器中I 0的值为零,I ’ 1=I 2。但实际 上Z 2 为Z 0 相比不能忽略,所以,0I .=1I .-0I . 2≠; 由电流互感器的向量图中可看出,电流互感器的误差主要是由于励磁电流I 0的存在,它使二次电流与换算到二次侧后的一次电流I ’ 1不但在数值上不相等,而且相位也不相同,这就造成了电流互感器的误差。电流互感器的比误差f= 100I I I ' 1 2 ' 1 ?-;角误差为I ’ 1与I 2间的夹角。 做为标准和测量用的电流互感器,要考虑到在正常运行状态下的比误差和角误差;做为保护用的电流互感器,为保证继电保护及自动装置的可靠运行,要考虑当系统出现最大短路电流的情况下,继电保护装置能正常工作,不致因为饱和及误差带来拒动,因而规程的规定,应用于继电保护的电流互感器,在其二次侧负载和一次电流为已知的情况下,电流误差不得超过10%。

2 电流互感器的10%误差及10%误差曲线 设Ki为电流互感器的变比,其一次侧电流与二次电流有I2=I1/Ki的关系,在Ki为常数(电源互感器I2不饱和)时,就是一条直线,如图3所示。当电流互感器铁芯开始饱和后,与I1/Ki 就不再保持线性关系,而是如图中的曲线2所示,呈铁芯的磁化曲线状。继电保护要求电流互感器的一次电流I1等于最大短路电流时,其变比误差小于或等于10%。因此,我们可以在图中找到一个 电流值I1.b,自I1.b作垂线与曲线1、2分别相交于B、A两点,且BA=0.1I ’ 1(为折算到二次的I1 值)。如果电流互感器的一次电流小于I1,其变比误差就不会大于10%;如果电流互感器的一次电流大于I1,其变比误差就大于10%。 图3 图4 另外,电流互感器的变比误差还与其二次负载阻抗有关。为了便于计算,制造厂对每种电流互感器提供了在m10下允许的二次负载阻抗值Zen,曲线m10=f(Zen)就称为电流互感器的10%误差曲线,如图4所示,已知m10的值后,从该曲线上就可很方便地得出允许的负载阻抗。如果它大于或等于实际的负载阻抗,误差就满足要求,否则,应设法降低实际负载阻抗,直至满足要求为止。当然,也可在已知实际负载阻抗后,从该曲线上求出允许的m10,用以与流经电流互感器一次线绕组的最大短路电流作比较。 通常电流互感器的10%误差曲线是由制造厂实验作出,并且在产品说明书中给出。若在产品说明书中未提供,或经多年运行,需重新核对电流互感器的特性时,就要通过试验的方法绘制电流互

探讨计量用电流互感器的现场检定方法

探讨计量用电流互感器的现场检定方法 摘要:计量用电流互感器是计费电能计量装置的重要组成部分,其计量的准确性直接关系到供用电贸易双方的利益。为保证现场检定工作的安全顺利开展和检定结果的正确,现场检定前必须认真勘测现场和做好安全措施,配备足够熟练掌握现场检定、计量标准设备操作维护技能,熟悉有关二次回路的检定工作人员(需持有电流互感器检定项目计量检定员证)。基于此,本文就电流互感器的现场检定方法探进行相关探讨,供从事计量用电流互感器现场检定检定人员参考。 关键词:电能计量;电流互感器;现场检定;方法 电流互感器的现场检定是电能计量管理的一项重要基础工作。电流互感器的现场检定分为首次检定(包括投运前验收检定)、后续检定(周期检定)和使用中检定,检定依据的为电流互感器的现场检定,不仅要测量其额定二次负荷下的误差,而且还要测量其实际二次负荷下的误差。采用正确的现场检定方法,是保证现场检定工作顺利开展和检定结果正确性的一项非常重要措施。 1电流互感器简介 电流互感器作为系统和二次系统之间的接触元件,它可以大电流变换的二次系统的小电流,电流作为测量仪器和继电器线圈电流电源,检测是否正常运行或故障的电气设备,高压侧设备,如测量仪器或继电器和二次侧设备相互隔离,使工作人员的环境更安全。同时,二次侧的设备变得更为标准,体积更小,结构更方便,价格更实惠,更有利于通过低压和小断面的控制电缆,无距离测量的电力量限制。如果一个电力系统的短路,一些原因,使测量仪器,如更多的二次设备不会受到更大的伤害。 电流互感器的原理是在电磁感应的基础上。电流互感器的结构主要由铁芯和绕组组成,要注意核心必须关闭。其绕组匝数,螺栓需要测量的电力线,所以往往是所有电流的流量,二次绕组匝数先增加,级联之间的测量仪器和循环,注意电流互感器的工作,以确保两个回路必须从开始到结束是封闭的,因为电力测量仪器和保护电路串联线圈阻抗小,所以电流互感器相当于在短路状态。 2电流互感器的现场检定内容 电流互感器的现场检定内容包括外观和标志检查、绝缘试验、计量绕组极性检查、额定负荷和1/4额定负荷下基本误差测量、实负荷下基本误差测量、计量二次电流回路实际负荷检测、稳定性试验、运行变差试验、磁饱和裕度试验等。电流互感器的外观和标志检查、计量绕组极性检查、基本误差测量、实际负荷检测为现场检定常规项目,稳定性、运行变差、磁饱和裕度试验现场检定项目,是JJG1021规程根据电流互感器运行误差变化、现场运行环境影响、新型软磁材料的使用等影响误差因素增加的检定项目。 3计量用电流互感器的作用 在电能计量中,通过电流互感器,将交流电中的高电压、大电流变换成一个安全且标准化的低电压、小电流,以便连接标准化的计量仪表,用于测量电压、电流、电功率、电能等电量,同时有效地避免了高电压、大电流对人身和计量仪表可能造成的不利影响。电流互感器作为电能计量的重要元件,对促进供、用电双方降低消耗、节约能源和提高经济效益,促进和谐社会的加快建设,起着十分重要的作用。因此,了解互感器在电能计量中的作用,特别是其对计量准确度的影响,合理选用互感器,优化计量装置的配置、降低装置的综合误差、确保电能计量的安全可靠、准确合理,已成为电能管理工作中的重点课题之一。

电压、电流互感器准确等级

电压、电流互感器准确等级 根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差的百分值。国产电流互感器的准确等级有:0.01;0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10级。按照国家标准《电流互感器》GB1208-75规定,电力系统用电流互感器的误差限值。 带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.1级以上电流互感器,主要用于实验室进行精密测量,或者作为标准,用来校验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合,用来校验仪表,所以叫做标准电流互感器;在工业上,0.2级和0.5级互感器用来连接电器测量仪表,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取4个负荷点测量其误差小于规定的范围(误差包括比差和角差,因为电流是矢量,故要求大小和相角差),而3.0级及以下等级互感器主要用于连接某些继电保护装置和控制设备,如5P,10P的电流互感器一般用于接继电器保护用,即要求在短路电流下复合误差小于一定的值,5P即小于5%,10P即小于10%;标有B(或D)级的电流互感器,用来接差动保护和距离保护装置。所以电流互感器根据用途规定了不同的准确度,也就是不同电流范围内的误差精度。 保护用电流互感器按其功能特性分级如下: 保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P)和暂态保护用(TP) P级:准确限值规定为稳态对称一次电流下的复合误差,无剩磁限值。5P20表示在加20倍额定电流的情况下,误差小等于5% 暂态保护用电流互感器准确级分为TPX、TPY、TPZ三个级别。 TPS 级:低漏磁电流互感器,其性能由二次励磁特性和匝数比误差限值规定。无剩磁限值。TPX级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。无剩磁限值。TPX级电流互感器环形铁芯中不带气隙,在额定电流和负载下,其电流误差不大于±0.5% TPY级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。剩磁不超过饱和磁通的10%。级电流互感器铁芯带有小气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.05%,由于气隙使铁芯不易饱和,有利于直流分量的快速衰减,在额定负荷下允许最大电流误差为±1%。TPZ级:准确限值规定了为在指定的二次回路时间常数下,具有最大直流偏移的单次通电时的峰值瞬时交流分量误差。无直流分量误差限值要求,剩磁通实际上可以忽略。TPZ级电流互感器铁芯心有较大气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.1%,由于铁芯气隙较大,一般不易饱和,特别适合于有快速重合闸(无电流时间间隙不大于0.3s)线路上使用。 测量用单相电磁式电压互感器的标准准确级为:0.1,0.2,0.5,1.0,3.0,5.0; 保护用电压互感器的标准准确级为:3P和6P,电压误差分别是3%和6%。

66kV干式电流互感器技术规范

66kV干式电流互感器技术规范 (大连供电公司66kV皮口变) 1 通用条款 1.1 本规范不是66kV油浸式电流互感器技术要求的全部内容,没有提到的技术条件按现行的国家标准、行业标准及互感器反事故措施要求执行。 1.2 卖方也可推荐与本技术规范规格偏差很小的类似定型产品,同时提供详尽的技术偏差说明。 1.3 卖方在投标的同时向买方提供如下技术材料: 1.3.1 近三年内产品所出现事故、异常情况的整改措施及实施情况; 1.3.2 其他需要的资料。 1.4 卖方应提供技术服务,包括设备安装、调试的指导服务。 1.5 设备运到现场后,主、附件的数量、质量、出厂试验报告等技术文件应逐项验收,如发现缺损,卖方应负责更换补齐。 1.6 主要技术参数不符或任何部件有严重缺陷,买方拒收。 1.7 处罚: 1.7.1 现场测试结果与卖方的出厂试验结果不符,每一项扣罚10—20%的合同金额。 1.7.2 互感器运行2年内,不许有渗漏油发生。如果发现渗漏现象,卖方无条件更换。 1.7.3 未尽事项与国家有关标准不符,每一项扣罚10—20%的合同金额。 2 专用条款 2.1 使用环境条件 2.1.1 安装地点户外 2.1.2 环境温度 -40℃-+40℃

2.1.3 最大日温差 25K 2.1.4 最大相对湿度 90% 2.1.5 最大风速 35m/s 2.1.6 覆冰厚度 10mm 2.1.7 海拔高度≤1000m 2.1.8 抗震能力 2.1.8.1 水平加速度0.25g; 2.1.8.2 垂直加速度0.125g 2.1.8.3 安全系数1.67(同时作用) 2.1.9 爬电比距 3.1cm/kV(按最高工作电压)2.2 系统额定值 2.2.1 额定电压 66kV 2.2.2 最高运行电压 72.5kV 2.2.3 额定频率 50Hz 2.2.4 中性点接地方式非有效接地 2.3 电流互感器的额定值 2.3.1 设备最高工作电压 72.5kV 2.3.2 额定一次电压—66/√3kV 2.3.3 二次绕组个数及技术参数: 2.3.3.1 二次绕组编号:1# 2.3.3.1.1 级别:0.2

影响电流互感器误差的因素(精)

影响电流互感器误差的因素 影响电流互感器误差的因素 1.电流互感器的内部参数是影响电流互感器误差的主要因素。 ⑴二次线圈内阻R2和漏抗X2对误差的影响: 当R2增大时比差和角差都增大; X2增大时比差增大,但角差减小。因此要改善误差应尽量减小R2和适当的X2值。由于二次线圈内阻R2和漏抗X2与二次负载Rfh和Xfh比较而言值很小,所以改变R2和X2对误差的影响不大,只有对小容量的电流互感器影响才较显著。 ⑵铁芯截面对误差的影响:铁芯截面增大使铁芯的磁通密度减少,励磁电流减小,从而改善比差和角差。没有补偿的电流互感器在额定条件下铁芯的磁通密度已经很小,所以减少磁通密度也相对减小了导磁系数,使励磁电流减小不多,而且磁通密度越小效果越差。 ⑶线圈匝数对误差的影响: 增加线圈匝数就是增加安匝,增加匝数可以使磁通密度减小,其改善误差的效果比增加铁芯截面显著得多。但是线圈匝数的增加会引起铜用量的增加,同时引起动稳定倍数的减少和饱和倍数的增加。此外,对于单匝式的电流互感器(如穿心型或套管型电流互感器一次线圈只允许一匝)不能用增加匝数的办法改善误差。 ⑷减少铁芯损耗和提高导磁率。在铁芯磁通密度不变的条件下,减少铁芯励磁安匝和损耗安匝也将改善比差和角差,因此采用优质的磁性材料和采取适宜的退火工艺都能达到提高导磁率和减少损耗的目的。铁芯磁性的优劣还影响饱和倍数,铁芯磁性差时饱和倍数较小。 2.运行中的电流互感器的误差 当电流互感器已经定型,其内部参数就确定了,那么它的误差大小将受二次电流(或一次电流)、二次负载、功率因数以及频率的影响。这些因素称为外部因素,在运行中的电流互感器的误差主要受这四个因素影响。 ⑴电流频率的变动对误差的影响比较复杂,一般系统频率变化甚小,其影响可忽略不计。假使频率变化过大,例如额定频率为50Hz的电流互感器用于60Hz的系统中,就应当考虑频率的影响,因为频率变动不但影响铁芯损耗、磁通密度和线圈漏抗的大小,也同时影响了二次侧负载电抗值的大小。 ⑵当一次电流减小时,磁通密度按比例相应减少,但在低磁通密度时,励磁安匝的减少比磁通密度减少要慢,因此比差和角差的绝对值就相对增大。 ⑶电流互感器误差具有以下特征:当一次电流在规定的范围内变化时,二次电流按比例变化,当二次负载阻抗在规定范围内变化时,不影响二次电流的大小。所以当二次负载在额定范围内减少时,磁通密度也减少,由于二次电流不变,励磁电流减小,误差也将减小。电流互感器的出厂说明书一般会标明额定二次负载阻抗值,在运行中其误差应按给定接线方式下的最大二次负载阻抗值来校核。 ⑷二次负载的功率因数增大,也就是Rfh增大,Xfh减小,角差将增大而比差将减少。对于饱和倍数而言,互感器厂家说明书注明的饱和倍数是指功率因数为0.8时的饱和倍数,此值相当于的饱和倍数的“极小值”,因此功率因数无论增大或减小,饱和倍数都增大。 3.减小误差的措施

电流互感器技术规范

四、现场施工班组主要任务 ( 1 ) 拆除 110kV 苍城站的 10kV 开发线、 10kV 联兴线, 220kV 水口站 10kV 内环线 ,110k V 月山站 10kV 水二线 ,110kV 沙冈站 10kV 园北甲 线 ,110kV 新美站 10kV 切片线, 红花站 10kV 高压室 10kV 药厂线高压柜内 的 10kV 电流互感器。

( 2 )安装新的电流互感器 五、施工准备工作 技术、安全准备 1 、根据本工程的具体情况及施工进度的要求,结合工程特点,编制如 下切实可行的技术文件,并向施工工人详细交底: 5 ? 工程设计图纸。 ? 开平分部 7 组 10kV 电流互感器更换施工方案。 ? 施工现场安全交底记录表。 2 、施工前的准备:量尺、台钻、各类转头、手锤、钢锯、活动板手、电源箱、带力矩扳手、电动板手、常用工具一批。 3 、向施工班组作技术交底和向每个工作成员进行安全交底。 1 )在施工前向施工人员进行讲解其工作任务、施工要求,并要求各自做好准备工作。

2 )要求每个施工人员了解各项的安全措施。 3 )提前与运行单位、业主、监理联系好参加人员。 4 )施工前开一次现场会议,布置有关注意事项,由工作负责人负责技术交 底,现场安全负责人负责安全交底。 5 挂 悬 前 工 应 人 施 。 责 负 明 文 由 好 , 备 准 ) 场 现 安 示 牌 全 标 六、施工作业流程控制 10kV 电流互感器更换施工流程: 1 、办理相关停电手续,做好相关的安全措施。 2 、拆除原电流互感器。拆除与互感器连接的一次引线,派专人拆除二次接 线并做好标记。 3 、测量原互感器支架的眼距。 4 、对试验合格的新互感器眼距进行测量后对比原支架眼距,若眼距不同则 6 需根据现场具体情况进行改造,以满足安装要求。 5 、新互感器安装。要求同一组互感器的间距要均等,极性方向应一致。安 装互感器和连接导线时要考虑各相的相间和对地安全净距。所有连接螺 母栓齐全、紧固。互感器外壳和暂不使用的互感器的二次绕组短路后应 可靠接地。

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

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