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电流互感器及其回路培训课件
电流互感器基本原理与结构
电流互感器回路组成及功能
电流互感器选型与配置方法
电流互感器运行维护与故障处理
电流互感器试验方法及标准解读
电流互感器新技术发展趋势探讨
contents
目
录
电流互感器基本原理与结构
01
电流互感器基于电磁感应原理工作,当一次侧电流流过时,铁芯中产生磁通,从而在二次侧感应出电动势和电流。
电磁感应原理
通过合理选择匝数比,电流互感器可以将一次侧的大电流变换为二次侧的小电流,以便于测量和保护。
电流变换
电流互感器还具有隔离高压和低压系统的作用,确保测量仪表和保护装置的安全运行。
隔离作用
干式电流互感器
采用环氧树脂浇注绝缘,无油,具有体积小、重量轻、维护方便等特点。
油浸式电流互感器
采用变压器油作为绝缘介质,具有良好的散热性能和较高的绝缘强度。
气体绝缘电流互感器
采用SF6气体作为绝缘介质,具有无油、无污染、防火等优点。
电流互感器回路组成及功能
02
二次回路
指控制、保护、测量等装置及其连接导线组成的电路,通常与一次回路通过电流互感器进行电气隔离。
一次回路
指电力系统中的高压电路,包括发电机、变压器、断路器、负荷等。
关系
电流互感器作为一次回路与二次回路的连接元件,将一次回路的大电流按比例转换为二次回路的小电流,以供二次设备使用。
03
三角形接线
将三相电流互感器的一次绕组接成三角形,二次绕组也相应接成三角形,适用于三相不平衡负载的测量和保护。
01
单相接线
适用于只有一相需要测量或保护的情况,具有简单、经济的优点。
02
星形接线
将三相电流互感器的一次绕组接成星形,二次绕组也相应接成星形,适用于三相平衡负载的测量和保护。
电流互感器在电力系统中作为保护装置的输入元件,将一次回路的电流信息传递给保护装置,实现过流保护、速断保护等功能。
保护应用
电流互感器可用于测量一次回路的电流、电压、功率等参数,为电力系统的运行和调度提供数据支持。
测量应用
在电力系统中,电流互感器作为电能计量装置的重要组成部分,用于实现电能的准确计量和结算。
计量应用
电流互感器选型与配置方法
03
根据测量精度要求选择
在需要高精度测量的场合,应选择测量级电流互感器;在一般测量和保护的场合,可以选择保护级电流互感器。
确定电流互感器的数量和位置
根据电力系统的结构和保护要求,确定电流互感器的数量和安装位置,以实现全面和有效的测量与保护。
选择合适的二次负载
根据电流互感器的额定二次负载和实际负载情况,选择合适的二次电缆截面和长度,以确保电流互感器的准确测量和可靠运行。
考虑电流互感器与保护装置的配合
在配置电流互感器时,需要考虑与保护装置的配合问题,如变比匹配、极性匹配等,以确保电力系统的安全和稳定运行。
1
2
3
在安装和使用电流互感器时,需要注意其极性的正确性,否则可能导致保护装置的误动作或拒动。
注意电流互感器的极性
长时间超负荷运行会导致电流互感器的误差增大、发热严重甚至损坏,因此需要避免超负荷运行。
避免超负荷运行
为了确保电流互感器的准确性和可靠性,需要定期对其进行校验和维护,包括检查接线是否松动、绝缘是否良好等。
定期校验和维护
电流互感器运行维护与故障处理
04
设备外观检查
接线端子检查
绝缘性能检查
油位和油温检查
01
02
03
04
检查互感器外壳是否完好,有无变形、裂纹或破损现象。
检查接线端子是否松动、过热或变色,确保接线良好。
使用绝缘测试仪检查互感器的绝缘性能,确保符合安全标准。
对油浸式互感器,应检查油位是否正常,油温是否在允许范围内。
电流互感器过热
电流互感器异响
二次回路开路
油浸式互感器漏油
可能是由于负荷过重、接触不良或散热不良等原因导致。
可能是由于接线端子松动、断线或接触不良等原因造成。
可能是由于铁芯松动、绕组变形或绝缘损坏等原因引起。
可能是由于密封不良、油位过高或外力损伤等原因导致。
立即减少负荷,加强散热措施,如增加风扇等。同时密切监视温度变化,如持续过热应停机检修。
电流互感器过热应急处理
立即停机检查,找出异响原因并进行修复。修复后应进行空载和负载试验,确保互感器正常运行。
电流互感器异响应急处理
立即停机检查二次回路,找出开路点并进行修复。修复后应重新校核互感器精度和接线正确性。
二次回路开路应急处理
立即停机检查漏油部位,采取相应措施进行密封或更换密封件。同时补充绝缘油至规定油位,并进行耐压试验确保安全。
油浸式互感器漏油应急处理
电流互感器试验方法及标准解读
05
包括绝缘电阻测量、介质损耗因数测量、局部放电试验等,用于评估电流互感器的绝缘性能。
绝缘试验
温升试验
误差试验
冲击电压试验
通过测量电流互感器在额定电流下的温升,验证其热稳定性和散热性能。
测量电流互感器在不同负载和电流下的
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