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电流互感器的极性与电流保护密切相关。同极性是指一、两次侧的极性相同;电流互感器的接线方式应按照互感器的极性正确接线;其接线方式常见的有三种。本文论述电流互感器的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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电流互感器二次回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈短路而致烧损,影响保护仪表动作;对电流互感器会造成二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护拒动,仪表误指示,威胁电力系统安全供电。 相似文献
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电流互感器二次侧接线错误会引起电流表读数不准,电流互感器二次侧接线错误的种类非常多。本文运用相量图分析法分析了一起因电流互感器二次侧极性错误接线引起的电流表读数不准的案例,供广大的电气工作者参考。 相似文献
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介绍了变压器微机差动保护中电流互感器TA二次回路相位的校正、不平衡电流、极性、现场接线和TA饱和判据原理及现场TA断线测试等技术知识,具有实用价值. 相似文献
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1引言在电气测量和继电保护回路中,电流互感器的作用是将供给继电保护和测量的二次电流与一次电流分开,利用CT线圈的变比将一次电流变换成继电保护装置可用的小电流(5A或l A)。电流互感器变换电流的原理如图1所示。其中I1为输入的一次侧电流;W1为一次绕组线圈的匝数; 相似文献
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电能计量装置包含各种类型的电能表,计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量柜(箱)等。其中,电压互感器及其二次回路如果配置和使用不当,将会产生较大的计量误差。由于各供电公司系统变电站中或多或少的存在着电压互感器准确度等级不满足要求、电压互感器二次回路接线方式不合理以及电压互感器二次回路电压降超差等问题。为了彻底解决电压互感器及其二次回路中存在的各种技术问题,下面将对改造原则和具体改造方案做详细的论述。 相似文献
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简要的介绍电流互感器误差的定义及影响误差和测试结果计算的因素,针对电流互感器的检测提出了一些简单、有效、实用的检验方法;对测量用电流互感器进行检验时,容易出现的被检互感器极性端接反和电流比错误、极性与比同时出现错误,被检互感器二次开路等现象,提出了更改接线方式或改变电流比、结束校验仪工作状态等一些解决问题的办法。 相似文献
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文章简要介绍了电流互感器二次回路开路的危害和故障处理的办法,以及电流互感器一点接地相关问题的分析。 相似文献
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电能计量装置包含各种类型的电能表,计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量柜(箱)等。其中,电压互感器及其二次回路如果配置和使用不当,将会产生较大的计量误差。为了保证计量量值的准确、统一和计量装置的安全、可靠,加强对电压互感器及其二次回路的管理便显得尤为重要。下面将对电能计量装置中电压互感器及其二次回路产生计量误差的原因做详细的论述。 相似文献
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本文结合笔者工作实际对变电站电压互感器二次回路一点接地方案进行了阐述分析.二次回路若没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路.互感器二次回路如果有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的. 相似文献
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谢方和 《大科技.科学之谜》2013,(21):80-81
电能计量装置的准确性直接影响着供电方和用电方的切实利益。因此,降低电能计量装置的误差,提高电能计量装置的准确性,做到准确、公正计量,是非常必要的。在实际运行中,影响电能计量装置准确性的因素较多,具体包括:电能表误差、二次回路误差、二次导线压降误差、电流互感器误差以及电压互感器误差等。为了优化电能计量装置的准确性,就应当采取选用合格的电能表,选用恰当的电流互感器与电压互感器,降低二次回路电压降以及强化管理等措施。 相似文献
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针对冶金行业电力设备种类繁多、运行故障存在多变性的现状,分析了莱钢一起电流互感器二次侧极性接反而引起电流增大的设备故障,阐述了莱钢在判断、研究、处理电气故障的有效做法,保证了配电系统的稳定、安全和可靠运行,同时总结了此类电气故障处理的经验。 相似文献
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电力系统上的电能计量装置普遍是由有功和无功电能表、电压和电流互感器以及二次回路等重要部分组成,这使得电能计量装置计量的准确性不能单纯的依赖于电能表计量精准度的提升及计量误差的降低,这主要是因为电能计量装置中的电流互感器及电压互感器自身存在角差及比差,且电压互感器所处的二次回路上普遍存在着相对严重的压降,这均影响着电能计量装置的综合性计量误差。文章在分析介绍电能计量装置综合误差的基础上,立足于电能计量装置的组成结构,功电能表、无功电能表、电压互感器、电流互感器及二次回路等,开展综合误差的规范化管理可实现综合误差的有效降低。 相似文献
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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。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%。本文就用在电流互感器二次侧通电流法,如何绘制电流互感器的10%误差曲线,并对其如何应用,加以说明。 相似文献
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李惠琴 《内蒙古科技与经济》2011,(17):94-95
文章分析了110kV某变电站2号主变在区外故障时差动保护误动跳闸,主要原因是高压侧电流互感器二次保护绕组与计量绕组准确级接反,导致区外故障时电流互感器严重饱和,流入差动保护的不平衡电流增大,造成差动保护误动,并对此提出了改进措施。 相似文献
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分析了电流互感器、电压互感器极性,介绍了其极性的判定与测试方法,使读者对电流、电压互感器极性有一个清晰的认识,其测试与判定方法简洁、明了,便于掌握,尤其对继电保护人员的现场工作带来方便。 相似文献
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在高铁牵引变电所中,电流互感器的极性和变比影响着很多方面,故障测距、微机保护、测量精度.为了保证供电的安全性、可靠性 ,我们通过既有的数据分析得出电流互感器的极性和变比有无错误,显得尤为重要.高铁区段主要采用GIS柜,电流互感器在柜体内部,无法查看和通过一些电流互感器的试验进行校验,通过数据分析可以极大地简化一些作业和... 相似文献