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Company Logo 三、电流互感器: LCB-110型支柱绝缘电流互感器 1-一次绕组换接器 2-绝缘套管 3-扩张器 4-绝缘油 5-瓷外壳 6-一次绕组7-铁心和二次绕组 8-二次绕组引出端 9-小车 10-放电间隙 Company Logo 三、电流互感器: LQJ-10型电流互感器外形图 Company Logo 三、电流互感器: 5、技术特性: (1)变比: (2)误差: 1)比值差:二次表计测出的一次电流与一次电流的差值,再与一次电流之比的百分数表示。 2)相角差:一次电流相量与转过180°的二次电流相量之间的夹角。 3)复合误差:指二次电流瞬时值乘以K与一次电流瞬时值的差值,再与额定电流之比的百分数。 10P20表示准确级次为10P,准确限制系数20,即在20倍额定电流下,电流互感器复合误差不大于±10%。 Company Logo 三、电流互感器: (3)极性:是指一次绕组和二次绕组电流方向的关系。减极性标注 (4)稳定:是指系统发生短路时,电流互感器所能承受因短路电流引起的电动力及热力作用而不致受到损坏的能力。 用电动稳定倍数和热稳定倍数表示 (5)10%误差曲线:是指当变化误差在10%时,一次电流倍数(m=I1/I2)与二次额定负载Zn的关系曲线。 (6)最大二次电流倍数:是指当二次电流不断增加时,在带有额定二次负载下,所达到的二次电流值和其额定值的比。 (7)容量:是指它允许的负荷功率。 Company Logo 三、电流互感器: 电流互感器的极性 为了准确判别电流互感器一次电流与二次电流的相位关系,必须首先识别一、二次绕组的极性端。电流互感器极性端标注的方法和符号与电压互感器相同,如图所示。一次电流I1的正方向从极性端H1流入一次绕组从H2流出;二次电流I2的正方向从二次绕组的极性端K1流出,从K2流入,即“头进头出”。 Company Logo 三、电流互感器: 电流互感器极性标注 (a)极性标注 (b)电流相量 Company Logo 三、电流互感器: 6、接线方式 电流互感器的接线方式根据测量仪表、继电保护及自动装置的要求而定。常见的接线方式有以下四种: (1)三相星形接线方式:特点流过负载的电流等于流过二次绕组的电流,因此接线系数(或称电流分配系数)Kc0等于1;三相电流IL1、IL2、IL3对称时,在N′与N的连接线中无电流;能反映各种类型的短路故障。 这种接线方式,既可用于测量回路,又可用于继电保护及自动装置回路,因此广泛应用在电力系统中。 Company Logo 三、电流互感器: 三相星形接线 Company Logo 三、电流互感器: (2)两相V形接线形式 特点:流过负载的电流等于流过二次绕组的电流,因此接线系数Kc0等于1;三相电流(IL1、IL2、IL3)对称时,在N′与N的连接线中流过V相电流(-IV);但在一次系统发生不对称短路时,N′与N连线中流过的电流往往不是真正的V相电流;同时不能反映L2相接地故障。 这种接线方式广泛应用在35KV及以下中性点非直接接地系统中。 Company Logo 三、电流互感器: 两相V形接线方式 (a)接线方式 (b)电流相量图 Company Logo 三、电流互感器: (3)三相三角形接线方式 正常运行时,流过每相负载(K1、K2、K3)的电流是两相电流的相量差,如图所示,即 IK1=IU-IV;IK2=IV-IW;IK3=IW-IU 特点:流过每相负载的电流等于相电流的倍,因此接线系数 KCO等于;能反映各种类型的短路故障,但一次系统发生不对称短路故障时,各相负载中的电流变化较大。 这种接线方式主要用于继电保护及自动装置中,很少用于测量仪表回路。 Company Logo 三、电流互感器: 三相三角形接线方式 (a)接线方式 (b)电流相量图 Company Logo 三、电流互感器: (4)三相零序接线方式 这种接线流过负载K的电流IK等于三个电流互感器二次电流的相量和,这种接线方式主要用于继电保护及自动装置回路,测量仪表一般不用。 Company Logo 三、电流互感器: 三相零序接线方式 Company Logo 三、电流互感器: 7、运行方式 (1)允许运行方式 1)允许运行容量 电流互感器应在铭牌规定的额定容量范围内运行; 2)一次侧允许电流 允许在不大于1.1倍额定电流下长期运行; 3)绝缘电阻允许值 在投运前,应侧量绝缘电阻合格: a.一次侧用2500V摇表测量,其绝缘电阻应不低于1MΩ/KV,且不低于前次测量值的1/3; b.二次侧用500—1000V摇表测量,其绝缘电阻应不低于1MΩ,且不低于前次测量值
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