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[行业技术文章]电流互感器极性和接线方式及其应用

更新:2013-05-28

      摘  要:介绍了电流互感器的极性和经常使用的几种接线方式的,分析其运用和运行中应注重的问题。   

      1 引  言 
 
      在电力系统中电流互感器的作用是把年夜电流酿成小电流,将毗连在继电器及丈仪器仪表的二次回路与一次电流的高压系统隔离,并将一次电流变换到  或 1A 两种尺度的二次电流值。电流互感器的极性 与电流庇护紧密亲密相关,出格是在农电系统中,电流庇护起主导作用,是以必需掌握好极性与庇护的关系。 本文分析了电流互感器的极性和经常使用电流庇护的关系,和易犯错的二次接线。 

      2 电流互感器的极性 

      电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的标的目的间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性不异,即同时为正、 或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."暗示。(也可理解为一次电流与二次电流的标的目的关系)。 依照划定,电流互感器一次线圈首端标为 L1,尾端标为 L2; 二次线圈的首端标为 K1,尾端标为 K2。在接线中 L1 和 K1 称为同极性端,L2 和 K2 也为同极性端。电流互感器同极性真个判别与耦合线圈的极性判别不异。较简单的方式例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、 年夜程的直流电压表接二次线圈。当开关闭应时,若是 发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端, 当开关闭应时,若是发现电压表指针反向偏转。
 
      一相式电流庇护的电流互感器主要用于丈对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装配中的一相电 流。电流互感器的接线与极性的关系不年夜,但需注重的是二次侧要有庇护接地,避免一次侧发生过电流现 象时,电流互感器被击穿,  烧坏二次侧仪表、继电装备。可是严禁多点接地。两点接地二次电流在继电 器前形成份路,会造成继电器无动作。是以在《继电庇护技术规程》中划定对于有几组电流互感器毗连在 一起的庇护装配,则应在庇护屏上经端子排接地。如变压器的差动庇护,而且几组电流互感器组合后只有 一个自力的接地址。 

      3.2 两相式不完全星形接线 

      两相式不完全星形接线用于相负荷平衡和不服衡的三相系统中。如图 3 所示。若有一相二次极性那末流过 3KA 的电流为 I A   I e ,由向差得其电流值为 Ia 的   3 倍,相位滞后 I a 300 角,若是三只继电器整定值是一样的,3KA 会提早动作,造成庇护误动。  

      3.3 两相电流差接线方式  

      I A   I e ,其接线系数为   3 。如 C 相二次极性接反,故流过继电器 KA  的电流为 I A   I e 。当  A、C  相发生短路故障时,一次电流 I AD  和I CD 变为年夜小相等标的目的相反。即I AD =- I CD ,假定 I AD 的参考标的目的为正,变换到二次侧的电流流经继电器 KA 的电流则为 0。这就说明由于 C 相二次极性接反,当一次侧 A、C 相短路后继电 器 KA 有可能不动作。  

      3.4    三相完全星形接线 

      三相完全星形接线如图 5 所示。用于相负荷平衡 度年夜的三相负荷的电流丈和电压 
为 380/220V 的三相四线制丈仪表,监视每相负荷不 对称情况,若任一相极性接反,流过中性线的电流将 增年夜。若缺少中性零线的星形毗连,其缺陷是在运行 中当负荷不服衡时,将造成二次侧中性点位移。

      4 继电庇护用的电流互感器接线  

      继电庇护用的电流互感器接线,凡是是用于中性点直接接地的电力系统中的庇护装配时,采用星形接 线。在中性点非直接接地的电力系统中,由于允许短时间单相接地运行,而且年夜大都情况下都装设有单相 接地旌旗灯号装配,所以普遍采用不完全星形接线方式。庇护用电流互感器的三角形接线运用于 Y/△接线的变压器差动庇护。  

      5 电流互感器运行中应注重的问题 

       (1)电流互感器在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,,由于铁损过年夜,温太高而烧毁,或使 副绕组电压升高而将尽缘击穿,发生高压触电的危险。所以在换接仪表时如更调电流表、有功表、无功表 等应先将电流回路短接后再进行计仪表更调。当表计调好后,先将其接进二次回路再撤除短接线并检查表计是否正常。若是在撤除短接线时发现有火花,此时电流互感器已开路,应立即重新短接,查明计表回路确无开路现象时,方可重新撤除短接线。在进行撤除电流互感器短接工作时,应站在尽缘皮垫上, 另外要斟酌停用电流互感器回路的庇护装配,待工作终了后,方可将庇护装配投进运行。

      (2)若是电流互感器有嗡嗡声响,应检查内部铁心是否松动,可将铁心螺栓拧紧。 

      (3)电流互感器二次侧的一端,外壳均要靠得住接地。

      (4)当电流互感器二次侧线圈尽缘电阻低于 10~20  兆欧时,必需进行干燥处置,使尽缘恢复后,方 可以使用。
 
       6 结  语

       综上所述,电流互感器用于电力系统中电流庇护及丈时,应凭据电流互感器的极性和使用范围分歧, 准确选择电流互感器的接线方式。

        参考文献:

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        [3]王怡.怎样丈电流互感器的极性[J].农村电气化,2003(5):37-38.
        [4]李清生.电流互感器的接线方式及其运用[J].九江职技术学院学报,2004(3):33-35