今天新學了電流互感器過電壓保護器方面的知識,與大家分享。電流互感器(CT)在電力系統中,廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,互感器二次測處于近似短路狀態,輸出電壓很低。當二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流、電容充電電流、電感啟動電流等),都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全。使用電流互感器過電壓保護器就能夠有效防止因電流互感器二次側開路引起的事故。保護器主要用于各種CT二次側的異常過電壓保護。保護器并聯接于二次繞組兩端,正常運行時漏電極小,成高阻狀態。當發生異常過電壓時,保護器迅速動作而短路,面板上顯示故障的部位,并有無源信號輸出。當故障排除后,電路
在標準中,流變二次繞組匝間過電壓試驗非被試繞組開路處理,疑問點在于,非被試繞組在加壓的時候也會有感應電壓,直接懸空感覺并不好。或者說這種處理有什么特殊意義嗎。求大神指教。
CTB電流互感器過電壓保護器主要用于電力系統中的一次測量與控制,可接各種生光報警或提供給綜合保護裝置使信息遠傳。同時,它的型號分為1到18個繞組,而它的工作原理:當保護動作時,常開閉合,常閉打開。CTB電流互感器過電壓保護器在電力系統中廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,互感器二次側處于近似短路狀態,輸出電壓很低;在運行中如果二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流、諧振過電流、電容充電電流、電感啟動電流等),都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓。這不僅給二次系統絕緣造成危害,還會使互感器過激而燒損,甚至危及工作人員的生命安全,因此使用CTB電流互感器過電壓保護器就能有效的防止因電流互感器二次過壓所造成的事故。
貼牌貼成這樣了,厲害!
10KV柜子里有時候有電流互感器CT二次保護器,遇到一個低壓柜里也畫了電流互感器二次CT保護器,還是第一次遇到,低壓電流互感器有沒有必要加二次CT保護器呢?請大家發表意見!
一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!
電流互感器二次側接地的目的是起保護作用,防止高壓側電壓串進低壓側。 電壓互感器二次接地也是這個原因。如果二次回路沒有接地點,則接在互感器一次側的高壓電壓將通過互感器一、二次線圈間的分布電容和二次回路的對地電容性成分壓,將高壓電壓引入二次回路,其值決定于二次回路對地電容的大小。如果電流互感器二次回路有了接地點,則二次回路對地電容將為零,從而達到了保證安全的目的。 為什么只能有一點接地: 因為一個變電所的接地網并非實際的等電位面,因而在不同點會出現電位差。當大的接地電流注入電網時,各點間可能有較大的電位差。如果一個電連通的回路在變電所的不同點同時接地,地網上的電位差將竄入這個連通的回路,有時還造成不應有的分流。在有的情況下,可能將這個在一次系統中不存在的電壓引入繼電保護的檢測回路中,使測量電壓數據不正確,波形畸變,導致阻抗元件和方向元件的不正確動作。 在電流二次回路中,如果正好在繼電器電流線圈的兩側都有接地點,一方面兩接地點和地所構成的并聯回路,會短路電流線圈,使通過電流線圈的電流大為減小。此外在發生接地故障時,兩接地點間的工頻地電位差將在電流線圈中
在一工程中遇到如下問題:一臺PT柜中有三臺電壓互感器,型號為:JDZXF71-10,其二次側的熔斷器為RT14-20/4A,但送電后電壓互感器有兩臺燒壞了(開裂),不知是何原因,請各位給予指教。
德國Leutron(www.leutron.de)有專門應用于變電站電流互感器及電壓互感器的防雷器,它采用的是火花間隙型器件,為Leutron專利產品,瑞士ABB是這一產品的最大用戶,可耐受100kA 10/350us直擊雷沖擊,10次100kA 8/20us感應雷沖擊,雷擊電流啟動閥值有650V、1000V、3000V可選,工頻放電電壓有70V、350V、1414V可選,啟動更迅速,火花間隙產品因為是依靠擊穿金屬電極放電,暫時過電壓耐受水平要比氧化鋅電阻強,不存在漏電流和老化的問題,性能更可靠和穩定;而且針對電流互感器在空載時產生的過電壓,Leutron火花間隙帶有溫度監測旁路,可以避免被續流燒壞,它的工作原理:當由于續流導致間隙溫升到一定水平,溫度監測線路短路,泄放續流,施放火花間隙,溫度監測線路恢復開路狀態。LEUTRON原為西門子防雷器件研發及生產部門,2000年被收購,從1941年開始,一直從事火花間隙及放電管的研發及生產,擁有多項專利技術,解決了火花間隙產品放電電壓低,續流等問題。目前剛剛進入國
今天看一個高壓柜里面有這個東西,原來在其他高壓柜里面沒注意過。一般來說有必要用它嗎?保護器的基本元件是本公司自行研制的特種Zn0壓敏電阻,它并聯于CT二次被保護繞組兩端,正常運行時壓敏電阻兩端的電壓小于20V。此時壓敏電阻處于近似斷路的高阻狀態,通過它的電流稱為泄漏電流,小于1mA,對該回路保護動作值和表計準確度的影響可以忽略不計。當二次回路開路或一次繞組出現異常過流時,在二次繞組中產生的電壓遠遠高于正常運行電壓(數值取決于CT本身參數和運行情況),此時并接的壓敏電阻瞬間進入導通狀態。由于Zn0壓敏電阻的固有特性,過電壓被有效地限制在選定值以下,進入穩定的短路狀態,從而徹底避免了過電壓危害。保護器能在過壓產生的20ms內可靠地將二次繞組短接并發光顯示,能提供開路(或過壓)信號與閉鎖差動保護的接點。故障排除后,將其復位即可再次使用,動作壽命可達上萬次之多,運行穩定可靠。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2013-1-9
一般35kV系統采用的三相星型帶開口三角形的PT,工作式其二次回路電流一般多大?在統計二次負荷的時候電纜上的損耗怎么考慮,用二次側額定電壓和電阻計算出來的值很大。電流能達到上千安。二次側額定電壓100/根號3 V 望高手指教?
都知道工作中電流互感器二次側不能開路,但有時無法停電要斷開二次側,有誰測過LMZ1-0.5電流互感器二次開路電壓沒?與那些因數有關?
電流互感器二次接地問題。。。。1.二次接地是為了防止開路產生高電壓 可是為什么接地二次沒有與地形成回路呢2.二次為什么2點接地會出現上述回路現象呢
如圖 電流互感器二次側S1端接入電源,那沒電流互感器二次端S1,S2是否可以開路和短接呢?
我們單位最近給一家化工廠的的變電站進行年度檢修工作遇到了一個棘手問題,請教一下各位高人。這個變電站原來安裝了兩臺110/6KV,20000KVA的主變,后來可能因為容量有些過剩,為了節約基本電費,在05年的時候把2#主變換成了31500KVA的變壓器,1#主變停用。使用后發現6KV2#母線穿墻套管及室內進戶的那段母線溫度偏高(夏天時接近90度),今年業主在未考慮二次保護的情況下就從2#主變的低壓側又安裝了一段母線與6KV1#母線的穿墻套管相連接,這樣一次的電流經過分流,母線的溫度是降下去了,但卻引起了2#主變差動保護啟動。現在6KVI段的電流大約是800A,II段的電流大概是1200A,差動保護裝置顯示差流是0.77A,而整定值是1.05A。因為怕差動動作,業主也不敢合6KVI段進線斷路器了,讓我們檢修單位想辦法解決。他們提出把6KVI、II段互感器二次并聯后接入差動保護裝置,認為這樣測量出的就是6KV側的總電流了。我在網上查了些資料,電流互感器是二次可以并聯,但都是在同一根母線上安裝兩個變比相同的互感器,并沒有我們這種情況。請問各位高人,業主提出的辦法可行嗎?假如
請問各位大神,高壓柜內電流互感器保護級10P10中后面的10如何選擇,如果只知道開斷電流是25KA
我在看圖的時候看到變頻器輸出至電機之間 三相電源線其中有一根線穿過一個電流互感器(繞了10圈)然后再接到電機上,請教各位高手解釋為什么要經過電流互感器,謝謝!
電壓互感器在PT柜內一定要裝,它在那有兩個要求,1是做計量和測量電壓,2是絕緣監測。電流互感器在PT柜內是計量和測量電流大小,在低壓也是計量和測量電流大小,在高壓還有電流保護和差動保護。這一些只能根據需要來定。
本文為轉貼電流互感器運行特性分析電流互感器二次開路的特性分析以及解決方法,電流互感器運行的特定條件。 關鍵字:電流互感器 運行特性 在電工手冊及各類教材中,對電流互感器二次開路運行的結論是:“電流互感器二次開路產生幾百伏、lkV~10kV的危及人身安全的高壓;鐵芯嚴重發熱,燒壞電流互感器。”這也是電力界公認的法規。 我們科技服務小組在檢修學校配電盤的一只無示數電流表時發現,與其相串聯電流互感器二次開路運行,實測電壓為2.6V,恢復其原閉路接法,同時在主回路串入型號、變化相同的電流互感器,二次開路長期運行,并不發熱。這說明:目前實際應用的電流互感器運行特性與一百多年來傳統的結論相比,有著不容忽視的重大差別。為了分析電流互感器運行參數,在電業公司和校黨總支部大力支持下,我們將收集到的0.5kV和10kV兩個耐壓等級,變電站用的LQJ,LFC,LFCD,母線穿心式lMK,LMKl,LMZ,LMZ1,LMZJ1和在平度已被淘汰的LQG等9個系列,北京、天津、上誨、沈陽、合肥等20個廠家生產的變化30/5~20
電流互感器二次過電壓保護
電流互感器二次過電壓保護專題,為您提供電流互感器二次過電壓保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器二次過電壓保護 相關的專業交流討論,更多電流互感器二次過電壓保護相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題