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[求助专帖] 电流、电压互感器的特性如何测试?

急求电流、电压互感器的特性到的测试方法及测试原理!!!

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电流互感器变比检查试验方法
5 R" d6 r% }4 x       不管是老标准还是新规程,都把电流互感器交接时和更换绕组后的现场变比检查试验列为重要试验项目。虽然电流互感器变比的准确度应由制造部门保证,但由于种种原因,现场试验时偶而也能检查出错误(大多是抽头引错)。因此现场变比检查试验成为多年不变的项目。
/ u- n% H, h* Q' O2 d' C, [  电流互感器工作原理大致与变压器相同,不同的是变压器铁心内的交变主磁通是由一次线圈两端交流电压所产生,而电流互感器铁心内的交变主磁通是由一次线圈内电流所产生,一次主磁通在二次线圈中感应出二次电势而产生二次电流。3 \% r  {; M+ S/ p6 D7 G
  从电流互感器工作原理可知:决定电流互感器变比的是一次线圈匝数与二次线圈匝数之比,影响电流互感器变比误差的主要原因有:(1)电流的大小,比差和角差随二次电流减小而增大;(2) 二次负荷的大小,比差和角差随二次负荷减小而减小;(3)二次负荷功率因数,随着二次负荷功率因数的增大,比差减小而角差增大;(4) 电源频率的影响;(5)其它因素。电流互感器内部参数也可能引起变比误差,如二次线圈内阻抗、铁心截面、铁心材料、二次线圈匝数等,但这是由设计和制造决定的。
! E0 `# X* @0 ~1 ]. g# Q, q+ A  电流互感器变化的误差试验应由制造厂在出厂试验时完成或在试验室进行。而电流互感器变比现场试验属于检查性质,即不考虑上述影响电流互感器变比误差的原因而重点检查匝数比。根据电工原理,匝数比等于电压比或电流比之倒数。因此测量电压比和测量电流比都可以计算出匝数比。
  u8 {% G; \$ g4 v1 试验方法分析, C' G( P1 s' D  g9 r  }$ A/ x: j
  现根据试验接线图和等值电路图分别讨论电压法和电流法检查电流互感器变化试验的原理和特点。
- d% t# g5 Z3 q$ A7 J) M1.1 电流法6 z/ X4 H3 P+ y0 m. _- t, @
1.1.1 试验原理" J* D4 R9 W3 Q* [
  电流法检查电流互感器变比试验接线图如图1所示。
; |5 M/ U* ^8 B
. k- p: F1 I# {图1 电流法的试验接线' B4 h; g- X- Y! ^& T
——电流源包括 1 台调压器、1 台升流器;L1、L2——电流
* Q% j0 }" H' }. C  A! P! N- b7 _互感器一次线圈2 个端子;K1、K2——电流互感器二# O8 J. k' a; o( R+ K, ^
次线圈2个端子;A1——电流表(测量电流互感器( ?! v9 T8 |* z2 ~. y$ m7 |, X
一次电流);A2——电流表(测量电流互感器二次电流)
. p% G) _' Q* f) |  电流法检查电流互感器变比等值电路图如图2所示。1 `; @3 V! e7 K% a# u

  M3 j0 ?, P# x, [9 N9 @- g7 W图2 电流法的等值电路+ c, X& e, N+ R
——电流源;A——电流表;I1——电流互感器的一次电
  E% A8 f) u" o" }7 _5 L7 O流;I2′——折算到一次侧的电流互感器二次电流;3 t# b- {  k2 N( C$ z: ^
r1、x1——电流互感器一次线圈电阻、
/ Q+ W% A1 L5 `+ j! y6 O漏抗;r2′、x2′——折算到
& v7 ~6 k& S' o5 L: d* `+ u一次的电流互感器二次线圈电阻、漏抗;( F* L9 q* U' J  b; \
Zm——电流互感器激磁阻抗3 @7 k2 g( ~& o4 z0 y: u
  当电流互感器正常运行时二次线圈处于短路状态,铁心磁密很低,即Zm很大。从等值电路图可知,当Zm很大时,I1=I2′。
$ C& R5 v2 A4 U( H1 l1.1.2 电流法试验的特点
# L9 h( K: y) R: O) p1 S  电流法的优点是基本模拟电流互感器实际运行(仅是二次负荷的大小有差别),从原理上讲是一种无可挑剔的试验方法,同时能保证一定的准确度,也可以说是一种容易理解的试验方法。但是随着系统容量增加,电流互感器电流越来越大,可达数万安培。现场加电流至数百安培已有困难,数千安培或数万安培几乎不可能。降低一些试验电流对减小试验容量没有多大意义,降低太多则电流互感器误差骤增。5 Y  L; \3 W( z8 D( a, a, a% w
1.2 电压法. s0 S0 z( u8 B/ I# U( H
1.2.1 电压法试验原理
4 h2 m! E7 Y& c8 m  电压法检查电流互感器变比试验接线图如图3所示。
: V+ S& F8 L6 T/ J. ?0 c0 @( Y* x3 k/ T
图3 电压法的试验接线图
  |5 z  h4 a: M" q6 \. @: Q2 Y——电压源(1 台调压器);L1、L2——电流互感器一次线
0 ?6 S7 C: q7 Z. C1 z9 J6 G圈2个端子;K1、K2——电流互感器二次线圈2个端子;" t- S1 x4 @3 p5 l
V——电压表,测量电流互感器二次电压;mV——毫伏表,
$ b7 Y+ |+ B' U+ n测量电流互感器一次电压
8 G/ j) R4 z) c" H  电压法检查电流互感器变比等值电路图如图4所示。
8 N/ x# T4 O5 m4 C% k( `% n$ G2 G. r+ M) b3 ~) i
图4 电压法的等值电路% l& T- R8 ?" V
! ]- a) a7 H+ f( y) Q
——电压源;V——电压表;mV——毫伏表;I0——电流# i) d: f* }( u6 s! u$ O
互感器激磁电流;U1——电流互感器一次电压;
. }$ |- f% r) t1 M/ q6 v& e8 WU2′——折算到一次侧的电流互感器二次电压;
" j- ~. c$ d  F$ }0 q7 D  jr1、x1——电流互感器一次线圈电阻、漏抗;
5 F6 C6 V9 M0 n5 i( Tr2′、x2′——折算到一次侧的电流互感器二次线圈电阻、漏抗;
0 t2 z% o4 }* ^% N! K) ]Zm——电流互感器激磁阻抗
3 P% v; F- G: O: i* m9 T: \# [  当电压法测电流互感器变比时,一次线圈开路,铁心磁密很高,极易饱和。电压U2′稍高,励磁电流I0增大很多。
+ A3 j, C7 C* J: t& J! \8 i3 W  从等值电路图可得下式:
( m5 R$ L; F+ j- d% F0 q$ BU2′+I0×(r2′+jx2′)=U1' P" N2 Y+ Z* k. \
  从式中可知引起误差的是I0×(r2′+jx2′),变比较小、额定电流5A的电流互感器二次线圈电阻和漏抗一般小于1Ω,变比较大、额定电流为1A的电流互感器二次线圈电阻和漏抗一般1~15Ω。以1台 220 kV、2500A/1 A电流互感器现场试验数据为例:二次线圈施加电压250 kV,一次线圈测得电压100 mV,此时二次线圈激磁电流约2mA,二次线圈电阻和漏抗约15Ω,I0×(r2′+jx2′)=30 mV。30mV与250 V相比不可能引起误差。" e+ x! u, k! E: n* k0 |& \+ W
  从上述分析可知:电压法测量电流互感器变比时只要限制激磁电流I0为mA级,即可保证一定的测量精度。
- k3 F5 K) w" A; ]1.2.2 电压法试验的特点
4 C. q9 E$ V4 ^+ c, I' O$ F4 U) R$ d  电压法的最大的优点是试验设备重量较轻,适合现场试验,只需要1个小调压器、1块电压表、1块毫伏表。仅仅是要注意限制二次线圈的励磁电流小于10mA,即可保证一定的准确度。- |6 k9 s+ V* i. e
2 结论
. f; |9 R6 T2 J7 D  (1)用电流法检查电流互感器变比的现场试验需要笨重的试验设备,而且达到数千安培几乎不可能。若试验电流降低太多,则电流互感器误差骤增。
; B/ G5 Q7 N; C' M, b- N" H' p7 m  (2)用电压法检查电流互感器变比的现场试验仅需要1个小调压器、1块电压表、1块毫伏表,是一种简便可靠的现场试验方法。$ j2 @2 i6 O; \7 X0 }% O- {

7 Q* W: D: z* ]3 l  r4 _& m[ 本帖最后由 电气调试 于 2008-8-27 17:58 编辑 ]
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电流互感器伏安特性试验

6 Y$ u/ `3 ?6 B" H$ {5 P9 m


% I1 u/ a# W+ M4 y+ D' F

一 试验目的
9 J1 `4 ^* h% P0 b4 v" w8 `- B2 ~" S( }; ]& T- _6 c3 [
CT
伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。 ; S& g" X- n9 O3 I3 U3 P
二 试验方法
/ L+ \# X3 @# p试验接线如图所示:

- J( C# I0 _& ]接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个PT读取电压。
7 ]3 Y' Q5 h/ E& L% T" Z试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。 8 }$ N0 a  h0 I; O5 P9 ?! M
三 注意事项0 R  a0 h+ w* Q
1.
电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。 ; d. `2 X- D/ l2 X) ]: q
2.
测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。当有匝间短路时,其曲线开始部分电流较正常的略低,如图中曲线2、3所示(指保护CT有匝间短路,曲线2为短路1匝,曲线3为短路2匝),因此,在进行测试时,在开始部分应多测几点。
' ~% m" R+ _4 D; V+ u) `& D$ ]; T3.
电流表宜采用内接法。 : J2 A1 x4 g* c9 X
4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到0,然后逐点升压

典型的U-I特性曲线
5 m' {0 \. y" e1 K* Q0 w# ?# c附:<<电力设备预防性试验规程>>(DL/T 5961996)中关于CT二次保护绕组的伏安发生的规定:与同类型互感器特性曲线或制造厂提供的特性曲线比较,就无明显差别。

         还有电流互感器的耐压试验,如果是油浸式的电流互感器还应作介质损耗试验。


: }0 E- [8 L6 S) E! Q) S. [4 i' Z
" i0 A2 r( m1 W/ E" t[ 本帖最后由 电气调试 于 2008-8-27 18:11 编辑 ]
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耦合电容器、电容型电压互感器试验指导书4 A& b9 J' T; L/ t+ D/ S1 ]2 \" @
一、    适用范围
# M0 B% R3 {! {8 T5 u* d本指导书适用于OC、CVT的交接、过期、预防性试验。
) F% W' v; f( n; N0 `3 Q: s二、    电流互感器各类试验的项目、周期* m1 c1 r- [# H! b1 o/ X8 A0 D
2.1电容型电压互感器交接试验项目
8 B' Z; X8 A, `8 y. ~% |- s; D' F' A! Q' G2.1.1绕组绝缘、极间绝缘、末屏绝缘
8 i3 x9 P1 i; L: u$ K) M2.1.2绕组直流电阻- ]& r9 d; z2 j. d
2.1.3电容器电容量、介损
9 j# d# a/ |$ T; d7 g2.1.4交流耐压、局部放电试验(500kVCVT)% Y* N. ?2 v6 b4 p7 x: C7 y
2.2电容型电压互感器过期、预防性试验项目
& g( p; T$ U7 |: f) o1 _2.2.1极间绝缘、末屏绝缘、中间变一次绕组绝缘0 e# J* x# I( m( h
2.2.2电容器电容量、介损
4 ^4 p( N0 G* d! I, R三、    标准
* F7 E; }7 a3 p( T0 r. W5 l3.1、绕组、极间和末屏绝缘:中间变压器一次绕组对二次绕组及地的绝缘电阻不应低于1000兆欧,二次绕组之间及对地应大于10兆欧,末屏绝缘电阻在交接时不应低于100兆欧,运行中不应低于10兆欧。
: P  a+ o2 U; ~3.2、绕组直流电阻:与出厂值或初始值比较不应有明显差别。$ p0 X. }3 }* h: ?/ l! k1 A. V8 g* t* u
3.3介损和电容量:运行中,油纸绝缘电容介损不应超过0.5%;膜纸绝缘介损交接时不应超过0.15%,若运行中超过0.15%而不到0.3%时,应缩短试验周期,若超过0.3%应更换;若电容值与出厂值或历史值的差别超过2%时,应缩短周期,若差别超过5%时应更换。, C1 E! Q2 H7 d8 I( W  _
3.4交流耐压、局部放电试验:仅限于500kV设备。9 }" q" j% V3 ^) `
四、    试验程序及操作
$ \$ f$ I4 f' G/ D* g3 L  @+ B4.1试验程序:试验程序应应按照绝缘电阻、直流电阻、介损电容、局部放电、交流耐压进行;& U; J8 E( ?4 R+ E; H
4.2各试验项目操作步骤:
4 G4 G; l; O& y; q" J1 W4.2.1绝缘电阻:绝缘电阻一般应包括中间变一次、二次绕组绝缘、电容极间绝缘、末屏绝缘。在测试中间变一次绕组绝缘时,应将末屏、二次绕组接地,打开中间变X端子接地点,由X端进行测试,若X端对地无法解开可不进行该项目;在测量末屏绝缘时,将末屏接地点打开,期于端子按运行状态连接,进行测量;测量CVT二次绕组绝缘时,应由所测绕组处加压,而非被试侧绕组应接地,测量极间绝缘时,由被测极加压,临近极接地。: M8 T  V! `3 c$ N, M8 B/ B9 @6 n
4.2.2直流电阻试验:测量中间变的一、二次直阻,若一次绕组与分压器在内部连接无法解开时可不进行试验。
7 Q8 F* f) s2 z  n  e4.2.3交流耐压、局部放电试验:一般只在500kV设备进行交接试验时进行该项目的试验,交流耐压试验应按照出厂值的75%进行;局部放电试验预加压为0.8×1.3Um历时10S,在降至1.1Um/√3保持1min,放电量不大于10pC。
- C8 p9 C0 S. Q' Q4.2.4介损电容量试验:9 _3 a0 {! C/ b) b: D3 M1 E
4.2.4.1耦合电容器试验时,一般应采用正接线进行测量,对于电容器在两节及两节以上的,进行上节测试时,可以采用反接线,但当反接线数据与历史或出厂试验有明显差别或接近规程标准时应用正接线进行复测,对于单节电容器因反接线,末屏对地电容会影响测量结果且电压只能加3kV,一般不应采用反接线。
5 @' ^; ]2 t8 Z: Z4.2.4.2对于CVT的分压电容试验,一般可采用三种方法:1、X端子接地解开,正接线末屏取信号;2、X端子接地解开,正接线末屏取信号,二次绕组短路接地,但此种方法必须确保中间变X端子悬空;3、自激磁法:采用自激磁法,测量C1时应监测末屏处的电压,不应超过2kV,且加压侧一般不超过5A;测量C2时,应特别注意二次侧电流。
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