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lxk-140零序电流互感器(lxk120零序电流互感器电流比

来源:www.xrdq.net   时间:2023-02-03 12:32   点击:227  编辑:admin   手机版

1. lxk120零序电流互感器电流比

中汇电气 LXQ6`35KV消谐器用于6-35KV中性点不接地系统,串联于电压互感器与中性点之间。

可以限制铁磁谐振引起的过电压,可以限制单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。采用大容量非线性电阻片组成,具有散热性能好、体积小、热容量大等特点,能适用于各种电压互感器。

2. 零序电流互感器lxk-120

有关电流互感器二次负荷的计算方法,计算电流互感器的负荷时,需要注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数,电流互感器的二次负荷计算,测量用的电流互感器的负荷计算等。

电流互感器二次负荷的计算方法

一、电流互感器二次负荷计算

计算电流互感器的负荷时,需要注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。

电流互感器的二次负荷可以用阻抗Z2(Ω)或容量S(VA)表示。二者之间的关系为: S=I2*I2*Z2

当电流互感器二次电流为5A时,S=25Z2

当电流互感器二次电流为1A时,S=Z2

电流互感器的二次负荷额定值(S)可根据需要选用5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100VA。

测量用的电流互感器的负荷计算。

一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Z2可按下式计算:

Z2=Kcj.zkZcj+Klx.zkZlx+Zc

式中:Zcj-------测量表计线圈的阻抗(Ω)

Zlx-------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。

Zc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。

Kcj.zk----测量表计的阻抗换算系数

Klx.zk----连接导线的阻抗换算系数

二、电流互感器的二次负荷计算

1)、电流互感器的二次负荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。

二者之间的关系:Sb=Isn*Isn*Zb

电流互感器的二次负荷额定值(Sbn)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情况下,也可选用更大的额定值。

2)、电流互感器的负荷通的组成部分

一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。

计算电流互感器的负荷时应注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。

1、测量用的电流互感器的负荷计算。

一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Zb可按下式计算

Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc

式中:Zm -------仪表电流线圈的阻抗(Ω)

Z1--------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。

Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。

Kmc-----仪表接线的阻抗换算系数(电工技术之家 www.dgjs123.com)

Klc-------连接导线的阻抗换算系数

在计算测量用电流互感器的二次负荷时,应采用实际所接测量仪表电流回路的负荷值,但资料不全或没有相关资料时。

2、保护用电流互感器。

一般在工程计算时可负略电抗,二次负荷Rb可按下式计算

Rb=ΣKrc* Rr+Klc*R1+Rc

式中:Rr -------继电器电流线圈的阻抗(Ω)

R1--------连接导线的单程电阻(Ω)。

Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。

Krc-----仪表接线的阻抗换算系数

Klc-------连接导线的阻抗换算系数

计算连接导线的负荷时,一般情况下可忽略电抗,而仅计算电阻R1,计算式为

R1=L/Ra

式中:L---------电缆长度(m);

A---------导线截面(mm2)

r----------电导系数,铜取57〔m/(Ω* mm2)〕

3. lxk零序电流互感器变比

电流互感器的主要作用是将高值转换为低值,适用于测量仪表和继电器。常用的次级额定电流为5A。

电流互感器的一次绕组与电路串联,因此绕组的绝缘水平应与电路的电压级一致。它的容量满足流经电路的最大负载电流,从而使初级绕组的温度上升不超过限制。

电流互感器的一次绕组与电路串联,因此绕组的绝缘水平应与电路的电压级一致。它的容量满足流经电路的最大负载电流,从而使初级绕组的温度上升不超过限制。

在任何操作情况下,电流互感器的次级绕组端子均不允许开路。否则会产生危险的高压并导致人身事故。原因如下:当电流互感器处于次级绕组开路时,初级次级中的所有电流均为励磁电流,从而导致磁通密度增加和电动势增大。另外,由于磁通密度的大幅增加,铁芯中的涡流和磁滞损耗上升,并产生大量的热能。电流互感器的温升超过极限。高温确实会损坏靠近磁导体的绕组绝缘层。

电流互感器的次级绕组电路必须具有一点接地,以保护次级设备和人员安全。但是,电流互感器的二次电路不应两点接地。否则会引起继电保护故障。

4. 10kV零序电流互感器

110是互感器孔径,100/5是电流比,10p15是15倍电流(1500)时互感器复合误差率在10%范围内。

5. lxzk2零序电流互感器

弧光接地过电压的危害及其限制措施

弧光接地过电压又称间隙性弧光接地过电压,当中性点非直接接地系统发生单相间隙性弧光接地故障时,由于不稳定的间歇性电弧多次不断的熄灭和重燃,在故障相和非故障相的电感电容回路上会引起高频振荡过电压,非故障相的过电压幅值一般可达3.15~3.5倍相电压,这种过电压是由于系统对地电容上电荷多次不断的积累和重新再分配形成的,是断续的瞬间发生的且幅值较高的过电压,对电力系统的设备危害极大,主要表现在以下几个方面:

⑴随着电网的发展,具有固体绝缘的电缆线路应用较多,由于固体绝缘击穿的积累效应,当系统发生单相弧光接地时,在3.5倍过电压的持续作用下,造成电气设备绝缘的积累性损伤,在非故障相的绝缘薄弱环节造成对地击穿,进而发展成为相间短路事故。

⑵弧光接地过电压使电压互感器饱和,容易激发铁磁谐振,导致过电压或电压互感器爆炸事故。

⑶弧光接地过电压的能量由电源提供,持续时间较长,当过电压超过避雷所能能承受的400A 2ms的能量时,就会造成避雷器的爆炸事故。

因220KV及以下电压等级的系统中,系统的绝缘水平主要决定于雷电过电压(大气过电压),故这一电压等级的避雷器主要用于限制雷电过电压,要求3.5倍以下的过电压不动作,而弧光接地过电压一般不超过3.5倍,避雷器对弧光接地过电压根本不能限制。目前我国限制弧光接地过电压的措施主要有中性点直接接地或经小电阻接地,中性点采用经消弧线圈或自动调谐的消弧线圈接地,采用消弧及过电压保护装置

⑴中性点直接接地或经小电阻接地,弧光接地过电压问题并不突出,一般情况下最大过电压不超过2.5倍的相电压,但扩大了单相接地时的故障电流,加剧了故障点的烧伤、牺牲了对用户供电的可*性。

⑵采用消弧线圈或自动调谐的消弧线圈。由于消弧线圈的电感电流补偿了系统的电容电流,降低了故障点的残流,有利于接地电弧的熄灭,避免了长时间燃弧而导致相间弧光短路的可能性。同时可带单相接地运行,提高了供电可*性,但现行消弧线圈设计自动跟踪或自动调谐是在电网工频下完成的。在稳定电弧接地和金属性接地阶段,通过故障点电流才是经消弧线圈自动跟踪补偿(或自动调谐)后的残流,此时非故障相上发生的过电压较低,最大才达2.3倍相电压,而间歇性弧光接地时产生的过电压已不再是稳态的正弦波,而以高次谐波为主,显然,当频率增加时,对于电容电流是增加的,而电感电流是减少的,无法补偿谐波电流。

⑶采用消弧及过电压保护装置

装置主要由三相组合式过电保护器TBP,可分相控制的高压真空接触器JZ,微机控制器ZK,高压限流熔断器组件FUR及带有辅助二次绕组的电压互感器PT等组成,一旦系统发生单相间隙性弧光接地过电压微机控制器ZK立即判别故障类型与相别并向故障相的真空接触器JZ发出动作指令,真空接触器JZ在0.1S左右完成合闸动作,间隙性弧光接地随之被转化为金属性接地,弧光接地过电压消失,真空接触器动作之前的过电压由三相组合式过电压保护器TBP限制在较低的数值,由于时间短,能量不超过TBP允许的400A2ms的能量指标,仍可保证TBP的安全,该装置限制过电压的机理与电网对电容电流的大小无关,因而其保护性能不随电网运行方式的改变而改变。

6. lxk-240零序电流互感器参数

计算电流互感器的负荷时,注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。

电流互感器的二次负荷可以用阻抗Z2(Ω)或容量S(VA)表示。二者之间的关系为: S=I2*I2*Z2

当电流互感器二次电流为5A时,S=25Z2

当电流互感器二次电流为1A时,S=Z2

电流互感器的二次负荷额定值(S)可根据需要选用5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100VA。

测量用的电流互感器的负荷计算。

一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Z2的计算公式:

Z2=Kcj.zkZcj+Klx.zkZlx+Zc

式中:Zcj-------测量表计线圈的阻抗(Ω)

Zlx-------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。

Zc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。

Kcj.zk----测量表计的阻抗换算系数

Klx.zk----连接导线的阻抗换算系数

电流互感器的二次负荷计算:

1)电流互感器的二次负荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。二者之间的关系为:Sb=Isn*Isn*Zb

电流互感器的二次负荷额定值(Sbn)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情况下,也可选用更大的额定值。

2)电流互感器的负荷通常有两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。

计算电流互感器的负荷时,需要注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。

(a)测量用的电流互感器的负荷计算。

一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Zb的计算公式:Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc

式中:Zm -------仪表电流线圈的阻抗(Ω)

Z1--------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。

Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。

Kmc-----仪表接线的阻抗换算系数

Klc-------连接导线的阻抗换算系数

在计算测量用电流互感器的二次负荷时,应采用实际所接测量仪表电流回路的负荷值,但资料不全或没有相关资料时。

(b) 保护用电流互感器。

一般在工程计算时可负略电抗,二次负荷Rb的计算公式:

Rb=ΣKrc* Rr+Klc*R1+Rc

式中:Rr -------继电器电流线圈的阻抗(Ω)

R1--------连接导线的单程电阻(Ω)。

Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。

Krc-----仪表接线的阻抗换算系数

Klc-------连接导线的阻抗换算系数

计算连接导线的负荷时,一般情况下可忽略电抗,而仅计算电阻R1,计算式:R1=L/Ra

式中:

L---------电缆长度(m);

A---------导线截面(mm2)

r----------电导系数,铜取57〔m/(Ω* mm2)〕

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