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现场进行CT伏安特性试验的误差曲线计算及注意事项

发布时间:2019-09-27 11:43:04 浏览次数:3091

测量电流互感器的励磁特性的一个重要目的是:可用此特性计算10%误差曲线,可以校核用于继电保护的电流互感器的特性是否符合要求,并从励磁特性曲线中发现一次绕组有无匝间短路。

电流互感器的10%误差曲线,是指当变比误差为10%时,一次电流倍数与二次负载的关系曲线。10%误差曲线的作用主要是用于选择继电保护用的电流互感器,或者根据已给的电流互感器选择二次电缆的截面。

电力系统正常运行时,电流互感器的励磁电流成分很小,比差也很小。但当系统发生短路故障时,一次电流很大,铁芯饱和,电流互感器的误差会超过其二次绕组所标定的准确等级所允许的数值,而继电保护装置恰恰在这个时候需要正确动作。因此,对于继电保护专用的电流互感器二次绕组提出了一个最大允许误差值的要求,互感器的一次电流等于系统最大短路电流计算值时,其比差不超过10%(角差一般不超过7度左右)。在10%误差曲线以下时,才能保证角差小于7度以内。为满足这些要求,在电流互感器使用前,按国家GB50150-2016规范的要求,应对电流互感器进行“10%误差曲线”测试,以确定其是否能够投入运行。

CT伏安特性测试仪.jpg

实际工作中常常采用伏安特性法先测量电流互感器的伏安特性曲线,再绘出“电流互感器的10%误差曲线;同时,通过测量电流互感器的伏安特性曲线,还可以检查二次线圈有无匝间短路。

电流互感器的变比误差除了与互感器本身的特性有关外,还和互感器二次负载阻抗有关,制造厂一般对电流互感器都提供了在10%误差曲线下允许的二次负载阻抗,当我们已知M10(最大短路一次电流)时,从10%误差曲线上可以很方便地得出允许的负载阻抗,如果它大于或等于实际的负载阻抗,误差就满足要求!否则应设法降低实际负载阻抗,直至满足要求为止。

也可以在已知实际负载阻抗后,在该曲线上求出允许的M10(短路一次电流),与流经电流互感器一次绕组的最大短路电流计算值作比较,如果它小于或等于实际的负载阻抗,误差就满足要求,否则应设法降低实际负载阻抗直至满足要求为止。

现场进行CT伏安特性试验的几点注意事项:

1、一般在现场工程应用中,采用比较法进行比对:即同一型号的电流互感器,通过试验,得到的伏安特性曲线基本相同即可。

2、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。

3、测得的伏安特性曲线与已往运行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。

虽然根据国家规程规定,当对继电保护有特性要求时才进行该项试验,但在调试工作中,当对测量用的电流互感器发生怀疑时。也可测量该电流互感器的励磁特性,以供分析。

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