深圳市志泰科技有限公司一直专注于软磁器件的应用,是一家专业研发、生产微型电流互感器、电压互感器电感线圈、非晶铁芯、纳米晶磁芯、坡莫合金磁环的企业。
互感器产品:我公司互感器产品由具20年业界经验的工程师设计,能生产各种尺寸形状、精度等级达到0.01级以上的精密互感器!分类有:精密电流互感器,剩余式电流互感器,电压互感器,零序互感器,钳型开口互感器 ,霍尔传感器,环形变压器。主要应用于仪器仪表,电表智能电力监控与电能管理系统、能耗监测系统、光伏电站电力监控系统、火灾监控系统,无线网络电能管理系统,家用电器产品 ,漏电保护,精益生产线控制器,智能电力测控仪表,智能电动机保护器,导轨式电能表,智能光伏汇流箱,电能计量仪表,医疗it绝缘检测装置 功率因素补偿控制仪 开关柜综合测控装置 剩余电流电气火灾监控 高压带电显示器、电量传送器、变压器铁芯在线监测系统 铁芯接地电流在线监测 变压器油色谱在线监测 变压器局部放电在线监测、避雷器在线监测系统、智能变电站设备状态在线监测系统等等。
铁芯磁环产品:非晶、纳米晶等软磁方面,由已经浸淫行业十几年的专业人员把关,确保符合质量合格!非晶、纳米晶、坡莫合金铁芯广泛应用于电力、电子、航天、通信、仪器、仪表等众多领域,大大促进电力、电子、电源的小型化和节能化。
公司是广东省深圳市一线生产厂家,实力供应商梯队企业。
互感器基本分类
互感器分为电压互感器和电流互感器两大类,其主要作用有:将一次系统的电压、电流信息准确地传递到二次侧相关设备;将一次系统的高电压、大电流变换为二次侧的低电压(标准值)、小电流(标准值),使测量、计量仪表和继电器等装置标准化、小型化,并降低了对二次设备的绝缘要求;将二次侧设备以及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好地隔离,从而保证了二次设备和人身的安全。
电压互感器(深圳市志泰科技有限公司命名大类为cpt)
测量用电流互感器主要与测量仪表配合,在线路正常工作状态下,用来测量电流、电压、功率等。测量用微型电流互感器主要要求:1.绝缘可靠,2.足够高的测量精度,3.当被测线路发生故障出现的大电流时互感器应在适当的量程内饱和(如500%的额定电流)以保护测量仪表。保护用电流互感器保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。保护用微型电流互感器的工作条件与测量用互感器不同,保护用互感器只是在比正常电流大几倍几十倍的电流时才开始有效的工作。
电流互感器(我公司命名大类为ct)
利用变压器原、副边电流成比例的特点制成。其工作原理、等值电路也与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,而与电流互感器的副边负载无关。由于副边接近于短路,所以原、副边电压u1和都很小,励磁电流i0也很小。电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。的接线方式为单相,三相星形和不星形。
组合互感器
组合互感器是将电压互感器、电流互感器组合到一起的互感器。组合互感器可将高电压变化为低电压,将大电流变化为低电流,从而起到对电能计量的目的。
钳形互感器(我公司命名大类为kct)
钳形电流互感器是一款精密电流互感器(直流传感器),是专门为电力现场测量计量使用特点设计的。该系列互感器选用高导磁材料制成,精度高。线性优。抗力强等。使用时可以直接夹住母线或母排上无须截线停电其使用十分方便。q8o系列钳形电流互感器已多次被门使用检测目前d字开头列车上高频电流信号。交流电流变换器,它可配合多种测量仪器,电能表现场校验仪、多功能电能表、示波器、数字万用表、双钳式接地电阻测试仪、双钳式相位伏安表等,可在电力不断电状态下,对多种电参量进行测量和比对。
零序互感器(我公司命名大类为zt)
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线n上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。零序电流互感器采用abs工程塑料外壳、全树脂浇注成密封,有效避免了互感器在长期使用过程中的锈蚀。绝缘性能好,外形美观。具有灵敏度高、线性度好运行可靠,安装方便等特点。其性能优于一般的零序电流互感器,使用范围广泛,不仅适用于电磁型继电保护,还能适用于电子和微机保护装置。
电流互感器变比规格
电流互感器变比计算
电流互感器变比选择
电流互感器变比型号
所谓电流互感器变比就是说一次侧电流与二次侧电流的比例,比如500/5、250/5、100/5、75/5、50/5、25/5等,比如500/5就是说当一次电流达到500a的时候,二次侧感应的电流为5a,这两种的比值就是变比。一般在一次侧电流比较大的情况下,为避免检测和控制仪器设备流经的电流过大,而照成不必要的成本的投入或过多的电流损耗,所以经过电流互感器将大电流变成小电流。变比是在针对不同负荷大小情况下设计的。一次电流大时,变比就大,反之就小。但必须合适,比如一次电流值长时间超过300a,而你选的250/5的电流互感器就会因为过载而烧毁,但一次侧电流较小,你选用较大的电流互感器,计量就会不准确。
电流互感器变比规格
电流互感器可以分为两大类;一是在电力系统中供检测仪表和控制回路使用的电流互感器,其二次侧都是5安培。二是供电子检测和控制用的小电流的电流互感器。常用的电力系统中的电流互感器变比有:
10000/5、5000/5、3000/5、2000/5、1500/5、1000/5、800/5、750/5、600/5、500/5、 400/5、350/5、300/5、250/5、200/5、150/5、100/5、75/5、50/5、30/5、20/5等规格的。
电流互感器变比计算公式
电流互感器变比电流互感器变比的误差试验应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。
电流互感器变比试验方法分析原理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比试验的原理和特点。
电流法检查电流互感器变比试验接线图如图1所示。
电流法检查电流互感器变比等值电路图如图2所示。
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'。
电流互感器变比计算公式
低压电流互感器变比计算公式是:(当月抄见电量—上月底数)乘以电流互感器变比。例如:本月100kwh—上月50kwh=50*50/5,当月实际用电500kwh。电流互感器的二次侧电流始终是5a;10kv电压互感器电压一般是100v。一般电流互感器变比为:(?/5)。(?)就是你要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5a的电流。5/100是一种规格,5/150是一种规格,不同规格的互感器,它的变比不一样。5/100,它的比率20倍,5/150的比率是30倍。用5/100的互感器,不能用于一次电流大于100a的电路中,否则互感器会因为过流而烧毁;当一次电流等于100时,二次电流是5a,一次电流为80a时,二次电流为4a。以此例推。
电流互感器变比测试选择电流互感器变比测试仪应用于测量35kv及以下系统高压计量装置的高压一次电流、低压二次电流,并可计算出变比值。
电流互感器变比怎么计算初级电流:互感器次级电流=互感器次级匝数:初级穿心匝数
互感器原理解析及注意事项
保护用电流互感器(ta)主要与继电保护装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,保护电力系统的安全。它的工作条件与测量用互感器不同,后者正常一次电流工作范围有合适的准确度即可,当通过故障短路电流时,希望互感器尽早饱和,以保护测量仪表不受短路电流损害。而前者在比正常电流大几倍或几十倍电流时才开始工作,其误差(电流和相位误差)要求在误差曲线范围内,而同时考核电流误差和相位差时用复合误差。 保护用ta一次电流i1较小时,二次电流i2线性变化;当i1增大到一定时,互感器铁心中的磁密很高。由于铁磁材料的非线性,励磁电流i0中高次谐波含量很大,波形呈尖顶形,与正弦波相去甚远,即使il是理想的正弦波,i2也不是正弦的。 非正弦小波不能用相量图分析,需采用复合误差的(概念分析),这使i0迅速增大,相当于部分i1未能转换成i2,i2与i1不再成正比变化,从而增加ta误差。 当电力系统发生短路故障而引起继电保护动作时,短路电流i很大,一般为额定电流的10几倍,使误差增大,危及保护装置的灵敏性和选择性。 另外,从原理上讲,ta本身是个特殊的变压器,变压器都有在额定负荷下运行的要求。因此,如ta二次侧负荷超过其额定二次负荷值,同样会增加其误差。 如上所述,ta误差不可避免,其大小与ta铁心励磁特性及二次侧负荷有关。 要控制好这个误差,须处理ta所在位置故障i、该电流与额定i1的比值、额定电流比及额定二次负荷的关系。因此需准确了解准确级及与其相关的准确级限值、额定电流比和额定负荷的概念。要解决此问题,就要根据变电站的实际情况选择合适的准确级。 对保护用ta,准确级以该级在额定准确限值i1下的允许复合误差的百分数标称,其后标以字母p表示保护,它实际上是人为规定的ta制造的误差等级要求。准确限值系数指能满足复合误差要求的i1max与额定i1的比值。额定电流比则指额定i1与i2的比值。额定负荷是确定互感器准确级所依据的二次负荷值。 在早期国家标准《电流互感器》(gbl208-75)中规定,ta保护准确级为b和d级。在选择保护用ta准确级时,应校验10%误差曲线,以保证在短路时电流误差不超过规定值。目前新版中规定准确级为5p和10p,分别表示在额定准确限值i1时的复合误差限值为5%、10%;其准确限值系数标准值系列为5、10、15、20、30等,表示在短路故障下,若短路电流i与额定i1,相比的倍数小于该值,则误差控制在准确级范围内。 因此,得到2个结论:1)选择保护用ta的准确级须同时选择准确限值系数,如5p20及1 200/5a,表示i≯20倍额定i1,即≯20×1 200=24 ka范围之内时,复合误差≯5%;2)选择双方向,即可根据已给定的ilmax、二次负荷值和10%误差曲线,准确限值系数,选择额定电流比;也可根据给定的i1max、额定电流比和10%误差曲线选择准确限值系数,根据10%误差曲线选择额定二次负荷和二次电缆截面。 在稳态运行时,ta二次负荷应满足10%误差曲线的要求,只要ta二次实际负荷<10%误差曲线允许的负荷,其测量误差在10%以内。二次负荷越大,铁心越容易饱和。 某110kv变电站110kv母线i1max25 ka,ta二次侧负荷40 va。 首先根据继电保护装置的要求,保护用ta的稳态误差≯10%[3],根据工程建设控制设备造价选择准确级为10p。根据实例查图2曲线,得到准确限值系数为24。根据ilmax。为25ka除以准确限值系数得到1042a。考虑到准确限值系数应尽量l为1250a。 关于电流互感器额定一次电流的选择,对于计量、测量和保护,应该选取不同的额定电流。 计量和测量用的主要精度有:0.2,0.5,0.2s,0.5s 对于前两者,精度要求是分别在额定电流的5%,20%,99%,120%下的,其它点的要求应该在这几个点的连线以下。 对于后两个,精度要求是分别在额定电流的1%,5%,20%,99%,120%下的,其它点的要求应该在这几个点的连线以下。 因此,选取原则应该是:在一段时期内,需要关注的电流最小,值的范围,然后选取合适的一次电流, 同时根据其它要求选取精度、负荷等参数。对于长期后的扩容,通过理论预测及计算后类似解决,就可以得到另外一个一次电流。 对于保护线圈: 普通保护线圈,额定电流可以选取的大一些,毕竟,保护线圈在额定电流下的输出,是不怎么关注的。关键是看其在要求的保护电流下的反映。这样操作时,保护线圈也比较好作一些,成本也会下降一些。比如,你要作100/5,5p30,30va,内径300mm的二次保护线圈,可能是很难作到的,即使做到,其尺寸重量可能也太难以令人接受。同样,如果作300/5,5p10,30va,内径300mm,其难度就会降低很多,实现起来也会容易很多。 对于,用作差动保护的线圈,其相关参数和另一侧的一致。同时,如果是两侧都是新建,用一个厂家的,否则,应该提供另一侧差动保护线圈的伏安特性,本侧线圈的伏安特性应该要求与另侧基本吻合。 1、实际上,现在的微机保护装置的功耗应该是非常小的,对于电流互感器而言,主要的负载应该是信号电缆的电阻值和接触电阻等。比如:二次5a的ct,如果距离控制室100m,采用4平方的线(每千米约4.5欧),则,线路上电阻就为:2×0.1×4.5=0.9欧,线路的损耗就达到了:22.5va,很厉害的。 2、准确限值系数主要是看过电流的能力,即,在多少倍的额定一次电流下,要求其复合误差不得大于10%(10p),或5%(5p)。选择容量时,对其不需要过多的关注! 3、两个ct串联使用的情况也有,但是还是应该谨慎使用,毕竟串联后合成的性能也需要实际的校核。不过,对于容量不足时,有个非常简单的办法:一般信号电缆都是多芯4平方的线,并且应该会有一些空置备用的,用两根4平方的线并联起来作为回路信号线,其截面增大1倍,回路电阻减小1倍,实际负载会下降将近一半,效果非常明显的。 容量肯定是按照额定电流算了,设计时,极限过流也不会让其超过准确限值系数(alf),这时其输出按理论上说,应该是额定二次电流的alf倍,实际输出是在10%(10p)或5%(5p)的范围之内的。例如:300/5,5p30,30va,其额定二次阻抗为:30/(5*5)=1.2,一般功率因素都取的是0.8,同时,实际负载不要超过额定值,否则性能可能会受到影响(测量也一样)。在一次300a时,输出5a(误差:比差1%,角差60‘),当极限状态时,即:300×30=9ka时,其二次输出为150a(误差范围5%)。应该正常输出。 在这里需要特别注意的是:此时,二次输出一般情况下已经不是纯正弦了,所以这里说的是复合误差。实际上,在过电流很大的情况下,虽然互感器铁心还没有进入定义中的饱和区域,但是也已经远离线性段了,也就是说,已经有波形畸变发生了,但是这在实际应用中是可以接受的。要是把其都控制在线性段,那成本、尺寸、重量等都很难控制了。
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