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620-0043HONEYWELL霍尼韦尔1、保护用电流互感器的性能应满足继电保护正确动作的要求。首先应保证在稳态对称短路电流下的误差不超过规定值。对于短路电流非周期分量和互感器剩磁等的暂态影响,应根据互感器所在系统暂态问题的严重程度,所接保护装置的特性、暂态饱和可能引起的后果和运行经验等因素,予以合理考虑。如保护装置具有减缓电流互感器饱和影响的功能,则可按保护装置的要求选用适当的互感器。2、330kV~500kV系统保护、高压侧为330kV~500kV的变压器保护和300MW级及以上发电机变压器组保护用的电流互感器,由于系统一次时间常数较大,电流互感器暂态饱和较严重,由此导致保护误动或拒动的后果严重。因此,所选电流互感器应保证在实际短路工作循环中不致暂态饱和,即暂态误差不超过规定值。宜选用TP类互感器。详见第7章。3、220kV系统保护、高压侧为220kV的变压器差动保护、100MW级~200MW级发电机变压器组及大容量电动机差动保护用的电流互感器,暂态饱和问题及其影响后果相对较轻,可按稳态短路条件进行计算选择,并为减轻可能发生的暂态饱和影响而给定适当的暂态系数。宜选用P类、PR类或PX类电流互感器。PR类能限制剩磁影响,有条件时可推广使用。4、110kV及以下系统保护用电流互感器一般按稳态条件选择,选用P类互感器。5、高压母线差动保护用电流互感器的选择,由于母线故障时短路电流很大,而且外部短路时流过各互感器的电流差别也可能很大。即使各侧选用特性相同的电流互感器,其暂态饱和程度也可能很不一致。为此,母线差动保护宜具有抗互感器暂态饱和的能力。在工程应用中可按稳态短路电流或保护装置的要求选用适当的互感器。6、非直接接地系统的接地保护用互感器,可根据具体情况采用由三相电流互感器组成的零序滤过器、专用的电缆式或母线式零序电流互感器。1互感器校验仪的测量准确度比较高,但是由于它的工作线路比较复杂,特别是它的一系列技术特性,要求在检定或测量时,必须正确使用。一、外磁场的影响在互感器校验仪的实验室里,对有关测量设备和供电设备,甚至对大电流的载流导线要进行合理布局,否则,将使互感器校验仪产生较大误差。一般来说,至少要让互感器校验仪离开升流器与大电流导线不少于(3~15)米的距离。二、接线方式在将标准互感器与被检互感器连接到互感器校验仪时,首先必须保证接线的极性正确。否则,从取差电路取得的信号有可能不是两个电流(或电压)之差,而是两个电流(或电压)之和,易将互感器校验仪烧坏。其次,还必须考虑互感器的高低电位端。对于电流互感器来说,只有当其初级电路中的L1端与次级电路中的K1端处于接近地电位时,测量其从L1端注入的电流与从K1端输出的电流,才代表该互感器的真实误差。对于电压互感器来说,它的X端与x端处于低电位,而A端与Q端处于高电位,根据JJG314-1994规程,在检定时将标准互感器的a端与被检互感器a端短接在一起,而在两者的X端之间取其次级电压之差。如果电位端的极性接反,则可能引起泄漏误差。对于电流互感器与电压互感器而言,在准确度较高时(例如0.05级以上),这种因素的影响较为明显。而在0.1级以下互感器上做试验时,影响相对较弱。三、接地问题接地是减小泄漏电流影响的一种方法。在采用互感器校验仪进行互感器的检定或阻抗导纳的测量时,无论对于电流互感器还是电压互感器,都要考虑将互感器校验仪的电路始终处于低电位状态,减小其对地的泄漏电流。但是,对于电流互感器而言,在采用差值比较法进行检定时,又不允许将其K1端直接接地,因而要根据具体电路的实际情况选择合理的接地点。为了使这一接地措施行之有效,在利用互感器校验仪进行检定或测量时,一定要将面板上设置的接地端钮可靠接地。为了减小电流互感器初级电路对互感器校验仪产生的泄漏电流,也要对初级电路采取接地措施。一般来说,当初级额定电流大于1A时,可在初级电路的任一侧接地。但当初级额定电流大于或等于1A时,根据JJG313-1994的规定,则应采用对称支路的措施实现虚地。当然,有的弱电流互感器在自身电路中设置了辅助接地点并允许直接接地,这样就减少了操作上的麻烦。四、量程的合理选择互感器校验仪的功能较多,在使用时一定要把功能开关选对,量程要选准。否则容易引起不必要的人为故障。例如,检定额定次级电流为1A的电流互感器时,如果不慎将互感器校验仪的量程置于5A的位置,就很容易使被试电流互感器与标准电流互感器产生5倍的过载,这是十分危险的。对于电压互感器的检定,也同样存在类似的问题。五、负载匹配电流互感器与电压互感器的误差特性对于负载阻抗(或导纳)十分敏感,如果负载选择不匹配,就很可能产生误判,或是使受检的互感器在标准传递过程中失准。为此,要对接入互感器校验仪的标准互感器与被检互感器分别进行阻抗(或导纳)匹配,即要使其检定电路中所承担的实际负载等于该互感器在技术条件中规定的额定负载。由于互感器校验仪的有关电路已经给互感器构成一部分负载,故要先对互感器校验仪的有关电路(包括导线在内)进行内负载(阻抗或导纳)的测试。然后,结合电流负载箱或电压负载箱的实际参数,用参数合适的连接导线进行准确的匹配后,方能工作。六、极性试验在正式检定误差之前,都要先检查其极性的正误,如果连线方式正确,仍然发现极性指示器动作,则表明被检互感器的内部极性有问题,否则应再试验。如果此时测量线路正常,则表明被检互感器的极性接反。这一步决不可省略,否则容易产生人为事故。七电流互感器次级开路对于一般的电流互感器而言,其次级绕组的匝数很高,在带额定电流工作的条件下,一旦发生次级开路,将会在次级绕组上产生很高的开路电压,危及设备与人身安全,故在做电流互感器试验时,要禁止其在额定电流下发生开路。八、退磁电流互感器的铁芯一般有两种材料,即铁镍合金(即坡莫合金)或硅钢片。对于用铁镍合金作铁芯的电流互感器,如果采用空载(即次级开路)退磁,往往会发生激磁电流升不起来的现象,故最好采用闭路退磁法。而以硅钢片为铁芯的电流互感器,则采用两种方法均可。九、灵敏度检查在使用互感器校验仪进行检定或测量时,应该保证测量线路达到足够的灵敏度。为此,要在试验过程中检查线路灵敏度是否够用。对于谐振式检流计还要随时调谐,使其灵敏度达到最大。但在试验时应逐步提高其灵敏度档次,直至线路灵敏度达到要求为止。十、测量量程的选用原则由于互感器校验仪在每个量程的不同工作点进行检定或测量时,其本身产生的测量误差是不等的,一般来说,工作点越接近测量满刻度,则其测量误差越小。故为了尽量减小由互感器校验仪产生的测量误差,应该尽量使其工作在每个量程的半满度以上。当然,最好是根据检定允许误差的要求,结合互感器校验仪的实际误差特性,进行定量的误差估点,这样比较可靠。做过几次以后,也就有了定量的概念了。6DD1600-0AK06ES7153-2BA82-OXBO3HAB8101-16/10A1766-L32BWA193-EC2ABPTQPDPMV16SE3214-0DA401756-OA16M10-MFGQT-002AXECIMR-V7AM40P7IC697CPX935140CPU65150140DDO35300490NRP25400EMF2177IBSLB-2024PCS095ACS550-01-125A-4ATV31H075N4A972-0DP10GEN40-85-1P200DSAO1203BSE018293R116413-16XBTF032110140ACI04000140ARI03010140CPS11100140CRA93100140CRP931003503E3604E3700A3805E4351B9853-610MP3008150-F1250NBD1336F-MCB-SP1KDSQC6045SME39HL02521B30035H011326AS-B660E-211746-IB161756-OA16193-EC2AD193-EC2CB193-EC3BB193-EC3EE193-EC3GG140CFA04000140XTS012062M167C1746-A131746-IB161746-IB321746-NO8I1746-NT81746-OB161746-P21747-L542C1FT6064-1AH71-4AH16ES7331-7KF02-0AB06ES7414-4HM14-0AB01C31194G011C31197G011C31189G011C31192G01R-IBIL24/230DOR4/W3HAC12928-1A06B-0116-B203#0100JACP-921900CP-9200SH/SVA1336S-B015-AA-EN4-HA1-L60090-761332094-BM02-SMPL-B4530K-MJ24AAATV31HU75N4APTQ-PDPMV11763-L16BWAEMF2177IB30336-31000TS4073N9E311C31189G011C31192G011C31194G011C31197G01A90L-0001-0442/R03031-0761-00226SN1118-0DG12-0AA0140CPU43412A6SE6430-2UD41-3FB0VMIVME7750-934DSQC6041336-BDB-SP39D1336-SN-SP8A6GK5204-2BB00-2AA3TSXCTY4ATSXP575634MTSXSCA721336-WB0091336-WB035EVS9327-ES00-104-69200-104-98200-113-4031C31122G01/1C31125G021C31129G03/1C31132G011C31224G01/1C31227G011C31234G015X00070G04/1C31116G045X00119G01/5X00121G01CS513DSAI130DSAO120ADSDI110ADSDO115ADSTA131DSTA1713BSE018311R1DSTD150APM6403BSE010534R1P/N:527-003-2506RX1240-0AL01MR-J2S-11KBSDCS-PIN-483BSE004939R0002SDCS-PIN-513BSE004940R0001SDCS-POW-1C63SF025220090031746OB16GL60S3CPUA860-0301-T002ATSN7001044-Y000NB5Q-TW00B6DD1606-2AB06DD1606-2AC06DD1606-3AC016207-61/1239RTMCAN1120E1140E1150EI2002DDSCR-GL70HAGILENT/11896AHP8157A6ES7432-1HF00-0AB0ECPP40-01PP40140CPS1420HC-RFS353AT3-010PM825A06B-0033-B577SCPSD-250-04-17XDM100P250-200-580140CPS12420140NOE77100140DDO35300TK-PRS021CQM1-CPU21CQM1-ID212CQM1-ID2131336F-B030-AA-EN-GM5-L5EHDD02.2_W040N_HD12_01_FWTAK-61086SN1118-0DM21-0AA06SN1123-1AA00-0EA16SN1123-1AA00-0JA0QUINT-PS-100-240VAC/24VDC175H1780ECPP40-01DRCH-1515A-404LP735-5-5-HI-485750-P5-G5-S5-HI-A20一RSR469-P5-HI一A20A06B-0266-B400A06B-0243-B401DCQC6041756-CNBRXDM1000CMLH-11-150S06MAC071A-0-ES-2-C/095-A-06ES5095-8MB026ES5928-3UB12140CPS11420140CRA93200972-0DP10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