LZZBJ18-10/185H/4S电流互感器结构特点
本型电流互感器为环氧树脂浇注全封闭支柱式结构,耐污染及潮湿。安装时将一次螺钉压紧,保证接触可靠,电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压,适用于中置式开关柜或其他型式开关柜中,在额定频率为50Hz、额定电压为10kV及以下的电力系统中作电流、电能测量及继电保护用。
LZZBJ18-10/185H/4S电流互感器技术参数
产品符合标准:GB1208-1997和IEC60044-1及顾客特殊要求
额定绝缘水平:12/42/75kV
额定频率:50Hz或60Hz
额定二次电流:5或1A
环境温度:-5℃~+40℃
二次绕组小于或等于两个时,可增加带电显示装置
LZZBJ18-10/185H/4S电流互感器选型
LZZBJ18-10/185H/4S电流互感器变比
额定一次电流(A) | 10-40 | 50-100 | 150-300 | 400-500 | 600-1000 | 1200-1600 | 2000-4000 |
一秒热稳定电流(kA) | 200lin/td> | 250lin | 45 | 100 | 140 | 170 | 240 |
动稳定电流(kA) | 500lin/td> | 625lin | 100 | 250 | 350 | 425 | 600 |
准确级组合 | 10-200A | 300-600A | ||||||||||
0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | 10P20 | 0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | 10P20 | |
0.2(S)/10P/10P;0.5/10P/10P | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | / | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | / |
0.2(S)/0.5/10P/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | / | / | 10 | 10 | 15 | 15 | / | / |
0.2/0.2/0.5/10P | 10 | 10 | 15 | 15 | / | / | 10 | 10 | 15 | 15 | / | / |
准确级组合 | 800-1200A | 1500-4000A | ||||||||||
0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | 10P20 | 0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | 10P20 | |
0.2(S)/10P/10P;0.5/10P/10P | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 50 | 30 | 20 |
0.2(S)/0.5/10P/10P | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | / | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | / |
0.2/0.2/0.5/10P | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | / | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | / |
LZZBJ18-10/185H/4S电流互感器原理
电流互感器是一种用于测量交变电流类型的变压器,它会在其次级产生一个与主电流成正比的电流。
电流互感器和电压互感器都是互感器。互感器可将较大的电压或电流值缩放到小型标准化值,这些值可轻松处理仪器和保护继电器。互感器将测量或保护电路与主系统的高压隔离。电流互感器提供的二次电流与在其主电流中流动的电流精确成比例。电流互感器给主电路带来可以忽略的负载。电流互感器是电力系统的电流感应单元,用于发电站,变电站以及工业和商业配电。
LZZBJ18-10/185H/4S电流互感器变比
应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
LZZBJ18-10/185H/4S电流互感器常见故障
1)电流互感器的绝缘很厚,有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱折,加之真空处理不良,浸渍不完全而造成含气空腔,从而易引起局部放电故障。
2)电容屏尺寸与排列不符合设计要求,甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整,甚至错位或断裂,使其均压特性破坏。因此,当局部固体绝缘沿面的电场强度达到一定数值时,就会造成局部放电。 上述局部放电的直接后果是使绝缘油裂解,在绝缘层间生成大量的x腊,介损增大。这种放电是有累积效应的,任其发展下去,油中气体分析将可能出现电弧放电的特征。
3)由于绝缘材料不清洁或含湿高,可能在其表面产生沿面放电。这种情况多见于一次端子引线沿垫块表面放电。
4)某些连接松动或金属件电位悬浮将导致火花放电,例如一次绕组支持螺母松动,造成一次绕组屏蔽铝箔电位悬浮,末屏引线接触或焊接不良甚至断线,均会引起此类故障。
5)一次连接夹板、螺栓、螺母松动,末屏接地螺母松动,抽头紧固螺母松动等,均可能使接触电阻增大,从而导致局部过热故障。此外,现场维护管理不当也应引起重视。例如,互感器进水受潮,虽然可能与制造厂的密封结构和密封材料有关,但是,也有维护管理的问题。一般来说,现场真空脱气不充分或者检修时不进行真空干燥,致使油中溶解气体易饱和或油纸绝缘中残存气泡和含湿较高。所有这些,都将给设备留下安全隐患。