常规电流互感器和电压互感器参数选择及计算ppt课件.ppt
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1、常规电流互感器和电压互感器参数选择及计算 二次相关专业部分,(内部交流与探讨),2015年12月,3. 电流互感器的选择和配置要求,目录,4. 电流互感器的订货参数,7. 工程配合特殊情形及注电考题分析,1. 概述,8. 电压互感器分类及订货,9. 与二次专业相关的配合要求,5. 电流互感器的标志与铭牌,6. 工程设计中对电流互感器的考虑,2. 相关的国际标准、国标及行标,10. 工程设计中对电压互感器的考虑,本PPT主要依据新版DL/T 866 -2015 电流互感器和电压互感器选择及计算规程 进行展开,旨在合理地解决电力工程中CT、PT选择和计算中的问题。包括类型和参数选择,性能要求和相关
2、计算方法等。对某些长期未能妥善解决的问题,提出合理的规范的解决办法。 新版DL/T 866导则内容主要关心电力工程用电流/电压互感器性能和参数选择及计算等二次有关内容,不包括绝缘结构等一次有关内容。 导则主要适用常规电流/电压互感器及其辅助互感器,还包括电子式互感器,由于其包括内容较多,限于篇幅,本PPT暂不述及电子式互感器、保护内部专用变换器及实验室互感器等相关内容。,PPT主要内容,1.概述,CT参数选择内容 CT一次额定电流与最大传输电流关系;保护精工电流、电度表计精度要求 保护CT次级精度选择、核算(P级、TPY级;一次抽头、二次抽头;粗算、核算;注电工程师考题;) 500kV等站用变
3、正常小负荷、故障时大短路电流情形解决方案 表计CT次级精度要求、保安系数 保护CT次级容量要求(一次抽头、二次抽头) 表计CT次级容量要求(一次抽头、二次抽头) 变压器中性点、接地变、高压电抗器CT次级选择 TPY级C-O-C-循环要求 CT次级排列要求(常规站与智能站) CVT安装位置(串抗、串补对线路保护、高抗保护的影响),将对下列内容进行探讨:,1.概述,分为两大类:1)测量用;2)保护用测量用电流互感器 重点考核正常运行时的准确性能保护用电流互感器 重点考核系统短路时的准确性能 a) 对称短路电流下的稳态性能 b) 短路电流偏移(有直流分量)和/或 有剩磁时的暂态性能,1.概述,电流互
4、感器类型及性能:,电流误差(比值差),相位差 适用于电流基本为正弦波,可用相量表示,Ie,Ip,Is,复合误差 适用于电流畸变较严重情况,Ie,Ie,Ip,Is,过去保护用互感器常用10误差,实际为比值误差,对相角差另有规定,1.概述,电流互感器准确性能,由于电力系统发展和电力系统引入市场机制,潮流负荷变化多,如何选择互感器以保证电能测量准确性各级电压系统如何合理考虑保护用电流互感器的饱和问题,特别是暂态饱和问题,例如超高压系统及大机组的电流互感器暂态饱和严重,如何合理选用互感器及进行必要的正确验算实现电流互感器信息共享,避免一组互感器二次线圈过多,1.概述,电流互感器重点问题:,测量用电流互
5、感器的准确特性,5 20 100 120%,+0.35 +0.2 0,+0.75,-0.2-0.35,-0.75,负荷电流变化范围大时应采用S级电流互感器,0.2S级 02级 0.5级,-1.5,+1.5,1.概述,测量用电流互感器(1),突出问题是保证电能计量的位置设置正确和准确性0.1级与0.2S级的比较,5 20 100 120%,+0.35 +0.2 0,+0.75,-0.2-0.35,-0.75,小变比单匝式互感器不易满足较高准确级(如 0.2、0.5)要求,0.2S级 02级 0.1级,1.概述,测量用电流互感器(2),类型 主要考虑稳态特性:包括5P、10P、5PR、10PR、P
6、X,其中PR和PX为IEC颁布的新标准 考虑暂态特性:TPS、TPX、TPY、TPZ准确性能 稳态饱和:影响因素主要是短路电流、二次负荷等 暂态饱和:影响因素主要是短路电流非周期分量和剩磁等。严重时可能需要互感器铁心增大几倍至几十倍,1.概述,保护用电流互感器:,以复合误差为指标 5P、5PR:要求稳态复合误差小于5 10P、10PR:要求稳态复合误差小于10 TPX、TPY、TPZ:要求暂态复合误差小于10以励磁特性为指标 PX、TPS:要求励磁电压拐点不低于规定值,1.概述,保护用电流互感器性能指标:,IEC标准PX,美国标准IEEE Std C37.110-1996,0,EEk,Iek
7、Ie,E/Ek=1.1Ie/ Iek =1.5,IEC标准TPS,E/Ek=1.1Ie/ Iek =2.0,Ie,EEk,45,1.概述,电流互感器励磁特性拐点电压:,恰当选择电流互感器性能和参数,使在工程的实际短路情况下CT不致饱和或影响不大保护装置采取措施减缓CT饱和影响 当前母线保护一般采取了抗饱和措施,可以适当降低对CT的要求。微机母线保护技术条件(DL/T 6701999)要求保护装置不受CT暂态饱和影响。各种保护的性能差别很大,应由研制部门提出具体的选择CT的方法 其它微机保护宜采取抗CT饱和措施,但在制造部门提出具体选择CT方法前,暂考虑由适当选择CT性能参数来防止饱和或减缓其影
8、响参见附图:090427,1.概述,克服电流互感器饱和影响的措施:,GB 12082006 电流互感器(eqv IEC 60044-1:2003 )GB 168471997 保护用电流互感器暂态特性技术要求 (idt IEC 60044-6: 1992) IEC 600441 :2003 电流互感器 第一号修改单GB 12072006 电磁式电压互感器(eqv IEC 60044-:2003)GB 47032007电容式电压互感器(已作废)DL/T 7252000 电力用电流互感器订货技术条件DL/T 7262000 电力用电压互感器订货技术条件英国标准 BS 3938:1973 电流互感器规
9、范IEEE Std C57.13-2008: 仪表用互感器要求IEEE Std C37.110-2007: 保护用电流互感器应用导则 及IEEE C37.110 Corri 1-2010保护用电流互感器应用导则 勘误表1:等式18和等式19的更正DL/T 5136 火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程DL/T 866 电流互感器和电压互感器选择及计算导则,暂不细及二次各专业相关标准,2 相关的国际标准、国标及行标,太多,应满足一次回路的额定电压、最大负荷电流及短路时的动、热稳定电流的要求;应满足二次回路测量仪表、继电保护和自动装置的要求;电流互感器带实际二次负荷在稳态短路电流下的准确限值系数
10、或励磁特性(含饱和拐点)应满足所接保护装置动作可靠性的要求;电流互感器连接的二次负荷,不应超过电流互感器额定二次负荷。测量级电流互感器实际二次负载应在电流互感器额定负载的25100%范围内。在工作电流变化范围较大情况下作准确计量时可选用S 类电流互感器,当因动热稳定要求无法选择小变比CT 时也可选用S 类电流互感器以满足测量精度的要求。,电流互感器的选择应符合以下要求:,3 电流互感器的选择和配置要求,DL/T 5136,保护用电流互感器的选择,应根据保护特性综合考虑,暂态特性应满足继电保护的要求,必要时应选择TP 类电流互感器,其特性应符合GB 16847 的要求。330kV 及以上系统保护
11、、高压侧为330kV 及以上的变压器和300MW及以上的发电机变压器组差动保护用电流互感器宜采用TPY 电流互感器。互感器在短路暂态过程中暂态过程中误差应不超过规定值。220kV 系统保护、高压侧为220kV 的变压器和100MW 级的发电机变压器组差动保护用电流互感器可采用P 类、PR 类或PX 类电流互感器。110kV 及以下系统保护用电流互感器可采用P 类电流互感器。母线保护用电流互感器可按保护配置的要求或按暂态短路条件选用,电流互感器的选择应符合以下要求:,3 电流互感器的选择和配置要求,DL/T 5136,1. 电流互感器的类型、二次绕组的数量与准确等级应满足继电保护自动装置和测量表
12、计的要求。2. 保护用电流互感器的配置应避免出现主保护的死区。保护接入电流互感器二次绕组的分配,应注意避免当一套保护停用时,出现电流互感器内部故障时的保护死区;双重化保护的电流互感器应采用不同的二次绕组。3. 保护用电流互感器的配置应避免出现电流互感器内部故障时扩大故障范围。4. 对中性点直接接地系统,可按三相配置;对中性点非直接接地系统,依具体要求可按两相或三相配置。,电流互感器的配置应符合以下要求:,3 电流互感器的选择和配置要求,DL/T 5136,5. 当采用一台半断路器接线时,对独立式电流互感器每串宜配置三组。6. 用于变压器差动保护的各侧电流互感器铁心,宜具有相同的铁心型式。7.
13、用于同一母线差动保护的电流互感器铁心,宜具有相同的铁心型式。8. 110kV 及以上的电流互感器的额定二次电流宜选1A。参见附图:(20070807),电流互感器的配置应符合以下要求:,3 电流互感器的选择和配置要求,DL/T 5136,按以往分工,电流互感器的订货由变电一次专业负责,二次专业负责提供相关的配合资料。所有的订货参数由一次专业总归口,二次提供相关的配合参数给一次专业汇总。根据DL/T 7252000电力用电流互感器订货技术条件,额定参数包括(与二次专业相关的配合标*):额定电压及设备最高电压绝缘要求额定频率额定电流(*)额定短时热电流和短路持续时间额定动稳定电流准确级及误差限值(
14、*)额定输出(*)温升限值对于具有暂态特性的保护用电流互感器还有:额定一次短路电流、额定一次时间常数、工作循环(*),4 电流互感器的订货参数,额定二次电流值;计量和测量用电流互感器准确级的标称;,二次相关的配合参数:,4 电流互感器的订货参数,简述,保护用电流互感器准确级的标称;,电流扩大值(与一次、二次专业均相关) ; DL/T 725,二次相关的配合参数:,4 电流互感器的订货参数,简述,计量和测量用电流互感器的仪表保安系数(FS) ; 额定仪表限值一次电流与额定一次电流之比值。测量用电流互感器在二次负荷等于额定值,且复合误差等于或大于10%时的最小一次电流值 为额定仪表限值一次电流。在
15、系统故障电流超出IPL(额定仪表限值一次电流)时,复合误差应大于10%以限制二次电流,防止由其供电的仪表损坏。,额定输出(容量) ( CT额定负载),二次相关的配合参数:,4 电流互感器的订货参数,简述,额定电阻性负荷 对TP级电流互感器,当额定二次电流为1A时,以表示的额定电阻性负荷标准值在下列数值中选取:2.5、5、7.5、10、15。对额定二次电流不是1A的电流互感器,上列值按电流平方的反比进行换算。 保护用电流互感器的准确限值系数(P)(二次专业复核) 保护用电流互感器的准确限值系数:5、10、15、20、30等。 额定对称短路电流倍数(TP)(二次专业复核),具有暂态特性的保护用电流
16、互感器暂态参数(二次专业复核见下表),二次相关的配合参数:,4 电流互感器的订货参数,简述,二次绕组数量与级次组合的要求;电流互感器次级数量及级次组合应满足继电保护、自动装置、测量仪表及计量装置的要求。一般情况下应配置各自独立的保护绕组、测量和计量绕组。对计量和测量用的互感器实际负载应在其额定输出的25100,功率因素为0.81的范围内,以保证计量或测量准确级的要求。参见电流互感器范本或电流互感器技术标准,二次相关的配合参数:,4 电流互感器的订货参数,简述,上述相关的配合参数考虑详见工程设计部分,标志,5 电流互感器的标志与铭牌,标志,5 电流互感器的标志与铭牌,铭牌,5 电流互感器的标志与
17、铭牌,铭牌,5 电流互感器的标志与铭牌,铭牌,5 电流互感器的标志与铭牌,铭牌,5 电流互感器的标志与铭牌,参见附图:主变间隔回路图,6 工程设计中对电流互感器的考虑,根据以往的分工,示出电流互感器变比、准确级的主接线由变电一次专业负责,变电二次专业仅对相关部分负责,并进行会签。会签须审核上述相关的配合参数额定二次电流值(1A或5A)新建工程参照DL/T 5136 “110kV 及以上的电流互感器的额定二次电流宜选1A”;扩建工程参照本站同电压等级值。,工程设计配合:,6 工程设计中对电流互感器的考虑,计量和测量用电流互感器准确级的标称 测量仪表装置用电流互感器的准确级次,按照该电流互感器二次
18、绕组所串接的准确度要求最高的仪表选择,并符合GB 50063 -2008电力装置的电测量仪表装置设计规范及DL/T 5202-2004 电能量计量系统设计技术规程的规定。 二次选择与计算的原则:电流互感器二次回路电缆截面的选择,按照一次设备额定运行方式下电流互感器的误差不超过上述条件下选定的准确级次。计算条件应为电流互感器一次电流为额定值、一次电流三相对称平衡,并应计及电流互感器二次绕组接线方式、电缆阻抗换算系数,仪表阻抗换算系数和接线端子接触电阻及仪表保安系数等因素。,工程设计配合:,6 工程设计中对电流互感器的考虑,计量和测量用电流互感器准确级的标称对关口计量,参照GB 50063 “I类
19、、II类装置准确度最低要求,电流互感器0.2S或0.2。并要求选用专用的CT次级”;参照DL/T 5202 :,工程设计配合:,6 工程设计中对电流互感器的考虑,计量和测量用电流互感器准确级的标称“III、IV、V类电流互感器准确度要求,参照国网公司设备基建标准与运行标准统一意见 (差异条款解释2104版):,工程设计配合:,6 工程设计中对电流互感器的考虑,计量和测量用电流互感器准确级的标称对非关口计量点及测量: 可选为0.2、0.2S、0.5,考虑到工程的适用性,对即使不为关口计量的电能计量点,由于一次专业经常要对线路进行换间隔,电能计量点统一按0.2S配置,并且按独立次级考虑; 对测量回
20、路,由于0.2次级与0.2S次级价格上相差不大,参照国网最近的二次典设(常规变电站与智能变电站),均可按0.2S配置。,工程设计配合:,总结!,6 工程设计中对电流互感器的考虑,计量和测量用电流互感器负载其实际连接的二次负荷值不应超出下表规定的范围(DL/T 866):,工程设计配合:,在选择CT确定负载参数时,要对负载进行粗略计算。负载主要包括两块:电缆负载及二次设备负载。计算公式见下页:,6 工程设计中对电流互感器的考虑,6 工程设计中对电流互感器的考虑,计量和测量用电流互感器负载设备负载需根据工程设备资料统计,对表计1A,可忽略不计(设备参考资料为0.004VA),如无设备资料,可参照规
21、范书限值要求。对测量装置可查测控单元的负荷资料,对1A,一般为0.5VA,如无设备资料,可参照规范书限值要求(1VA)。电缆负载,按铜导线,长度按300500m计(粗估实际长度),电缆截面至少为4mm2,如长度太长,可调整至6或8mm2。Zl=L/A(L为电缆长度,A为导线截面,为电导系数,铜取57m/Xmm2)。对测量、计量,长度不用乘2,接线系数星形取1,对6线制电能计量接线,建议乘2。,工程设计配合:,关于计量,有很多省公司要求CT二次负载(参见图中标注)不应大于5VA(江苏、福建)。参考典设,对常规变电站要求根据计算值,对智能变电站,不应大于10VA。,总结!,6 工程设计中对电流互感
22、器的考虑,计量和测量用电流互感器负载测量CT负载容量与计量相似。主要考虑有三个要求:即规范GB 50063 8.1.2条。2. GB 50063 8.1.5条。3. IEC 60044-1标准,工程设计配合:,6 工程设计中对电流互感器的考虑,工程设计配合:,IEC-60044-1,DL/T 866,IEC-60044-1,典设和规程中要求 :电流互感器二次绕组所接入的负荷,应保证实际二次负荷在25%100%额定二次负荷范围内。实际工程中还是很难做到,实际情况所接入的负荷可能低于25%。因为采用的是0.2s级,初期的负荷可能为20%30%,这时的最小负荷=0.2A*0.2A*2=0.08VA,
23、2=0.050.1接触电阻+1.3(300m 4mm2电缆)+0.5表计,只有5VA的1.6%,达不到GB 50063的25%,对测量也只有10VA的0.8%。所以,要求测量、计量CT次级带抽头!,6 工程设计中对电流互感器的考虑,工程设计配合:,对二次绕组带抽头的多变比CT,精度要求指的是最高变比的情况。所标的负载容量也是指最高抽头,如果碰到上面的情形,应该换抽头。举例如下:如果400050006000/1的CT, 如换至4000一档,6000A 20% 的电流反映到4000档的实际电流为4000 30%,实际负载变为=0.3*0.3*2=0.18VA, 该档下的额定负载为5*4000/60
24、00=3.333, 为额定负载的5.4%,也达不到25%,抽头选择不正确!如选择200030006000/1,如改为2000这一档,实际负载变为=0.6*0.6*2=0.72VA, 该档下的额定负载为5*2000/6000=1.667, 为额定负载的43%,达到25% 。如在最低档运行,且负荷电流在20%30%区间运行,实际负载容量又达不到25%,建议按IEC标准考虑。只要大于1VA且不超过15VA, CT的精度均能保证。,6 工程设计中对电流互感器的考虑,工程设计配合:,如果仍达不到1VA,参见IEC的注释1,仍是可接受的,只是精度没有保证,因为这时的电能计量太小了,对精度也就没有讲究的必要
25、了。譬如,一个菜要1角5分与要1角1分,你要在5分与1分间更精确,个人觉得没有必要了,因为买菜时1角或是2角的零头拉掉是很正常的事,再下去斤斤计较实属没有必要了。,6 工程设计中对电流互感器的考虑,工程设计配合:,结论:无论是常规站还是智能站,电能计量最高抽头档可按5VA考虑,测量可按10VA选择。,总结!,6 工程设计中对电流互感器的考虑,计量和测量用电流互感器抽头实际的抽头考虑,还是参照GB 50063 8.1.2条,如在60%左右运行,应该是较为适当的。低于50%时,应该参照GB 50063 8.1.3复核,如不满足要求,需要调整。关键是上述的计算没有考虑一个半接线中两个CT如何分配,且
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