电流互感器的热稳定及动稳定倍数一般是多少?

RT。我想知道这两个比例一般是多少,最大比例是多少。急用。谢谢
实在不知道最大比例的,给个常见比例也行。

1、二次、一次绕组外面要做缓存处理,否则应力集中出现浇注体内部裂纹; 2、真空脱气脱气不好或真空度不够; 3、器身干燥时间不够,水分没抽干净,或器身和配料温度不一致; 4、后固化时间不够,或温度很高就暴露在空气中; 5、配料配比不合理 下面我总结的 浇注互感器局部放电控制方法探讨 电力设备内局部放电的存在,可能导致绝缘介质的介电性能逐渐劣化并使局部缺陷扩大,最终导致整个绝缘击穿。目前电力行业对高压输变电设备的局部放电指标要求越来越严格,国家标准也作了相应的调整,油纸绝缘和气体绝缘的高压互感器局放要求由原来的10pC改为目前的5pC。因结构和绝缘介质原因,上述两种互感器的局放合格率基本都能达到100%,但全国各生产厂家的浇注互感器的局放合格率都不是很高,作的好一点的厂家能达到90%以上。我公司目前只能达到80%~85%,针对浇注互感器的局放问题,我公司成立了攻关小组和QC小组。经过近一年的努力,局放合格率明显上升,由原来的30%上升到目前的80%以上。我总结了一些浇注互感器制作过程中如何避免产生局放的小常识,与大家共享。 1、浇注互感器中产生局放的原理: 局放是指发生在电极之间但尚未贯穿电极的放电。而放电的原因是介质中的放电点的场强大于介质的耐电强度而引起的。正常情况下,产品的主绝缘的厚度是根据介质的耐电强度×裕度系数>场强的原则来设计的。如果产品中有气泡时,因树脂的相对介电常数为空气的3.8倍,那么相同形状的气泡和树脂的电容量比值为1:3.8,因串联电容所分得的电压和电容量成反比,这就导致气泡内的平均场强比树脂内的场强高很多。而空气的耐电强度为树脂的1/10。可见只要主绝缘内有气泡或裂痕存在,就可能产生放电。 浇注互感器中产生局放主要为:a、内部有气泡或裂痕;b、有悬浮金属颗粒;c、有尖角毛刺或导体曲率半径过小;d、设计裕度太小; 2、浇注互感器制作过程中可能导致局放的几个环节: 2.1 一次、二次线圈的缓冲层制作,缓冲层制作不好,可导致树脂和线圈相结合处树脂开裂。因为树脂的收缩率比金属的收缩率大很多,缓冲层太薄,则达不到缓冲效果。我们曾有一批4台互感器,有三台工频耐压击穿,解剖一台,发现一次线圈为很粗的铜杆,主绝缘裕度很大,但因未作缓冲而使一次铜杆处树脂有裂缝。导致一次对二次击穿。导体形状设计不合理,局部应力集中处更容易出现裂缝现象。 2.2半导体屏蔽绕制,屏蔽的作用就是起法拉地笼的作用,将一次和二次导体的金属导体上的尖角毛刺屏蔽起来。如果屏蔽作得不光滑,则屏蔽本身就会放电。屏蔽一般采用半导体皱纹纸、半导体自粘带。半导体自粘带必须能耐130度以上的高温而不会变性。屏蔽的接头处不能使用两面胶等不耐高温的材料。应使用乳白胶等材料。我们曾经解剖一台JDZX9-10产品,发现因铁心上的半导体皱纹纸屏蔽接头处散开,而导致主绝缘击穿。在器身预烘时也发现过用两面胶粘接的接头会散开,质量差的半导体自粘带会变形。 2.3 金属微粒,焊渣,铜粉末对产品局放的影响,在线圈器身制作过程中因工作台不清洁,或焊二次出线时不小心可能导致器身上有金属颗粒,在电场的作用下可能导致金属上有电位悬浮,从而导致局放产生。 2.4装模工序也非常重要,如出现偏位,则导致局部场强过高,从而导致局放或主绝缘击穿。 2.5器身和模具预烘也对局放有影响,如器身、模具、树脂有温差时,将会导致树脂和器身结合面处有缝隙,也将导致局放的产生。 2.6 浇注过程对局放的影响非常大,根据实际检测发现,很大一部分产品都是因为主绝缘内有气泡而导致产品局放超标的。浇注过程中真空浇注罐内真空度一定要达到工艺要求,内部温度一致的情况下才能浇注。浇注过程在满足凝胶时间的前提下,尽可能的缓慢均匀的浇注,浇完后应按工艺抽真空,抽空同时应观察,产品出气泡的情况,如气泡很多、很大,则可能有问题,应及时向工艺人员汇报。树脂配料对产品质量影响非常大,有些树脂配料抽真空时会挥发出气体,从而导致产品内有气泡。初固化时间一定要保证,否则可能导致产品收缩变形,后固化完成后产品应在烘箱内自然冷却到室温,否则可能导致内部或外部开裂。 2.7 测量误差,10kV浇注互感器测量电压为8.3kV,相对电压较低,一般不会出现外部放电。但不同类型的互感器电容不同,试验前必须进行方波校正,否则可能出现测量误差。当出现一批产品不合格且放电量相近、波形一致的情况,应检查回路是否有问题。 浇注互感器的局放问题比较复杂,要靠做好每一个环节去保证,哪一个细节做不好都可能导致产品局放超标。需要全员都具有质量意识。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-11
国家标准规定:动稳定电流通常是短时热电流的2.5倍。

实际的倍数关系大小,具体跟电流互感器的参数以及一次绕组的结构、选材、工艺等有关系,要由试验来检测确定。追问

动稳定电流通常是短时热电流的2.5倍中的这个2.5就是动稳定倍数吧?
热稳定倍数呢?我不需要实际情况,只要有个大致的参考就行。非常感谢

追答

这是一个常规产品的技术参数,不同产品之间是有差异的,仅供参考

追问

非常感谢你的这张图片,不过这写的还是动稳定的相关内容啊。我想要关于热稳定内容的。我查了几个生产厂家,都没有热稳定电流的。这是为什么啊?我知道热稳定和材料啊、工艺啊有关,我也不要求精确,大致给个参考就行。追50分,谢谢你的帮助,还望给个热稳定的参考

追答

下载:《GB1208-2006 电流互感器》看看,再仔细看看这张表格。
......................................................................................................
热稳定及动稳定倍数:电力系统故障时,电流互感器受到由于短路电流引起的巨大电流的热效应和电动力作用,电流互感器应该有能够承受而不致受到破坏的能力,这种承受的能力用热稳定和动稳定倍数表示。热稳定倍数是指热稳定电流1s内不致使电流互感器的发热超过允许限度的电流与电流互感器的额定电流之比。动稳定倍数是电流互感器所能承受的最大电流瞬时值与其额定电流之比。

本回答被提问者采纳

电流互感器的热稳定及动稳定倍数一般是多少?
因结构和绝缘介质原因,上述两种互感器的局放合格率基本都能达到100%,但全国各生产厂家的浇注互感器的局放合格率都不是很高,作的好一点的厂家能达到90%以上。我公司目前只能达到80%~85%,针对浇注互感器的局放问题,我公司成立了攻关小组和QC小组。经过近一年的努力,局放合格率明显上升,由原来的3...

什么是电流互感器的热稳定电流倍数和动稳定电流倍数
电流互感器所能承受的无发生机械损伤的最大一次电流峰值动稳定电流一般为热稳定电流的2.55倍动稳定电流倍数是指动稳定电流与电流互感器额定电流的比值

电流互感器的铭牌标有热稳定和动稳定,怎样正确理解
热稳定电流是在1秒钟内,互感器的发热不会超过允许的散热限度。例如,一个电压为10kV、变流比为200\/5的电流互感器,其电动力稳定倍数为165,而1秒内的热稳定倍数则为15。这些数据表明该互感器在设计和制造上已经考虑到了稳定运行的严格要求。

电流互感器额定短时热电流怎么表示,单位是什么?
kA ,持续时间常见的要求是1s,3s

电流互感器的铭牌标有热稳定和动稳定,怎样正确理解
互感器所能承受最大电流的瞬时值与该互感器额定电流幅值之比。(2)所谓热稳定倍数是指:热稳定电流与互感器额定电流之比。热稳定电流是指在1s时间内不致使电流互感器的发热超过允许限度的电流。例如:当电流互感器的电压为10kV、变流比为200\/5时,电动力稳定为165倍,1s时的热稳定为15倍。

电流互感器的铭牌标有热稳定和动稳定,怎样正确理解
互感器所能承受最大电流的瞬时值与该互感器额定电流幅值之比。(2)所谓热稳定倍数是指:热稳定电流与互感器额定电流之比。热稳定电流是指在1s时间内不致使电流互感器的发热超过允许限度的电流。例如:当电流互感器的电压为10kV、变流比为200\/5时,电动力稳定为165倍,1s时的热稳定为15倍。

电流互感器倍率怎么选择?
一般规定 (1) 额定一次电压和电流 1) 电流互感器的额定一次电压应等于或大于回路的额定一次电压。2)电流互感器的额定一次电流应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择,并应能承受该回路的额定连续热电流、额定短时热电流及动稳定电流。3)额定一次电流的选择,应使得在额定变流比条件下...

如何正确选择电流互感器?
6. 考虑电流互感器的动稳定性和热稳定性:对于负荷变动较大、且常有小负荷的场所,可以选择带 s 级的电流互感器;对于保护用的电流互感器,应选择高动热稳定性的电流互感器,以减小变比。7. 参考电流互感器的品牌和厂家信誉:选择具有良好口碑和较高市场占有率的电流互感器品牌,确保产品质量和售后...

电流互感器变比200\/5一次侧能通过的最大电流是?
10KV 200\/5的电流互感器一次侧能通过的最大电流应该是互感器的热稳定参数描述的值,即kA级的数值,这是有效值;如果考虑最高值则应是动稳定参数描述的数值,一般为2.5倍的热稳定值。二次侧测量级的电流值则由非线性特性决定,不会很高;但保护级能达到20倍以上(比如5P20)。如果说互感器长期运行...

什么叫电流互感器的热稳定和动稳定
短时热电流:在二次绕组短路的情况下,电流互感器能承受1S且无损伤的一次电流方均根值。动稳定电流:在二次绕组短路的情况下,电流互感器能承受住其电磁力的作用而无电气或机械损伤的最大一次电流峰值。

相似回答