电流互感器设计

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1、电流互感器设计1互感器设计冃的及意义22电流互感器总体设计22.1电流互感器类型选取32.2电流互感器各部件设计32.2.1铁芯及绕组设计32.2.2外绝缘套管设计32.2.3复合绝缘子设计42.2.4出线套管内绝缘设计52.2.5屏蔽设计52.2.6密封结构设计52.2.7互感器其他部件及标准件52.31100KV电流互感器总体装配图52.3.1画各部件三维图52.3.2装配体绘制及总质最估算52.3.3装配体材料清单62.3.4装配体电场和机械性能模拟分析63单件电流互感器组装63.1原材料的购买及检验63.2原材料的处理63.3线

2、圈的缠绕73.4环氧套管的浇注及修整73.5电流互感器的装配7结构选型铁芯和绕组设计丄外绝缘套管设计JL父合绝缘子设计山线套管内绝缘设计T其他部件及标准件1互感器设计目的及意义电流互感器是一种专门用作变换电流大小的特殊变压器。由于发电和用电的不同需要,线路上的电流大小不一,而且相差悬殊。若要直接测量这些大小不一的电流,就需要制作相应等级的仪表,给仪表制造带来极大困难。此外,有些高压线路直接测量也是非常危险的。而屯流互感器可以把不同等级的屯流,按不同的比例,统一成大小相近的电流。电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小

3、电流二次侧的计量、测量仪表及继屯保护、自动装置的一种特殊变压器,是一次系统和二次系统的联络单元,其一次绕组接入电网,二次绕组分别与测量仪表、保护装置等互相连接。互感器与测量仪表和计量装置配合,可以测量一-次系统的电压、电流和电能;与继电保护和自动装置配合,可以构成对电网各种故障的电气保护和自动控制。互感器的好坏,宜接影响到电力系统测量、计量的准确性和继电保护装置动作的可靠性。随着电力工业建设的迅速发展,电力系统输电容量不断扩大,远距离输电迅速增加,电网电压等级逐渐升高,对电流互感器的电压等级及设备技术参数提岀了更高的要求。2电流互感器总

4、体设计放终结构确定确定设计条件符合要求T是互感器试验否T总质呈计算,和关性能模拟符合耍求T是>总体装配图绘制屏蔽设计密封结构设计电流互感器总体设计流程图2.1电流互感器类型选取电流互感器分类:(1)按绝缘介质分为干式电流互感器、浇注式电流互感器、油浸式电流互感器和气体绝缘电流互感器。(2)按电流变换原理分为电磁式电流互感器和光电式电流互感器。(3)按安装方式分为贯穿式电流互感器、支柱式电流互感器、套管式电流互感器和母线式电流互感器。(4)按二次绕组所在的位置分为止立式(二次绕组在产品下部)和倒立式(二次绕组在产品头部)。(5)按使用条件

5、分为户内型电流互感器(一般用于35KV及以下电压等级)和户外型电流互感器(一般用于35KV及以上电压等级)。(6)按保护用电流互感器技术性能分为为稳定特性型(保证电流在稳态时的误差)和暂态特性型(保证电流在暂态时的谋差)参照公司已有的35KV〜500KV全系列复合绝缘SF6电流互感器的型号,1100KV电流互感器选型为1100KV倒立电磁式复合绝缘SF6套管式电流互感器且为暂态特性型。另外,铁芯形状,漆包线的类型等与500KV电流互感器的相同。2.2电流互感器各部件设计电流互感器的结构主要由钟罩形合金壳体、复合空心绝缘了、一次导电杆和导

6、电管、屏蔽、环氧支撑绝缘子、盆式绝缘子等组成,内充有SF6气体并配置密度继电器在线监测。下面介绍各组件的具体设计。221铁芯及绕组设计电流互感器的额定匝数是设计的基木参数,直接影响产品性能。互感器要求绕组设计一般步骤:a、确定一次绕组(通常为1或2)和二次绕组线圈额定匝数b、选择一次绕组导体和二次绕组导线c、确定一次绕组直径和截面:先按照额定电流和电压等级确定一次绕组的直径、导电截面积及材质,再按绝缘要求计算绕组包扎后的内径,最后确定铁芯内径。d、设计二次绕组(铁芯通常为5~6个,通常包扌舌测量级铁芯、保护级铁芯材料选取及铁芯尺寸(截面

7、积、平均磁路长、二次导线质量)计算。222外绝缘套管设计该部分设计可以参考SF6复合绝缘电流互感器和GIS进出线套管中绝缘套管的尺寸,除了保证必要的高度外,还应计算伞形及场强的设计。主要内容有以下儿部分:(1)伞裙材料的选用伞裙橡胶材料的基木要求:良好的力学和电学性能、极好的疏水特性、极好的抗爬电和抗电弧能力、良好的耐气候影响和耐污秽能力等(2)绝缘套管有效高度的确定按全波冲击耐受电压和一分钟工频耐受电压两种方式分别计算绝缘套管的有效高度,取二者中的最大值得到有效高度值。(3)计算套管总高度L二绝缘套管有效高度+套管机械夹持部分长度+套

8、管高度公并(4)爬电比距计算1)选伞宽,伞距,伞数,计算得到爬电距离Lx2)外绝缘爬电比距2=Lx/Um,判断此值是否符合污秽等级的要求;若不满足污秽等级的要求,重新设置爬电距离以满足污秽等级要求为止。3)

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