JB/T 9652-1999 控制用电流互感器
- 期刊名字:
- 文件大小:220.00KB
- 论文作者:网友
- 作者单位:
- 更新时间:2020-04-24
- 下载次数:次
K41中华人民共和圜机械行业标准JBT9652-1999控制用电流互感器199-08-06发布2000-01-01实施国家机械工业局发布JB/T9652-1999前言本标准是参照GB1208-1997《电流互感器》对ZBK41013—90《控制用电流互感器》的修订本标准修订内容如下1本标准编写格式按照GB/T1.1-1993。2删去了原引用标准中的四个标准,因为该四个标准在正文中没有提到,同时对其它引用标准按现行标准进行了确认,并对标准正文中的内容进行了相应的修改。3产品型号的编制按JB/T3837标准,将“LH”修改成“L”、“LHS”修改为“IS”、“LHJ”修改为“LLJ”。本标准自实越之日起代替ZBK41013-90。本标准由全国互感器标准化技术委员会提出并归口。本标准起草单位:沈阳变压器研究所、保定市电器控制设备厂、保定市电气自动化装置厂本标准起草人:林然、黄缉熙、田慧玲、张建军、陆万烈。本标准1990年首次制定;1998年第一次修订。中华人民共和国机械行业标准JBT9652-1999控制用电流互感器代替ZBK41013-90范围本标准规定了控制用电流互感器的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、产品标志和铭牌的基本内容,包装、运输及贮存的基本要求,产品随带的文件等本标准适用于电压等级为1.2kV及以下,额定频率为50Hz或60Hz,电压等级为1.25kV直流的控制用电流互感器控制用电流互感器供电控和变流设备用于电气测量、电流反馈和电气保护。包括:电流互感器直流电流互感器双向直流电流互感器交直流电流互感器2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性GB1208-1997电流互感器( eqv iec60185:198GB/T2900.1-1992电工术语基本术语GB/T2900.15-1997电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器( neq IEC60050(421):1990IEC60050(321):1986)GB/T2900.33-1993电工术语电力电子技术GB/T2900.34-1983电工术语电气传动及其自动控制JB/T3837-1996变压器类产品型号编制方法3定义本标准采用下列定义。本标准所用的其他术语见GB/T2900.1,GB/T290015,GBT2900.33,GB/T2900.34及GB1208—1997中第3章的规定。3.1直流电流互感器用于直流系统中测量直流电流或给控制装置提供正比于主电路电流反锁信息的一种互感器3.2拆装式电流互感器没有一次导体、带或不带一次绝缘,其磁路可以拆开套在载有被测电流的导体上,然后紧固构成闭合磁路的一种电流互感器。3.3零磁通或电流比较〔补偿)电流互感器具有补偿绕组,带检测元件或不带检测元件,铁芯工作磁通为零的电流互感器3.4零磁通或电流比较(补偿)直流电流互感器具有激磁(或调制)绕组,带检测元件或不带检测元件,铁芯工作磁通为零的直流电流互感器国家机械工业局1999-08-06批准20001-01实施JB9652-194产品分类和型号41控制用电流互感器分类:电流互感器;直流电流互感器;双向直流电流互感器;交直流电流互感器42控制用电流互感器型号按JB/T3837的有关规定,型号字母涵义见表1。表1型号字母涵义类代表的字母电流互感器直流电流互感器双向直流电流互感器交直流电流互感器套管式(装入式)线圈式2结构型式贯穿式(单匝)贯穿式(母线型)拆装式变压器油(或合成绝缘液体)RQDMKG空气(干式)气体线圈外绝缘介质浇注成型固体绝缘亮测量用用综合测量用直流数单相三相普通级普通磁通量零磁通磁放大器型scFT零磁通磁调制器型霍尔元件检测元件光电元件压电元件Y5技术要求5.1使用条件5.1.1正常使用条件满足下列要求的使用条件为正常使用条件5.1.1.1海拔不超过1000m注:海拔超过1000m时,见5,1.2JB9652-195.1.1.2环境温度最高气温+40℃最高日平均气温+30℃最髙年平均气温+20℃最低气温5℃C注:超过规定的温度时,见5.1.2。5.1.13空气相对湿度最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃5.1.1.4大气条件大气中无严重影响互感器绝缘的污秽及腐蚀性和爆炸介质5.1.1.5安装条件安装场所无严重的震动和颠簸5.1.2特殊使用条件用户订货时应详细提出5.1.1尚未包括的使用条件。如海拔高度,冷却空气温度,耐污秽和耐地震防磁等特殊环境条件。为不符合5.1.1规定的正常使用条件而设计的互感器,其额定值及试验方面的补充要求(在规定范围以内的)按GB1208的有关规定。对于超出补充要求规定值的温度条件及特殊运行条件。例如冷却空气循环受到了限制时,其温升应由制造厂与用户协商议定。5.2额定值和性能要求52.1额定频率控制用电流互感器所设计的工作频率为50Hz或60Hz。5.2.2额定一次电流标准值额定一次电流的标准值为:10,12.5,15,20,25,30,40,50,60,75A以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值5.23额定二次电流标准值额定二次电流标准值为01,0.5,1,2和5A零磁通或电流比较(补偿)控制用电流互感,额定二次电流标准值还允许为50,80,120,160,200,250mA和10,15,20,30,40,50A。5.2.4额定连续热电流按GB1208的有关规定5.2.5额定输出标准值额定输出标准值为1,2,2.5,4,5,6,8,10,15,20,25,30,40,50,60,80和100VA5.2.6额定短时电流按GB1208的有关规定5.2.7电流互感器、交直流电流互感器准确级要求按GB1208的有关规定。5.2.8直流电流互感器准确级要求52.8.1准确级的标称测量用直流电流互感器的准确级,以该准确级在额定电流下所规定的最大允许电流误差的百分数标称。保护用直流电流互感器的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。JB9652-195.2.8.2标准准确极测量用直流电流互感器的标准准确级为0.1,0.2,0.5,1,3和5。保护用直流电流互感器的标准准确级为:3P,5P和10P。标准准确限值系数为3,5,10,15,20和5.2.8.3误差限值对于0.1~1级普通和零磁通磁放大器型测量用直流电流互感器在二次负荷为额定负荷的80%~100%之间的任一值时,其辅助电源额定频率下的电流误差应不超过表2所列限值。表2普通和零磁通磁放大器型测量用直流电流互感器的误差限值电流误差士%(在下列额定电流百分数时)准确级000.10.20.750.5l.50.50对于0.1~1级零磁通磁调制器型测量用直流电流互感器在二次负荷为额定负荷的80%~100%之间的任一值时,其辅助电源额定频率下的电流误差应不超过表3所列限值。对于3级和5级测量用直流电流互感器,在二次负荷为额定负荷时,其辅助电源额定频率下的电流误差应不超过表4所列限值对于3P,5P和10P级保护用直流电流互感器,在额定负荷下,其辅助电源额定频率下的电流误差应不超过表5所列限值。直流电流互感器的辅助电源电压波动可以选择±5%,土10%,士15%。辅助电源电压波动范围内其电流误差应不超过表2~表5所列限值。双向直流电流互感器,正负电流方向的电流误差,均应不超过表2~表5所列的限值。交直流电流互感器,相应的准确级,除符合5.2.7规定外,必须符合本条规定。表3零磁通磁调制器型测量用直流电流互感器的误差限值电流误差士%(在下列额定电流百分数时)准确级500.10.750.350.751.0l.0表4测量用直流电流互感器的误差限值电流误差土%(在下列额定电流百分数时准确级100JB9652-19表5保护用直流电流互感器的误差限值电流误差士%准确级在额定一次电流时在额定准确限值一次电流时10P5.3温升限值按GB1208的有关规定。附加装置的温升不超过60K5.4绝缘要求5.4.1额定绝缘水平控制用电流互感器的一次绕组绝缘水平应符合表6的规定。表6控制用电流互感器的一次绕组绝缘水平kV级额定短时工频耐受电压(方均根值)0.66(0.63)(1.25)注:括号内数值为直流电压等级。施加工频耐受电压1min,应无击穿和闪络。5.4.2二次绕组、激磁(或调制)绕组绝缘要求二次绕组之间及对地绝缘,激磁(或调制)绕组及对地绝缘,二次绕组与激磁(或调制)绕组之间绝缘的额定短时工频耐受电压(方均根值)均为2.5kV。维持1min,应无击穿和闪络。5.4.3绕组匝间绝缘要求按GB1208的有关规定5.4.4附加装置绝缘要求互感器附加装置绝缘水平应符合表7的规定。表7电流互感器附加装置绝缘水平辅助电源电压(交流方均根值或直流)U额定短时工频耐受电压(方均根值)U2≤60l00060
-
C4烯烃制丙烯催化剂 2020-04-24
-
煤基聚乙醇酸技术进展 2020-04-24
-
生物质能的应用工程 2020-04-24
-
我国甲醇工业现状 2020-04-24
-
JB/T 11699-2013 高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程 2020-04-24
-
石油化工设备腐蚀与防护参考书十本免费下载,绝版珍藏 2020-04-24
-
四喷嘴水煤浆气化炉工业应用情况简介 2020-04-24
-
Lurgi和ICI低压甲醇合成工艺比较 2020-04-24
-
甲醇制芳烃研究进展 2020-04-24
-
精甲醇及MTO级甲醇精馏工艺技术进展 2020-04-24












