常用电压互感器的接线
电压互感器常见接线图 (图文) 民熔
电压互感器接线图电压互感器(Potential Transformer 简称PT,Voltage Transformer简称VT)和变压器类似,是用来变换电压的仪器。
但变压器变换电压的目的是方便输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。
词条介绍了其基本结构、工作原理、主要类型、接线方式、注意事项、异常与处理、以及铁磁谐振等。
民熔电压互感器简介:JDZ-10高压电压互感器10kv半封闭式0.5级羊角型特点:体积小精度高纯铜线圈一体成型安全可靠环氧材质优质钢片电压互感器的电力系统通常有四种接线方式。
电压互感器的接地和相位必须严格连接,严禁电压互感器二次侧短路。
1、单相电压互感器接线方式一个单相电压互感器接线方式一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。
二、两个单相电压互感器互V/V型的接线方式两台单相电压互感器的V/V接线方式可以测量线电压,但不能测量相电压。
广泛应用于20kV以下中性点不接地或经消弧图接地的电网。
3、三台单相电压互感器Y0/Y0接线方式三个单相电压互感器Y0/Y0型的接线方式可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。
四、三个单相三绕组电压互感器或一个三相五柱式三绕组电压互感器接成Y0/Y0/Δ型三台单相三绕组电压互感器或一台三相五柱三绕组电压互感器接Y0/Y0/Δ型,接Y0型二次线圈,向仪表、继电器和绝缘监测电压表供电。
辅助次级线圈连接成一个开放的三角形,为绝缘监测电压继电器供电。
三相系统正常工作时,三相电压平衡,开三角形两端电压为零。
当一相接地时,开三角形两端出现零序电压,使绝缘监测电压继电器动作并发出信号。
电压互感器的接线方式
什么是电压互感器?
电压互感器实际上是一个带铁心的变压器 将一次回路的高电压成正比的转换为二次低电压, 以供给测量仪表、继电保护以及其他类似电器。
电压互感器的分类
测量用电压互感器 用 途
保护用电压互感器
电 电磁式电压互感器VT 压
U 1H /
/ 100 3
U 1(Y/Y0-12 接线方式)
<10kv
中性点不允许接地
三相五柱式电压互感器Y0/Y0/ 接法
<10KV 非直接接地
干式五柱电 压互感器
单级电磁式
油浸式电压互感器
电压互感器的接线方式
1.两台单相电压互感器V/V型接线
中性点非有效接地系统
不能用于绝缘监视
U1H /100
2.三台单相电压互感器接成Y0/Y0接线
线电压相电压 中性点有效接地系统
U 1H
/ 100 3
三台单相电压互感器接成Y0/Y0/ 接线
100 V
变 换 电容式电压互感器CVT
主
干式电压互感器
绝 缘
树脂浇铸式绝缘电压互感器
介
油纸绝缘电压互感器
质
气体绝缘电压互感器
电压互感器的分类
单相电压互感器 相 数
三相电压互感器
二
双绕组电压互感器
次
绕 组
三绕组电压互感器
个
数
四绕组电压互感器
单级式电压互感器
结 构
串级电压互感器
容式电压互感器
气体绝缘(SF6) 电压互感器
电压互感器接线图和常见问题
校验线路见图:
1.双级电压互感器校电压互感器接线图
2.电压互感器校电压互感器接线图
3.电压互感器自校接线图
4.电压互感器校电压互感器接线图
35kV,0.05级以下电压互感器,可用于校验0.1级以下电压互感器,校验变化,35 kV /100V、35kV/3/100/3 V。
常见异常
(1)三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相正常,线电压不正常,或伴有声、光信号,可能是互感器高压或低压熔断器熔断;
(2)中性点非有效接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相升高(可达线电压)或指针摆动,可能是单相接地故障或基频谐振,如三相电压同时升高,并超过线电压(指针可摆到头),则可能是分频或高频谐振;
(3)高压熔断器多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路故障;
(4)中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振现象;若无任何操作,突然出现相电压异常升高或降低,则可能是互感器内部绝缘损坏,如绝缘支架绕、绕组层间或匝间短路故障;
(5)中性点有效接地系统,电压互感器投运时出现电压表指示不稳定,可能
是高压绕组N(X)端接地接触不良。
(6)悬浮电位放电,可能是穿芯螺栓和铁芯连接松动,造成螺栓处于悬浮电位;金属异物处于悬浮电位放电;绝缘支架螺母电位悬浮;
(7)电弧放电,可以是串级绕组对铁芯放电,绝缘支持架不良而放电;绝缘进水受潮;一次绕组末端未接地;
(8)过热性故障。
电压互感器4种接线方式
电压互感器4种接线方式电压互感器是一种重要的电力测量仪器,用于测量电网或者电气设备中的电压信号,实现电力系统的保护和控制。
不同的设备和场景需要使用不同的电压互感器接线方式。
本文将介绍电压互感器的4种常见接线方式及其特点。
1. 调压式接线调压式接线也称为平衡式接线,是最常用的电压互感器接线方式之一。
其原理是通过变压器对电网中的高压进行降压处理,使得输出的信号电压符合测量要求,并将降压后的电压输出给仪表进行测量。
调压式接线的优点在于输出电压稳定,误差小,适用于更高精度的测量要求。
但缺点是受限于仪表的输入电阻,导致输出电流较小。
2. 非调压式接线非调压式接线也称为不平衡式接线,主要用于电压比较低、要求不高的场景,如称重设备、电力仪表等。
其原理是在电网中直接接入电压互感器,根据比例关系将电网的电压信号转化为输出信号。
由于不需要进行降压处理,输出电流相对较大,适合较长传输距离的场景。
非调压式接线的优点在于输出电流较大、适用于传输距离较远的场景,但相对来说精度较差,存在输出误差。
3. 双绕组接线双绕组接线是一种特殊的电压互感器接线方式,其原理是在电网中接入具有两个绕组的变压器,将电压信号从高压侧通过变比关系降压到输出端,实现测量。
双绕组接线的优点在于输出电压稳定、精度高、应用范围广泛。
双绕组接线的缺点在于无法自动补偿频率变化或短暂的电压变化,当电网中存在这种不稳定因素时,需要进行人工校正或选用其他的接线方式。
4. 统一接地式接线统一接地式接线是在电网中采用构成三相平衡的三个电压互感器,通过测量三个相位电压来计算电压值,以达到提高测量精度、减小误差的目的。
统一接地式接线的优点在于精度高、能够自动补偿频率变化以及短暂的电压变化,但需要较高的技术水平和较高的成本。
结论针对不同的场景和应用需求,现有的电压互感器有多种接线方式可供选择。
在选择接线方式时,需要根据具体需要考虑测量精度、相位错误、信号抗干扰能力、安装和维护成本等多种因素,并根据实际情况选择最合适的接线方式。
PT接线方式
电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种,如下图1.一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器,如图1(a)。
2.两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。
如图1(b)。
3.三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,如图1(c)。
可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。
4.一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),如图1(d)所示。
接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。
辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。
当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。
当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。
V/V型的接线图分析V/V连接的两个电压互感器二次侧两个开口端之间的电压与其一次侧的两个开口端电压存在对应的相量关系。
也就是说,二次侧两个开口端及公共端之间的电压也同样满足电源三相电压的关系。
因此,虽然“B相无电压”(未施加任何电压),输出端的电量仍然是三相电量。
左图是正确接线,从相量图看三相平衡;右图是错误接线,从相量图看三相不平衡。
根据ab和ub的线电压可以计算出ca线电压,。
若二次侧ab相接反,从相量图看,则ca线电压变为。
电压互感器几种常见接地点的作用一次侧中性点接地由三只单相电压互感器组成星形接线时,其一次侧中性点必须接地。
如下图所示。
因为电压互感器在系统中不仅有电压测量,而且还起继电保护的作用。
当系统中发生单相接地时,系统中会出现零序电流。
如果一次侧中性点没有接地,那么一次侧就没有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈两端也就不会感应出零序电压,继电器KV 就不会动作,发不出接地信号。
对于三相五柱式电压互感器,其一次侧中性点同样要接地。
由两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧是不允许接地的,因为这相当于系统的一相直接接地。
电压互感器vv接线原理
电压互感器vv接线原理
电压互感器的VV接线是一种常见的接线方式,广泛用于中性点绝缘系统或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是在10kV三相系统中。
以下是电压互感器VV 接线的工作原理:
电压互感器VV接线是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与相之间,构成不完全三角形。
这种接线方式可以节省一台电压互感器,满足三相有功、无功电能计量的要求,但不能用于测量相电压,不能接入监视系统绝缘状况的电压表。
具体来说,在电压互感器的VV接线中,两个单相电压互感器的高压绕组分别接在三相高压线的A相和B相上,而低压绕组则通过仪表继电器等设备接入测量仪表、保护装置等二次回路中。
这种接线方式的好处是可以利用两个单相电压互感器来代替一个三相电压互感器,从而节省了投资。
然而,电压互感器的VV接线也有一些局限性。
由于一次侧是两个单相电压互感器,因此在二次侧需要接入开口三角形等装置来测量零序电压。
此外,当系统发生单相接地故障时,非接地相的电压会升高,这可能会导致电压互感器铁芯饱和,引起铁磁谐振等问题。
因此,在使用电压互感器的VV接线时,需要考虑消谐等问题。
总之,电压互感器的VV接线是一种经济、实用的接线方式,适用于一些特定的电力系统。
在使用时需要注意其局限性,并采取相应的措施来保证系统的安全稳定运行。
PT的接线种类和VV接线分析
常用电压互感器的接线电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种,如下图1.一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器,如图1(a)。
2.两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。
如图1(b)。
3.三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,如图1(c)。
可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。
4.一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),如图1(d)所示。
接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。
辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。
当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。
当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。
V/V型的接线图分析V/V连接的两个电压互感器二次侧两个开口端之间的电压与其一次侧的两个开口端电压存在对应的相量关系。
也就是说,二次侧两个开口端及公共端之间的电压也同样满足电源三相电压的关系。
因此,虽然“B相无电压”(未施加任何电压),输出端的电量仍然是三相电量。
左图是正确接线,从相量图看三相平衡;右图是错误接线,从相量图看三相不平衡。
图1 (正确)图2(错误)图3根据ab和ub的线电压可以计算出ca线电压,。
若二次侧ab相接反,从相量图看,则ca线电压变为。
电压互感器几种常见接地点的作用一次侧中性点接地由三只单相电压互感器组成星形接线时,其一次侧中性点必须接地。
如下图所示。
因为电压互感器在系统中不仅有电压测量,而且还起继电保护的作用。
当系统中发生单相接地时,系统中会出现零序电流。
如果一次侧中性点没有接地,那么一次侧就没有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈两端也就不会感应出零序电压,继电器KV就不会动作,发不出接地信号。
对于三相五柱式电压互感器,其一次侧中性点同样要接地。
电压互感器接线图
电压互感器接线图电压互感器接线图及方式电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种:电压互感器(1)用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式(2)用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。
(3)用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。
用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统。
(4)电容式电压互感器接线形式。
在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。
在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。
必须指出,不能用三相三柱式电压互感器做这种测量。
当系统发生单相接地短路时,在互感器的三相中将有零序电流通过,产生大小相等、相位相同的零序磁通。
在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路,零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备。
而在三相五柱式电压互感器中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路,磁阻较小,所以零序电流值不大,对互感器不造成损害。
使用须知1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。
例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。
2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电压互感器电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。
3.接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。
电压互感器vv接法 二次三相通的
电压互感器VV接法二次三相通的一、电压互感器(Voltage Transformer)简介电压互感器,又称电压互感器或电压互感器,是一种将高压系统的电压降到安全、便于测量的电压互感器。
它是电气系统中常用的一种电气测量设备,用于变换电压,将高压电器的电压降低到特定值,便于测量仪表或继电保护装置使用。
在电力系统中,电压互感器的作用是十分重要的,它直接关系到电力系统的安全和稳定运行。
二、电压互感器的VV接法在电力系统中,电压互感器的接线方式有很多种,其中比较常用的一种是VV接法。
VV接法是指将两台电压互感器的二次绕组分别接到两台继电保护装置的绕组上,即一台电压互感器的高压侧接到继电保护装置的A相绕组,另一台电压互感器的高压侧接到继电保护装置的C 相绕组,这样可以使得继电保护装置在三相不平衡时仍能正常工作,保证电力系统的安全和稳定运行。
VV接法可以有效地提高继电保护装置的鲁棒性,保证在系统故障发生时,继电保护装置能够及时准确地动作,保护系统设备,避免事故扩大,确保电网的安全稳定运行。
三、电压互感器的二次三相通另外,对于三相系统来说,电压互感器的二次侧一般是三相通的,即三相电压互感器的二次绕组之间是三相对称的,这样可以保证测量的准确性,同时也能够满足三相继电保护装置的要求,保证系统的安全可靠运行。
电压互感器的二次三相通也使得继电保护装置可以全面、准确地获取系统的电压信息,为继电保护装置的运行提供了可靠的数据支持。
四、电压互感器VV接法二次三相通在实际工程中的应用在实际的电力系统工程中,电压互感器VV接法和二次三相通都是非常重要的,它们可以保证继电保护装置在各种异常工作条件下仍能正常、稳定地运行,为电力系统提供了可靠的安全保护。
值得注意的是,在应用过程中,电压互感器的VV接法和二次三相通也需要根据具体的系统结构和工作要求进行合理的选择和设计,以保证系统的可靠性和安全性。
五、个人观点和理解作为电力系统中的重要组成部分,电压互感器的VV接法和二次三相通对于电力系统的安全和稳定运行有着重要的影响。
常用电压互感器的接线
常用电压互感器的接线电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种,如下图1.一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器,如图1(a)。
2.两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。
如图1(b)。
3.三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,如图1(c)。
可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。
4.一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),如图1(d)所示。
接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。
辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。
当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。
当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。
V/V型的接线图分析V/V连接的两个电压互感器二次侧两个开口端之间的电压与其一次侧的两个开口端电压存在对应的相量关系。
也就是说,二次侧两个开口端及公共端之间的电压也同样满足电源三相电压的关系。
因此,虽然“B相无电压”(未施加任何电压),输出端的电量仍然是三相电量。
左图是正确接线,从相量图看三相平衡;右图是错误接线,从相量图看三相不平衡。
图1 (正确)图2(错误)图3根据ab和ub的线电压可以计算出ca线电压,。
若二次侧ab相接反,从相量图看,则ca线电压变为。
电压互感器几种常见接地点的作用一次侧中性点接地由三只单相电压互感器组成星形接线时,其一次侧中性点必须接地。
如下图所示。
因为电压互感器在系统中不仅有电压测量,而且还起继电保护的作用。
当系统中发生单相接地时,系统中会出现零序电流。
如果一次侧中性点没有接地,那么一次侧就没有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈两端也就不会感应出零序电压,继电器KV就不会动作,发不出接地信号。
对于三相五柱式电压互感器,其一次侧中性点同样要接地。
电压互感器常用接线方式
电压互感器在三相电路中常用的接线方式电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中三个单相电压互感器接成YO/YO形,可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。
一台三相五芯柱电压互感器接成YO/YO/ △(开口三角形),接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。
辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。
当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。
当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。
电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。
当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。
另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。
二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种采用V相接地时,中性点不能再直接接地。
为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。
当高压窜入二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用你说的闭口三角没见过,你再仔细看看吧(闭口三角当三相不平衡有零序电压时,不是短路了么)请问:为什么进线电压互感器都是V/V 式,而母线电压互感器都是三相五柱式(其一次线圈及二次线圈均接成星形,附加二次线圈接成开口三角形)?如果进线和母线都采用三相五柱式可以吗?为什么?电压互感器一般有单相接线、V-V 接线、Y-Y 接线、Y0/Y0/ △这四种接线方式。
其中由两个单相互感器接线成不完全星形就是V-V 接法,它是用来测量各相间电压,但不能测量相对地电压,它广泛应用在20kV 以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。
电压互感器接线方法 图文 民熔
1、电压互感器V/V接法
V/V接法原理图
V/V接法3D示意图
2、电压互感器Y/Y接法Y/Y接法3D示意图
3、电流互感器不完全星型接法
电流互感器不完全星型接法原理图
电流互感器不完全星型接法3D示意图
4、电流互感器星型接法
星型接法原理图(适用10kV以上)
星型接法原理图(适用400V)
星型接法3D示意图(400V)5、电能表接线示意图
三相三线电能表组合接线示意图
(3*100V电能表+3*100V专变采集终端)
三相四线电能表组合接线示意图
(3*57.7V电能表+3*100V专变采集终端)
三相四线电能表组合接线示意图
(3*220V电能表+3*220V专变采集终端)。
35kV、10kV电压互感器接线图
PT接线形式
V-V接线
电压互感器接线形式
(3)Y-Y接线 由三个单相互感器一、二次侧均接成Y 形,可供给要求线电压的仪表和继电器 以及要求相电压的绝缘监视电压表。
Y-Y接线
电压互感器接线形式
(4)Y0/Y0/接线 用三台单相三绕组电压互感器构成Y0/Y0/接线,该 接线方式其二次绕组用来测量相间电压和相对地电压, 辅助二次绕组接成开口三角形检测零序电压。用于3~ 220kV系统(110kV及以上无高压熔断器),供接入交流 电网络缘监视仪表 和继电器用。 三相五柱式电压 互感器只用于3~ 15kV系统,其接线 与三台单相三绕组 Y0/Y0/接线 电压互感器构成Y0/Y0/接线基本相同。
电压互感器接线形式
(1)单相接线 该接法仅适用于测量相间电压。如果互感器 一次绕组的一端接在线路上,另一端接地,互 感器可测量某一相对地电压。Fra bibliotek单相接线
电压互感器接线形式
(2)V-V接线 由两个单相互感器接线成不完全星形( V- V 形),用来测量各相间电压,但不能测量相对 地电压,它广泛应用在 20kV以下中性点不接地 或经消弧线图接地的电网中。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
常用电压互感器的接线
电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种,如下图
1•一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器,如图
1
(a )。
2 •两个单相电压互感器的 V/V 形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用 在20kV 以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。
如图
1 (b )。
3•三个单相电压互感器接成 YO/YO 形,如图1 (c )。
可供给要求测量线电压的仪表和继电
器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。
4.一台三相五芯柱电压互感器接成
YO/YO/ △(开口三角形),如图1 (d )所示。
接成 Y0 形的二次线圈供电给仪表、
继电器及绝缘监察电压表等。
辅助二次线圈接成开口三角形, 供 电给绝缘监察电压继电器。
当三相系统正常工作时, 三相电压平衡,开口三角形两端电压为
零。
当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信 号。
(«} 「单Kill 址罠八'.兀
(d)~ t^iuHrKHriiii 在岂社境 介二檸五芯林电H 时感券僅虞¥.#轧#鼻庠
0 根据ab 和ub 的线电压可以计算出ca 线电压, Uca-Ucb-Uab
次侧ab 相接反,从相量图看,则 ca 线电压变为
Uca=Ucb+Uba
V/V 型的接线图分析
V /V 连接的两个电压互感器二次侧两个开口端之间的电压与其一次侧的两个开口端电压 存在对应的相量关系。
也就是说,二次侧两个开口端及公共端之间的电压也同样满足电源三 相电压的关系。
因此,虽然 B 相无电压”(未施加任何电压),输出端的电量仍然是三相电
量。
左图是正确接线,从相量图看三相平衡;右图是错误接线,从相量图看三相不平衡。
图1 (正确) 图2 (错误)
Uca=LIcb+Uba
电压互感器几种常见接地点的作用
一次侧中性点接地
由三只单相电压互感器组成星形接线时,其一次侧中性点必须接地。
如下图所示。
因为电压
互感器在系统中不仅有电压测量,而且还起继电保护的作用。
* 1
UQ-
v O-
W °
图2-16由三只单相电压互感器组成星形接线
当系统中发生单相接地时,系统中会出现零序电流。
如果一次侧中性点没有接地,那么一次侧就没有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈两端也就不会感应出零序电压,继电器KV就不会动作,发不出接地信号。
对于三相五柱式电压互感器,其一次侧中性点同样要接地。
由两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧是不允许接地的,因为这相当
于系统的一相直接接地。
而应在二次中性点接地,如下图所示。
二次侧接地
电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。
当一次、二次侧绕组间的
绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的
安全。
另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。
二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种,如下图所示。
根据继电保护等具体要求加以选用。
采用V相接地时,中性点不能再直接接地。
为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一
次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。
当高压窜入二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用。
二次侧接地点按规程规定,均应选在主控室保护屏经端子排接地,而在配电装置处只设置试验检修时的安全接地点。
铁心接地
在电压互感器外壳上有一个接地桩头,这是铁心和外壳的接地点,起安全保护作用。