电流电压互感器基础知识共41页
电压互感器结构及原理基础知识讲解
电磁式电压互感器的主要结构和工作原理类似于变压器。如图所示,电压互感 器的一次线圈匝数N1很多,并接于被测高压电网上,二次线圈匝数N2较少,二 次负荷比较恒定,接于高阻抗的测量仪表和继电器电压线圈,正常运行时,电压 互感器接近于空载状态。
U1
匝数多
N1
匝数少
N2
U2
U1 N1 U2 N2
带抽头的二次独立绕组的 不同变比和不同准确度等 级,可以分别应用于电能 计量、指示仪表、变送器、 继电保护等,以满足各自 不同的使用要求。
互感器是按比例变换电压或电流的设备。互感器的功能是将高电压或大电流 按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或10A,均指额定值), 以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。互感器还可 用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。按比例变换电压或电流的设 备。
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(3)一次绕组可调,二次多绕组电流互感器结构及工作原理
特点是变比量程多,而且 可以变更,多见于高压电 流互感器。其一次绕组分 为两段,分别穿过互感器 的铁心,二次绕组分为两 个带抽头的、不同准确度 等级的独立绕组。
KU1
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附加:CVT结构及主要参数
C1—高压电容 C2—中压电容 T—中间变压器 L—补偿电抗器 D—阻尼器 F—保护装置 1a、1n—主二次1号绕组 2a、2n—主二次2号绕组 da、dn—剩余电压绕组 (100V)
电流电压互感器基础知识培训精选全文
七、电流互感器(CT)的基础知识
(一)电流互感器的概述
(二)电流互感器的分类 (三)电流互感器的结构、原理 (四)电流互感器的接线方式及选择 (五)电流互感器的型号含义 (六)电流互感器的技术参数 (七)电流互感器的结构特点 (八)电流互感器充(补)气方法 (九)电流互感器操作、维护 (十)电流互感器的使用、接线中的注意事项 (十一)电流互感器的巡回检查 (十二)电流互感器的事故处理 (十三)电流互感器二次侧开路的原因分析
互感器是一种特殊变压器,是电力系统中一次系统和二 次系统之间的联络元件,用以变换电压或电流,分别为测量 仪表、保护装置和控制装置提供电压或电流信号。
二、互感器的类型及分类
电流互感器(TA)
电压互感器(TV)
互感器的分类
1. 从测量内容:电流互感器和电压互感器; 2. 使用环境:户内型和户外型; 3. 使用对象:仪表用和保护用; 4. 其它分类:绝缘、结构、原理等方面的分类。
电流电压互感器基础知识培训
一、互感器的概述 二、互感器的类型及分类 三、互感器与系统的连接 四、互感器的作用 五、电流互感器的工作特性 六、电压互感器的工作特性 七、电流互感器的基础知识 八、电压互感器的基础知识
一、互感器的概述:
电力系统的一次电压很高,电流很大,且运行的额定参 数千差别,用以对一次系统进行测量、控制的仪器仪表及 保护装置无法直接接入一次系统,一次系统的大电流/高电 压需要使用电流/压互感器进行隔离,使二次的继电保护、 自动装置和测量仪表能够安全准确地获取电气一次回路电流 /压信号。
互感器与系统的连接
四、互感器的作用
1.将一次回路的高电压和大电流变为二次回路标准的低电压(100V)和小电流 (5A或1A),从而使测量仪表和保护装置标准化,小型化,并使其结构轻巧, 价格便宜,便于屏内安装;并可采用小截面电缆进行远距离测量,与电气仪 表和继电保护及自动装置配合测量电力系统高电压回路的电流、电压、电能 等参数; 2.有利于使用低压、低截面电缆完成测量保护功能 ; 3.将二次设备与高压部分隔离,保护工作人员的安全; 4.互感器二次侧均接地,这样可防止当一/二次绝缘损坏时,在二次设备上发 生高压危险。 5. 互感器二次测额定值统一,有利于二次设备标准化。
电流互感器和电压互感器基础知识培训
(2)电流互感器二次侧有一端必须接地
为防止一、二次绕组间绝缘击穿时,一次侧高压会窜入二次侧, 危及二次设备和人身安全,通常是选K2端(公共端)接地。
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(3)电流互感器在接线时,必须注意其端子的极性 按规定,电流互感器一次绕组的L1端与二次绕组的K1端是同名端。在由两个或三个电流 互感器所组成的接线方案中,如两相V形接线,通常使一次电流从L1端流向L2端,二次绕 组的K1端接电流继电器等设备,各电流互感器的K2端作公共端连接。如果二次侧的接线, 没有按接线的要求连接,如将其中一个互感器的二次绕组接反,则公共线流过的电流就不 是B相电流,可能使继电保护误动作,甚至会使电流表烧坏。
电流互感器额定电压应不低于装设点线路额定电压。
U1N≥UN·线
3). 电流互感器变比选择 电流互感器一次侧额定电流有20、30、40、50、75、100、150、200、300、400、 600、800、1000、1200、1500、2000(A)等多种规格,二次侧额定电流均为5A。
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一般情况下,计量用的电流互感器变比的选择应使其一次额定电流I1N不小于线路中 的计算电流Ic。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
(2)可使测量仪表、继电器等二次设备与一次主电路隔离,保 证测量仪表、继电器和工作人员的安全。
(3)可使仪表和继电器标准化。
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二 电流互感器
电流互感器简称CT,是变换电流的设备。
文字符号为TA ,单二次绕组电流互感器图形符号为
TA
1. 工作原理
电流互感器的基本结构原理 如图所示,它由一次绕组、铁 芯、二次绕组组成。
电流互感器和电压互感器课件
• 电压互感器(以下简称PT)在正常运行时相当 一个空载运行的变压器,这是因为PT的二 次负荷主要是测量仪表和继电器的电压线 圈,其阻抗一般很大,使PT二次所通过的电流 很小,. 由于PT的容量通常很小,线圈的导线很 细,漏抗也很小,一旦二次出现短路,很大的短 路电流极易烧毁PT,所以为了保证PT的安全 动行不允许短路.为了对其进行保护一般在 要加装熔断器.
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3 ,变压器的主磁通决定于一次侧所加的电压,主磁通又决定了二次电势,因此,主磁通不 变二次电势也基本不变。电流互感器则不 一样,当二次回路阻抗变化时,二次电势 也会变老。在一次电流作用下,二次阻抗、 励磁电流、二次电势和二次电流这几个量 是互为因果关系。
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电流互感器的铭牌
• 第一个字母: L —— 电流互感器。• 第二个字母: D单匝贯穿式;F复匝贯穿式Q 绕组型M母线式R装入式A穿墙式C瓷箱式 第三个字母: C —— 瓷绝缘式;Z——浇注式。J加大容量W户外型G改进型D差动保护 用第四个字母: B ——保护;D—— 差动。例如: 电流互感器LMZBJ-10W1字母什么意 思L-- 电流互感器 M--母线型; Z--环氧浇注; B--保护级; J--加大容量;W--户外式; 10--额 定电压10KV。课件
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电流互感器是怎样分类的?1.户内式:一般式干式电流互感器或环氧树脂浇注电流互感器。用在35kV及以下的配电装置中。
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2,户外式: 35kV及以上电流互感器多制成户外式,多用瓷套为箱体,以节约材料,减 轻重量和缩小体积。3,套箱式:也叫装入式,这种电流互感器是 装在35kV及以上的多油断路器或变压器的 套管中的。断路器或变压器套管中的导电 杆就作为电流互感的一次线圈,互感器本 身的铁芯和二次线圈套在导电杆上,构成 整体。
电压互感器相关知识讲解
式中 K——电压互感器的额定变压比 U1 ——电压互感器的一次实际电压 U2——二次电压实测值
四、电压互感器的技术特性
电压互感器相位角误差是指二次电压相量U2旋转180°以后与一次电压相量间 的夹角δ。并且规定,二次电压的相量超前于一次电压相量时,角差δ为正, 反之为负。 δ 的单位为分(′)
例如:JDZ9-35表示单相浇注式,设计序号为9,额定电压35kV电压互感器
三、电压互感器的分类
3.2.4电容型电压互感器型号说明
四、电压互感器的技术特性 四 电压互感器的技术特性
四、电压互感器的技术特性
4.1 比差和角差
4.2 准确等级
4.3 二次额定输出容量
4.4 极性
四、电压互感器的技术特性
注意:电压互感器的极性错误,能引起继电保护装置的错误动作或者影响 电能计量的正确性,因此,电压互感器的极性必须检查正确。
CSC-326C数字式变压器保护装置
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行 谢谢!
该电压互感器有2个二次线组,2个剩 余电压绕组,0.2/0.5/3P表示第一个 二次绕组准确度级为0.2级,可做计量 用,第二个二次绕组准确度级为0.5级, 可做电能计量或测量,剩余电压绕组 准确级为3P级,作为保护用。
4.4 极性
四、电压互感器的技术特性
电压互感器有一定的极性,按照规定,电压互感器的 一次绕组的首端标为U1,尾端标为U2,二次绕组的首 端标为u1,尾端标为u2,U1与u1以及U2与u2均称为同 名端。 假定一次电流I1从首端U1流入,从尾端U2流出,二 次电流是从首端u1流出,从尾端u2流入,这样的极 性标志称为减极性,反之,为加极性。我们使用的电 压互感器,一般均为减极性标志。
互感器基础知识介绍
互感器基础知识介绍内容预览测量用互感器在电力线路中用于对交流电压或电流进行变换,以满足高电压或大电流的测量,起着一次系统与二次系统之间的桥梁作用。
一、电流互感器1、电流互感器简称为TA,种类也很多,按电压等级分为低压和高压;按一次线圈的匝数可分为单匝式和多匝式;按外形可分为羊角式和穿心式;按安装方法可分为支持式和穿墙式;按绝缘方式可分为油浸式、干式和瓷绝缘;按安装地点可分为户内式和户外式;按铁芯多少可分为单铁芯和多铁芯。
2、TA的型号一般表为:□ □ □--□ □--□第一个方框代表:L(电流)第二个方框代表:见下表第三个方框代表:见下表第四个方框代表:额定电压第五个方框代表:准确度等级第六个方框代表:额定电流表一:电流互感器的字母意义3、电流互感器工作原理(原理接线见右图)(1)电流互感器的特点是: (1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流,而与二次电流无关;(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n。
因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。
kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1、N2为一、二线圈的匝数。
(2)电流互感器使用时注意事项电流互感器二次侧不允许开路运行。
如果电流互感器二次侧开路,铁芯中的磁通随一次电流的增大面急剧增大,不仅引起铁心严重饱和,而且在二次侧感应产生一个高电压,对二次回路绝缘有严重危害,甚至击穿烧坏,而且由于铁心饱和,磁感应强度的曲线变化陡度增加,引起二次侧感应电势出现很高的尖顶波,其电压幅值可达2~3KV的危险数值,这时如果有人触及二次回路,也容易造成触电伤害。
电流互感器及电压互感器讲义
电流互感器及电压互感器一、电流互感器(一)CT的简介1、由于电力设备上通过的电流大多数为数值很高的大电流,为了便于测量,采用电流互感器进行变换,其二次侧额定电流值为5A(或1A)。
2、作用:(一次)大电流变换为(二次)小电流(额定值为5A或1A);隔离作用。
3、电流互感器的极性电流互感器极性的一般采用减极性原则标注,即:一、二次绕组中的电流在铁心中产生的磁通方向相反。
如图所示,则L1与K1为一对同极性端子。
电流互感器在电路中的符号如上图所示,用“TA”来表示,一次绕组一般用一根直线表示,一次绕组和二次绕组分别标记 “*”或者“●”的两个端子为同名端或同极性端。
4、工作特点和要求:1)、一次绕组与高压回路串联,I1只取决于所在高压回路电流,而与二次负荷大小无关。
2)、二次回路不允许开路,否则会产生危险的高电压,危及人身及设备安全。
3)、CT二次回路必须有一点直接接地,防止一、二次绕组绝缘击穿后产生对地高电压,但仅一点接地。
4)、变换的准确性(二)、电流互感器的接线方式电流互感器在电力系统中根据所要测量的电流的不同,就有了不同的接线方式,最常见的有以下几 种,如图所示。
(a)两相星形接线 (b)两相电流差接线 (c)三相星形接 1.两相星形接线:如图(a)所示。
两相星形接线又称不完全星形接线,这种接线只用两组电流互感器,一般测量两相的电流,但通过公共导线,也可测第三相的电流。
主要适用于小接地电流的三相三线制系统,在发电厂、变电所6~10kv馈线回路中,也常用来测量和监视三相系统的运行状况。
2.两相电流差接线如图(b)所示。
两相电流差接线也称为两相交叉接线。
这种接线很少用于测量回路,主要应用于中性点不直接接地系统的保护回路。
3.三相星形接线如图(c)所示。
三相星形接线又称完全星形接线,它是由三只完全相同的电流互感器构成。
由于每相都有电流流过,当三相负载不平衡时,公共线中就有电流流过,此时,公共线是不能断开的,否则就会产生计量误差。
电压互感器基本知识培训
目录
1
电压互感器的基本知识
2 110kV及以上电压互感器 3
10kV电压互感器
目录
1
电压互感器的基本知识
2 110kV及以上电压互感器 3
10kV电压互感器
电压互感器的基本知识
电压互感器实质上是一台变压器,将系统中的高电 压变换成低电压,再连接到仪表或继电器中。电压 互感器用TV表示。
∙ 电压互感器可以做成单相,也可以做成三相。
分类
电压互感器的基本知识
按绝缘 介质分
按用途 分
按磁路 结构分
干式电压互感器
浇注绝缘电压互 感器 油浸式电压互感 器 气体绝缘电压互 感器
测量用电压互感 器
保护用电压互感 器
单级式电压互感 器 串级式电压互感 器
按电压变 换原理分
按使用条 件分
电磁式电压 互感器
短路运行的危害 二次通过的电流增大,造成二次熔断器熔断;
如熔断器容量选择不当,极易损坏互感器。
电压互感器二次必须接地
电压互感器二次接地属于保护接地,防止一、二次绝缘损坏击穿, 高电压窜到二次侧,对人身和设备造成危险,所以二次必须接地。
目录
1
电压互感器的基本知识
2 110kV及以上电压互感器 3
10kV电压互感器
产生误差的主要原因 1 PT线圈电阻和漏抗大会使误差增加; 2 PT激励电流大会使误差增加; 3 一次电压变动会影响激磁电流,影响误差大小; 4 二次负荷变化时,影响电流的变化,继而影响误差; 5 二次负荷功率因数变化,影响电流的相位,也故而影响误差。
二次绕组开路运行
电压互感器的基本知识
电压互感器本身阻抗很小,二次约有100V电压,应接于能承受100V电压的回路里, 其所通过的电流由二次回路阻抗的大小来决定。
(完整版)电压互感器和电流互感器
目录1. 概述 (2)2. 电压互感器 (2)2.1. 基本介绍 (2)2.2. 主要类型 (3)2.3. 工作原理 (3)2.4. 注意事项 (4)2.5. 铭牌标志 (5)2.6. 基本作用 (5)2.7. 接线方式 (5)2.8. 常见异常 (6)3. 电流互感器 (7)3.1. 基本介绍 (7)3.2. 基本原理 (7)3.3. 型号参数 (8)3.4. 使用原则 (10)3.5. 校验方法 (11)3.6. 注意事项 (12)1.概述互感器在供配电系统中主要分为两种:电压互感器和电流互感器。
在供配电系统中,大电流、高电压有时不能直接用电流表和电压表来测量,必须通过互感器按比例减小后测量。
互感器的内部结构就是变压器。
按照变压器的原理运行。
互感器和变压器的工作原理相同,都是运用电磁感应原理来工作的.变压器的作用是将一种等级的电压变换成另一种等级的同频率的电压,它只能实现电压的变换,不能实现功率的变换.互感器分为电压互感器和电流互感器.电压互感器的作用是供给测量仪表,继电器等电压,从而正确的反映一次电气系统的各种运行情况.使测量仪表,继电器等二次电气系统与一次电气系统隔离,以保证人员和二次设备的安全,将一次电气系统的高电压变换成同意标准的低电压值(100伏,100/1.732伏,100/3伏). 电力互感器的作用与电压互感器的作用基本相同,不同的就是电流互感器是将一次电气系统的大电流变换成标准的5安或1安供给继续电器,测量仪表的电流线圈。
2.电压互感器2.1.基本介绍电压互感器是一个带铁心的变压器。
它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。
当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。
改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。
电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
变压器的并联运行讲课文档
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变压器的并联运行
§5-2 变压器的理想并联条件
➢联结组不同的变压器并联运行时产生的危害
如果联结组不同,当各变压器的原边接到同一电网时,它们副边线电压
的相位不同,而且至少是30度(Y,y0和Y,d11并联时,副边线电动势的相
负载
图 5-1 两 台 变 压 器 并 联 运 行 的 接 线 图
变压器的并联运行
§5-1 概述
➢变压器并联运行的优点
1)提高供电的可靠性。并联运行的变压器如有某台变压器发生故障, 可以把它从电网切除进行检修,而电网仍能继续供电;
2)可根据负荷大小调整投入并联变压器的台数,以提高运行效率; 3)可以减少总的备用容量;
分析:忽略激磁电流,采用简化等效电路,而且把原边归算到副边。 设有两台变压器并联运行,而且已满足变比相等和联结组相同两个条 件。图表示这两台变压器并联时的简化等效电路。
IⅠzkⅠIⅡzkⅡ
由于一般变压器的Zk中,rk和xk的比
值很接近。简化
IⅠzkⅠIⅡzkⅡ
IⅠ IⅡ
z kⅡ z kⅠ
U1 k
第十四页,共41页。
时对测量人员也很危险;
另一方面,铁心内磁密增大以后,铁耗会大大增加,使铁心过热,影 响电流互感器的性能,甚至把它烧坏。
第四页,共41页。
三绕组变压器、自耦变压器和互感器
§4-3 电流互感器和电压互感器
➢电压互感器
工作原理:图4-16是电压互感器的原理图。 原边直接接到被测高压电路,副边接电压表 或功率表的电压线圈。由于电压表和功率表 的电压线圈内阻抗很大,所以电压互感器的 运行情况相当于变压器的空载情况。利用原、 副边不同的匝数比可将线路上的高电压变为 低电压来测量。
电流互感器和电压互感器ppt课件
电流互感器知识
(三)电流互感器的误差特性 电流互感器铁芯和绕组中存在损耗,所以,实际电
流互感器存在着误差。 图4-3是电流互感器的简化相量图
.
电流互感器
由相量图4-3中得到,二次安匝数i2N2 旋转180o( 即-i2N2 )与一次安匝数i1N1的相量相比较,其大
小不等,相位也不同,即存在着两种误差,分别 称为比值误差和相角误差。 比值误差简称比差,用fI表示。它等于
.
电压互感器型号规定
(二)电压互感器的型号规定 目前,国产电压互感器型号编排方法如下:
电压互感器在特殊使用环境的代号,主要有以下几 种:CY一船舶用;GY一高原地区用;W一污秽地 区用;AT—干热带地区用;TH一湿热带地区用。
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电压互感器型号字母说明
❖ 电压互感器型号中的字母,都用汉语拼音字母表示, 字母排列顺序及其对应符号含义如表4-3所示。
时必须要采用三相方法(或其他类似方法),给校验工作带来一些困 难。
(2)由于有可能其中一相极性接反,公共线电流变成差电 流,使错误接线机率相对地较多一些。
2.分相连接 优点是:
(1)现场用单相方法校验与实 际运行时负载相同。
(2)错误接线机率相对地少些。 缺点是:增加了一根导线。
.
电流互感器接线方式
(1)电流互感器的一次电流(I1)取决于一次电路 的电压和阻抗,与电流互感器的二次负载无关, 即当二次负载变化时,例如多串几只电流表或少 串几只电流表,不能改变其一次电流值的大小。
(2)电流互感器二次电路所消耗的功率随二次电 路阻抗的增加而增大,即S2=I22eZb。
(3)电流互感器二次电路的负载阻抗都是些内阻 很小的仪表,如电流表以及电能表的电流线圈等 ,所以其工作状态接近于短路状态。
电流、电压互感器
5、电压互感器接线应注意的问题
(1)二次回路接线应采用截面积不小于1.5mm2 的绝缘铜线,排列应当整齐,连接必须良好,盘 、柜内的二次回路接线不应有接头。 (2) 电压互感器的外壳和二次回路的一点也应 良好接地。用于绝缘监视的电压互感器的一次绕 组中性点也必须接地。 (3)为防止电压互感器一、二回路短路的危险 ,一、二次回路都应装有熔断器。接成开口三角 形的二次回路即使发生短路,也只流过微小的不 平衡电流和三次谐波电流,故不装设熔断器。 (4)电压互感器二次回路中的工作阻抗不得太 小以避免超负载运行。 (5)电压互感器的极性和相序必须正确。
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5、电压互感器参数
型号:JSQX3-126
额定频率
50
额定一次电压
二次绕组端 1a-1n 子 额定二次电 0.1/√3 压(KV) 准确级 0.2 额定输出容 30 量(VA)
额定电压 因数 SF6气体重量
110/100/√3 KV
2a-2n 0.1/√3 0.5 30 连续 30s da-dn 0.1 3P 50
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3、原理图解说 中间变压器T:将中压电容器上的电压降到所需的二次 电压值,也起电压隔离作用。 排流线圈L1:将电容分压器的工频电流引入大地 补偿电感L:串入电感,可以补偿电容内阻抗,使电压 稳定。 保护间隙P:限制冲击过电压。 氧化锌避雷器BL:用来限制补偿电抗器和变压器的过 电压。 阻尼电阻ZD:防止持续的铁磁谐振。
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6、电压互感器的接线方式 4、电压互感器接线方 式
电压互感器在三相系统中要测量的电压有:线电压、 相对地电压和单相接地时出现的零序电压。 11
(1)一台单相互感器 可测量35KV及以下系统的线电压,或110KV以上中性点直接 接地系统的相对地电压。 (2)两台单相电压互感器接成V-V型接线 它能测量线电压,但不能测量相电压。这种接线方式广泛用 于中性点非直接接地的系统。 (3)一台三相三柱式电压互感器的Y-Y型接线 它只能测量线电压,不能用来测量相对地电压,因为一次侧 绕组的星型接线中性点不能接地。在中性点非直接接地系统发 生单相接地时,接地相对地电压为零,未接地相对地电压上升 √3倍,三相对地电压失去平衡,出现零序电压。有零序电压 的作用下,电压互感器的三个铁芯柱中将出现零序磁通,三相 零序磁通同相位,在在三个铁芯柱中不能形成闭合回路,只能 通过空气气隙和外壳成为回路,使磁路磁阻增大,这样可使电 压互感器过热,甚至烧坏。
电压互感器相关知识汇总
电压互感器相关知识汇总2014年3月19日一、电压互感器简介电压互感器(PT)的作用是将高电压成比例的变换为较低(一般为57V或者100V)的低电压,母线PT的电压采用星形接法,一般采用57V绕组,母线PT零序电压一般采用100V绕组三相串接成开口三角形。
线路PT一般装设在线路A相,采用100V绕组。
若有些线路PT只有57V绕组也可以,只是需要在DISA系统中将手动同期合闸参数中的100V改为57V。
PT变比测试由高压专业试验。
PT的一、二次也必须有一个接地点,以保护二次回路不受高电压的侵害,二次接地点选在主控室母线电压电缆引入点,由YMN小母线专门引一条半径至少2.5mm永久接地线至接地铜排。
PT二次只能有这一个接地点(严禁在PT端子箱接地),如果有多个接地点,由于地网中电压压差的存在将使PT二次电压发生变化,这在《电力系统继电保护实用技术问答》上有详细分析。
电流互感器二次绕组不允许开路。
电压互感器二次绕组不允许短路。
CT与PT工作时产生的磁通机理是不同的。
CT磁通是由与之串联的高压回路电流通过其一次绕组产生的。
此时二次回路开路时,其一次电流均成为励磁电流,使铁芯的磁通密度急剧上升,从而在二次绕组感应出高达数千伏的感应电势。
PT磁通是由与PT并联的交流电压产生的电流建立的,PT二次回路开路,只有一次电压极小的电流产生的磁通产生的二次电压,若PT二次回路短路则相当于一次电压全部转化为极大的电流而产生极大磁通,PT二次回路会因电流极大而烧毁。
二、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)。
采集的是相间电压(线电压)。
当用于110kV及以上中性点接地系统时,可测量某一相对地电压;当用于35kV及以下中性点不接地系统时,只能采用测量相间电压的接线方式,不能测量相对地电压。
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。
关于电压电流互感器的知识
电压互感器的工作原理与一般的变压器相同,仅在结构型式、所用材料、容量、误差范围等方面有所差别。
一、电压互感器:电压互感器是一种电压变换装置。
它将高电压变换为低电压,以便用低压量值反映高压量值的变化。
因此,通过电压互感器可以直接用普通电气仪表进行电压测量。
1、电压互感器又称仪用变压器,是一种电压变换装置;2、电压互感器的容量很小,通常只有几十到几百伏安;3、电压互感器一次侧电压即电网电压,不受二次负荷影响,并且大多数情况下其负荷是恒定的;4、二次侧负荷主要是仪表、继电器线圈,它们的阻抗很大,通过的电流很少。
如果无限期增加二次负荷,二次电压会降低,造成测量误错增大;5、用电压互感器来间接测量电压,能准确反映高压侧的量值,保证测量精度;6、不管电压互感器初级电压有多高,其次级额定电压一般都是100V,使得测量仪表和继电器电压线圈制造上得以标准化。
而且保证了仪表测量和继电保护工作的安全,也解决了高压测量的绝缘、制造工艺等困难;7、电压互感器常用于变配电仪表测量和继电保护等回路。
二、变压器:变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流),用于改变电压等级,负载较大电流。
1、变压器种类很多,按冷却方式、防潮方式、铁芯或线圈结构、电源相数、用途等分若干个类;2、变压器的容量由小到大,从几十伏安大到几十兆伏安;3、变压器的一次侧电压受二次负荷影响较大,负荷大时系统电压会受到影响;4、变压器二次侧负荷就是各种用电设备,通过的电流较大,具有较强的带负载能力;5、变压器一次侧电压不论多高,均可根据需要升高或降低二次电压;6、变压器的外形与体积因容量的不同有时很大;7、变压器常用于多种场合。
已知变压器容量,如何选择计量互感器实用电工速算口诀已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
互感器基本知识
互感器基本知识互感器又称仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。
互感器利用电磁感应原理,将高电压变成低电压、大电流变成小电流,是一种特殊的变压器。
一、互感器的作用电流互感器将高压系统中的电流或低压系统中的大电流,变成低压的标准的小电流(5A或1A);电压互感器将系统的高电压变成标准的低电压(100V或100/√3V)。
互感器的作用是:1、配合电气仪表,测量线路和设备的电流、电压、电能;2、配合继电保护及自动装置,对系统和设备进行过电流、过电压、过负荷和单相接地等保护;3、使二次设备和工作人员与一次高压之间进行电气隔离,且二次侧有一点接地,保证了设备和人身的安全;4、使电流和电压变换成统一的标准值,以利于仪表和继电器的标准化;5、使二次设备用低电压、小电流连接控制,以便于集中控制;6、使二次回路不受一次系统的限制,从而使接线简单化。
二、互感器的特点1、电流互感器1)一次绕组串联在被测电路中,匝数很少,一般为一匝或几匝。
一次电流完全取决于被测电路的负荷电流,而与二次负载无关。
二次绕组匝数多,二次侧额定电流为5A或1A。
2)二次侧所串接的测量仪表和继电器的电流线圈阻抗很小,正常运行时接近于短路状态,因此一、二次感应电动势和端电压都很低,不超过十几伏。
3)运行中二次侧绝不允许开路。
若二次开路,铁芯内的磁通将剧增,引起铁芯严重饱和,磁通波形畸变为平顶波;由于副绕组匝数多,感应电动势与磁通变化率成正比,因此,磁通过零时副绕组将产生很高的尖顶波电动势,峰值可达数千伏甚至万伏,这对工作人员和二次回路中的设备都有很高的危险;同时由于铁芯磁感应强度和铁损剧增,将使铁芯过热而损坏绝缘。
4)为防止电流互感器二次侧开路,规定二次侧不得装设熔断器,在运行中若需拆除仪表和继电器时,必须先用导线或短路压板将二次回路短接,以防止开路。
2、电压互感器1)从结构上讲是一种小容量、高变比的降压变压器,但它不输送电能,仅作为测量和保护用的标准电源。