电压互感器

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什么叫电压互感器

什么叫电压互感器

什么叫电压互感器电压互感器又称仪用变压器(PT)。

它是一种把高电压变为低电压并在相位上与原来保持一定关系的仪器。

其工作原理、构造和接线方式都与变压器相同,只是容量较小,通常仅有几十或几百伏安。

它的用途是把高电压按一定的比例缩小,使低压线圈能够准确地反映高电压量值的变化,以解决高电压测量的困难。

同时,由于它可靠地隔离了高电压,从而保证了测量人员和仪表及保护装置的安全。

此外,电压互感器的二次电压均为100V,这样可以使仪表及继电器标准化。

电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。

精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。

电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。

但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,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。

线路上为什么需要变换电压呢?这是因为根据发电、输电和用电的不同情况,线路上的电压大小不一,而且相差悬殊,有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏甚至几十万伏。

要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。

这样不仅会给仪表制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,直接在高压线路上测量电压,那是不可能的,而且也是绝对不允许的。

电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。

两个绕组都装在或绕在铁心上。

两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电的隔离。

电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。

电压互感器知识全解

电压互感器知识全解

一、何谓电压互感器1电压互感器(Potentialtransformer简称PT,Voltagetransformer也简称VT)和降压变压器很相像,都是用来变换线路或母线上的电压。

2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。

3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。

4电压互感器将高电压按比例转换成低电压,一般为100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等设备。

二、电压互感器的作用1电压互感器时隔离高电压,供继电保护、自动装置和测量仪表获取一次电压信息的传感器。

把高电压按比例关系变换成100V或100/3V标准二次电压,供计量、仪表装置和继电保护使用。

2同时使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离,保证设备和人身安全的作用。

三、电压互感器分类1按安装地点可分:户内式和户外式。

35kV及以下多为户内式,35kV及以上多为户外式,其绝缘有明显差距。

2按相数可分:单相式和三相式。

10kV及以下采用三相式。

3按绕组数可分:双绕组、三绕组和四绕组。

4按绝缘方式可分:干式、浇注式、油浸式和气体式。

5按工作原理可分为:电磁式、电容式和新型的光电式电压互感器。

其中电磁式可分为:三相式和单相式;三相式又可分:三相两柱式和两相五柱式。

四、电压互感器结构1油浸式电压互感器油浸式电压互感器分为:单级式和串级式单级式,单级式可用于220kV及以下电压等级,串级式可用于66kV及以上电压的所有电压等级。

单级式其一二次绕组绕在共同的铁芯上,绝缘不分级,靠磁耦合实现能量转换。

串级式由多个匝数相同的一次绕组装在数量为绕组数一半的相同的铁芯上,自上而下排列,接于高压与地之间。

2SF6气体绝缘电压互感器SF6气体绝缘电压互感器由外壳、绝缘套管、铁芯、一、二次绕组以及安装附件组成。

电压互感器知识

电压互感器知识

电压互感器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。

(1)按安装地点可分为户内式和户外式。

35kV及以下多制成户内式;35kV以上则制成户外式。

(2)按相数可分为单相和三相式,35kV及以上不能制成三相式。

(3)按绕组数目可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。

(4)按绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式,干式浸绝缘胶电压互感器结构简单、无着火和爆炸危险,但绝缘强度较低,只适用于6kV以下的户内式装置;浇注式电压互感器结构紧凑、维护方便,适用于3kV~35kV户内式配电装置;油浸式电压互感器绝缘性能较好,可用于10kV 以上的户外式配电装置;充气式电压互感器用于SF6全封闭电器中。

(5)此外,还有电容式电压互感器,电容式电压互感器实际上是一个单相电容分压管,由若干个相同的电容器串联组成,接在高压相线与地面之间,它广泛用于110kV~330kV的中性点直接接地的电网中。

2、工作原理电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。

特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。

电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。

为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。

电压互感器的基本原理及接线方案图

电压互感器的基本原理及接线方案图

电压互感器的基本原理及接线方案图一、基本原理电压互感器是一种用于测量高压电力系统中电压的装置,通过将高压系统的电压转换为低压输出,以便于测量、监控和保护设备的工作。

电压互感器主要由高压绕组、低压绕组和铁芯组成。

1. 高压绕组高压绕组通常由若干个匝数较低的导线组成,接在高压线路上。

高压绕组接收系统中的高压信号,并将其传递给低压绕组。

2. 低压绕组低压绕组通常由较高匝数的导线组成,这样可以使得输入的高压信号变成输出的低压信号。

低压绕组的输出端连接到测量、监控和保护设备。

3. 铁芯铁芯是电压互感器中的关键组件,其主要作用是产生磁通量。

铁芯由硅钢片制成,通常采用环形或柱状结构。

通过将高压绕组和低压绕组绕制在铁芯上,可以使得输入的高压信号在绕组间通过铁芯的磁场耦合。

二、接线方案图电压互感器的接线方案图如下所示:接线方案图接线方案图三、接线方案解析根据图中的接线方案,我们可以看到高压线路与电压互感器间有一段距离,这是为了确保安全。

在实际安装中,应根据具体情况来确定高压线路和互感器之间的距离。

高压线路的A、B、C相分别与电压互感器的1S、2S、3S 相连接。

高压线路的中性点N通过一个接地变压器接地。

低压绕组的U、V、W相分别与接地变压器的U1、V1、W1相连接。

接地变压器的U2、V2、W2通过导线接入电力系统中的测量、监控和保护设备。

需要注意的是,在进行接线连接时,应保证接线良好,避免接触不良或松动造成故障。

四、总结电压互感器是测量高压电力系统中电压的重要装置,其基本原理是通过高压绕组、低压绕组和铁芯的组合来实现高压信号向低压信号的转换。

在进行接线时,应按照接线方案图的要求进行连接,并确保接线良好,避免故障发生。

希望通过本文对电压互感器的基本原理和接线方案有了更深入的了解。

如有需要,可以参考电压互感器的相关技术文档或咨询专业人士以获取更详细的信息。

电压互感器 技术参数

电压互感器 技术参数

电压互感器技术参数电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量电网中高电压的电气设备,通常用于将高压信号转换为低压输出信号,以便更容易进行测量和监测。

技术参数是衡量电压互感器性能的重要指标,下面将详细介绍和解释一些典型的技术参数。

1. 额定电压(Rated Voltage):电压互感器的额定电压是指该设备可以安全运行的最高电压。

常见的额定电压包括10kV、35kV、110kV等,根据实际需求进行选择。

2. 额定频率(Rated Frequency):额定频率是指电压互感器正常运行的电网频率。

通常为50Hz或60Hz,根据实际电网频率进行选择。

3. 额定变比(Rated Turns Ratio):额定变比是指电压互感器输入电压与输出电压之间的比值。

以变压器为例,额定变比一般为高压侧电压与低压侧电压之比,如1000:1、2000:1等。

4. 准确级别(Accuracy Class):准确级别是指电压互感器输出电压与实际输入电压之间的误差范围。

通常使用国际电工委员会(IEC)的准确级别标准,例如0.2级、0.5级、1级等。

5. 频率响应(Frequency Response):频率响应是指电压互感器在不同频率下的输出电压变化情况。

通常在设备的技术参数中标注频率响应范围,例如50Hz至5kHz。

6. 负载特性(Load Characteristics):负载特性是指电压互感器在不同负载条件下的输出电压变化情况。

通常以百分比的形式表示,例如在0.1-120%额定负载下的输出电压变化范围。

7. 绝缘电阻(Insulation Resistance):绝缘电阻是指电压互感器绝缘材料的绝缘性能。

通常以兆欧姆(MΩ)为单位表示,具体数值要求通常根据国家或地区的标准进行规定。

8. 额定短时热电流(Rated Short-time Thermal Current):额定短时热电流是指电压互感器可以连续运行的最高电流。

高压低压配电柜的电压互感器有什么作用

高压低压配电柜的电压互感器有什么作用

高压低压配电柜的电压互感器有什么作用电压互感器是一种常见的电力变电设备,广泛用于高压低压配电柜中。

它起着非常重要的作用,能够实现电力变压、电力计量、电力保护等功能。

本文将详细介绍高压低压配电柜的电压互感器的作用,以及其在电力系统中的应用。

一、什么是电压互感器电压互感器是一种用来将高电压转换成低电压,以便测量或保护装置使用的装置。

它是电力系统中必不可少的设备之一,通过电磁感应原理,将高压一侧的电压变换成低压输出。

二、电压互感器的作用1. 电力测量电压互感器在电力系统中起着电力测量的作用。

它能够将高压电网的电压转换成符合低压电表测量范围的低电压,以便进行准确的电能计量。

通过电压互感器的测量,我们可以了解到电力系统中的电压水平,为电力供需的平衡、电网运行和电能计费提供参考依据。

2. 电力保护电压互感器在电力系统中担负着电力保护的重要任务。

当高压电网发生故障时,电压互感器能够及时感知到并传递给保护装置,保护装置进而采取措施,切断故障部分,确保电网的安全运行。

电压互感器的保护功能对于预防和减少电力系统中的故障以及保护设备的安全非常关键。

3. 电力监测与调控电压互感器可以用于电力监测与调控。

通过对电压互感器的监测,可以实时了解电力系统中的电压波动情况,包括过高、过低、过载等异常情况。

根据监测结果,电力系统可以及时调整电力输出,确保电网的稳定运行。

4. 电力质量分析电压互感器还可以用于电力质量分析。

通过对电压互感器输出电压的采集和分析,可以了解电力系统中的电压波形、电流波形等参数。

这对于发现电力系统中的潜在问题、调整电力质量,提高电力供应的可靠性和稳定性具有重要意义。

三、电压互感器在电力系统中的应用电压互感器在电力系统中应用广泛。

它通常用于变电站、配电柜等场所,用于测量和保护系统中的电压。

在变电站中,电压互感器用于测量变电站内部各个电压等级的电压,以及传递给保护装置进行故障检测和保护动作。

在配电柜中,电压互感器用于测量配电柜内部的电压,以便及时发现电力异常,保护电器设备的安全运行。

电压互感器

电压互感器

电压互感器电压互感器一般允许在115%额定电压下长期运行,有的产品允许在110%额定电压下长期运行,选用时应予注意。

(1)型式选择1) 3~35kV屋内配电装置,宜采用树脂浇注绝缘结构的电磁式电压互感器。

2)35kV屋外配电装置,宜采用油浸绝缘结构的电磁式电压互感器。

3) 110kV及以上配电装置,当容量和准确度等级满足要求时,宜采用电容式电压互感器。

4) SF。

全封闭组合电器宜采用电磁式电压互感器。

5)接在 110kV及以上线路侧的电压互感器,当线路上装有载波通信时,应尽量与耦合电容结合,统一选用电容式电压互感器。

6)兼作泄能用的电压互感器,应选用电磁式电压互感器。

(2)在满足二次电压和负荷要求的条件下,电压互感器宜采用简单接线。

当需要零序电压时,3~20kV宜采用三相五柱电压互感器或三个单相式电压互感器。

当发电机采用附加直流的定子绕组100%接地保护装置,而利用电压互感器向定子绕组注入直流时,则所用接于发电机电压的电压互感器一次侧中性点都不得直接接地,如要求接地时,必须经过电容器接地以隔离直流。

(3)在中性点非直接接地系统中的电压互感器,为防止铁磁谐振电压,应采用消谐措施,并应选用全绝缘。

(4)当电容式电压互感器由于开口三角绕组的不平衡电压较高,而影响零序保护装置的灵敏度时,应要求制造部门装设高次谐波滤过器。

(5)用于中性点直接接地系统的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100V;用于中性点非直接接地系统的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100/3V。

(6)电磁式电压互感器可以兼作并联电容器的泄能设备,但此电压互感器与电容器组之间,不应有开断点。

(7)电压互感器的配置1) 6~220kV电压等级的每组主母线的三相上应装设电压互感器。

旁路母线上是否需要装设电压互感器,应视各回出线外侧装设电压互感器的情况和需要确定。

2) 当需要监视和检测线路侧有无电压时,出线侧的一相上应装设电压互感器。

3)当需要在330kV及以下主变压器回路中提取电压时,可尽量利用变压器电容式套管上的电压抽取装置。

电压互感器介绍

电压互感器介绍

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4.电压互感器的准确等级与额定容量
①电压互感器的准确级
电压互感器的准确级以电压误差 fu来定义的。
在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,二次负荷功率因数为额定值时,最大 电压误差百分数。
用途
准确级
0.2 0.5 1 3 3P 6P
误差限值 电压误差 相位差 (′) (%) ± 0.2 ± 0.5 ± 1.0 ± 3.0 ± 3.0 ± 6.0 ±10 ±20 ±40 不规定 ±120 ±240
JSJW-10型油浸式三相五柱式TV
三相五柱式 三个芯柱+两个边柱 一次三相绕组分别绕于三个芯柱上,为YN
接线
二次有两组三相绕组 主二次绕组:同样为yn接线 辅助二次绕组:开口三角形接线,用于测
量小电流接地系统零序电压
两个边柱为零序磁通提供磁路,避免了普
通电压互感器因零序磁阻太大导致电流过 大而发热损坏。
二次绕组额定容量(VA) 0.5级 120 1级 200 3级 400
最大容量(VA) 960
通常所说的额定容量是指对应于最高准确级的容量
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5.电压互感器的分类和结构
(1) 根据相数的不同,分为单相式和三相式。 单项式可制成任意电压等级 三相式一般只有20kV以下电压等级。 (2) 根据安装地点的不同,分为户内式和户外式。 35kV及以下多制成户内式 (3) 根据绕组的不同,分为双绕组式和三绕组式。 三绕组电压互感器有两个二次绕组 一个是基本二次绕组,用于测量仪表和继电器; 另一个为辅助二次绕组(开口三角绕组、剩余电压绕组),用来反映单相接地故 障(零序电压) (4) 按绝缘分为干式、浇注式、油浸式和气体绝缘式。
5.电压互感器的分类和结构

电压互感器特点

电压互感器特点

电压互感器特点1. 什么是电压互感器电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量高压系统中电压的装置。

它通过将高电压变换为低电压,使得测量和保护设备能够安全地处理这些信号。

电压互感器通常用于变电站、工业领域和实验室等场合。

2. 电压互感器的工作原理电压互感器基于互感原理,即当两个线圈之间存在磁耦合时,一个线圈中的变化信号会在另一个线圈中引起相应的变化。

具体来说,电压互感器由高压绕组和低压绕组组成。

高压绕组连接到待测量的高电压系统上,而低压绕组则连接到测量和保护设备。

当高电压通过高压绕组时,产生的磁场会引起低压绕组中的感应电动势。

通过适当选择高低绕组的匝数比例,可以将高电压试验值转换为合适的低电压试验值。

3. 优点3.1 高精度测量电压互感器能够提供高精度的电压测量。

通过合理设计和制造,电压互感器的测量误差可以控制在很小的范围内。

这使得它们成为进行精确测量和保护操作的理想选择。

3.2 安全可靠由于电压互感器将高电压变换为低电压,因此在连接到测量和保护设备时,可以避免对设备造成损坏或危险。

这种转换过程还可以提供绝缘保护,防止高电压泄漏到测量系统中。

3.3 宽工作范围电压互感器能够适应各种工作条件下的高电压试验。

无论是在额定负载下还是在过载条件下,它们都能稳定地工作,并提供准确可靠的测量数据。

3.4 抗干扰能力强在复杂的电磁环境中,如变电站等场合,存在各种干扰源。

好的电压互感器应具有良好的抗干扰能力,能够有效地过滤掉外界干扰信号,并提供准确可靠的输出信号。

3.5 体积小、重量轻电压互感器通常采用紧凑的设计,具有较小的体积和轻量化的特点。

这使得安装和维护变得更加方便,同时也节省了空间和成本。

4. 应用领域4.1 变电站电压互感器是变电站中不可或缺的设备之一。

它们用于测量和保护高压系统中的电压,确保系统的正常运行。

同时,它们还可以提供给监控设备和自动化系统所需的信号。

4.2 工业领域在工业生产过程中,需要对各种设备和线路进行电压测量。

电压互感器介绍

电压互感器介绍

一次电压
功率因数及
变化范围
二次负荷范围
± 0.2 ± 0.5 ± 1.0 ± 3.0
± 3.0 ± 6.0
±10 ±20 ±40 不规定
±120 ±240
(0.8~1.2)U1N (0.05~1)U1N
(0.25~1)S2N cosφ2=0.8
电压互感器的准确级和误差限值
②电压互感器的额定容量S2N
✓单项式可制成任意电压等级
✓三相式一般只有20kV以下电压等级。
(2) 根据安装地点的不同,分为户内式和户外式。
✓35kV及以下多制成户内式
(3) 根据绕组的不同,分为双绕组式和三绕组式。
✓三绕组电压互感器有两个二次绕组
✓一个是基本二次绕组,用于测量仪表和继电器; ✓另一个为辅助二次绕组(开口三角绕组、剩余电压绕组),用来反映单相接地故障
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4.电压互感器的准确等级与额定容量
①电压互感器的准确级
❖电压互感器的准确级以电压误差 fu来定义的。
❖在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,二次负荷功率因数为额定值时,最大电压误差 百分数。
用途 测量 保护
准确级
0.2 0.5 1 3 3P 6P
误差限值
电压误差 相位差
(%)
(′)
适用运行条件
③ 二次绕组近似工作在开路状态。 二次绕组的负载是测量仪表和继电器的电压线圈,
阻抗很大,通过的电流很小
④ 二次侧绕组不允许短路。
✓ 二次侧流过的电流由二次回路的阻抗决定
✓ 短路时将产生很大的短路电流,损坏TV ✓ 为了保护TV,一般在二次侧出口处安装熔断器或快速断路器,用于过载和短路保
护。
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3.电压互感器应注意的问题:

电压互感器、电流互感器原理

电压互感器、电流互感器原理

电压互感器、电流互感器原理电压互感器、电流互感器是电力系统中常用的测量装置,用于测量高电压和大电流。

本文将分别从电压互感器和电流互感器的原理进行介绍。

一、电压互感器原理电压互感器,简称VT,又称电压互感器、电压互感器、电压互感器等,是一种用于测量高压电缆和高压设备中电压的测量装置。

其工作原理基于互感器的原理,即利用磁感应现象。

电压互感器的主要组成部分包括铁芯、一次绕组、二次绕组和外壳。

一次绕组与高压设备并联连接,二次绕组与测量仪表相连。

当高压设备通电时,一次绕组中产生的磁场会通过铁芯传递到二次绕组中,从而在二次绕组中诱导出一个与一次绕组中电压成正比的电压。

这样,通过测量二次绕组中的电压,就可以得到高压设备中的电压值。

二、电流互感器原理电流互感器,简称CT,又称电流互感器、电流互感器等,是一种用于测量高电流的测量装置。

其工作原理也是基于互感器的原理。

电流互感器的主要组成部分包括铁芯、一次绕组、二次绕组和外壳。

一次绕组与高电流设备串联连接,二次绕组与测量仪表相连。

当高电流通过一次绕组时,会在铁芯中产生一个磁场,这个磁场会通过铁芯传递到二次绕组中,从而在二次绕组中诱导出一个与一次绕组中电流成正比的电流。

通过测量二次绕组中的电流,就可以得到高电流设备中的电流值。

三、电压互感器和电流互感器的特点1. 测量范围广:电压互感器和电流互感器能够测量较大范围内的电压和电流,适用于不同电力系统和设备的测量需求。

2. 高精度:电压互感器和电流互感器具有较高的测量精度,可以满足电力系统对精确测量的要求。

3. 绝缘性能好:电压互感器和电流互感器在设计和制造过程中,采用了一系列的绝缘措施,确保了其在高电压和大电流环境下的安全可靠性。

4. 动态性能好:电压互感器和电流互感器响应速度快,能够准确测量瞬态和稳态下的电压和电流。

四、电压互感器和电流互感器的应用电压互感器和电流互感器广泛应用于电力系统中的各种测量和保护装置中,如电能计量、保护继电器、故障录波器等。

电压互感器结构及原理基础知识讲解

电压互感器结构及原理基础知识讲解

电压互感器结构及原理基础知识讲解目录一、电压互感器概述 (2)1.1 电压互感器的定义与分类 (3)1.2 电压互感器的应用领域 (3)二、电压互感器的结构组成 (4)2.1 电压互感器的一次侧 (5)2.2 电压互感器的二次侧 (6)2.3 电压互感器的关键部件 (7)三、电压互感器的基本原理 (8)3.1 电磁感应原理 (9)3.2 一次侧和二次侧的电气连接 (10)3.3 电压变换原理 (12)四、电压互感器的性能参数 (13)4.1 额定值及测量范围 (14)4.2 准确等级 (15)4.3 绝缘水平 (16)4.4 阻抗匹配 (17)五、电压互感器的安装与使用 (18)5.1 安装前的准备工作 (19)5.2 安装方法与步骤 (20)5.3 使用注意事项 (21)5.4 维护与检修 (22)六、电压互感器的发展趋势与应用前景 (23)6.1 新技术在电压互感器上的应用 (25)6.2 电压互感器在智能电网中的应用 (26)6.3 电压互感器在未来能源领域的发展前景 (27)一、电压互感器概述电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量和保护电力系统中高电压侧的电气设备。

它的主要功能是将高电压信号降低到适合仪表、继电器等设备使用的低电压信号,同时保证在系统故障时能够提供可靠的保护。

电压互感器广泛应用于电力系统的测量、监控、保护和控制等领域,对于确保电力系统的安全稳定运行具有重要意义。

电压互感器的工作原理基于电磁感应定律,即当两个线圈以一定的比例绕在一起时,它们之间会产生磁通量的变化,从而在另一个线圈中产生感应电动势。

电压互感器的一次线圈接在高压侧,二次线圈接在低压侧或仪表上。

当高压侧发生电压变化时,一次线圈中的磁通量也会随之变化,从而在二次线圈中产生相应的感应电动势,使低压侧的电压发生变化,实现高电压与低电压之间的变换。

电压互感器的种类繁多,根据一次侧和二次侧的绕组数量、结构形式以及使用环境等因素的不同,可以分为单相、三相、交直流等多种类型。

电压互感器基本知识与选型要求

电压互感器基本知识与选型要求

电压互感器基本知识与选型要求目录一、电压互感器基本知识 (3)1. 电压互感器的定义及作用 (4)2. 电压互感器的种类与特点 (5)2.1 常用种类 (6)2.2 各种类的特点 (7)3. 电压互感器的技术参数 (8)3.1 额定电压 (9)3.2 额定电流 (10)3.3 准确度等级 (11)3.4 绝缘性能参数 (12)二、电压互感器选型要求 (13)1. 选型原则 (14)1.1 根据实际需求选择合适的类型 (15)1.2 考虑设备的环境适应性 (16)1.3 遵循相关标准及规范 (18)2. 选型注意事项 (19)2.1 额定电压与电源匹配 (20)2.2 额定电流与负载匹配 (21)2.3 考虑二次侧绕组需求 (23)2.4 准确度和精度要求 (24)三、电压互感器的应用与维护 (25)1. 应用注意事项 (26)1.1 安装要求 (27)1.2 使用环境要求 (28)1.3 接线方式及注意事项 (29)2. 维护保养 (30)2.1 定期检查 (31)2.2 预防性试验 (32)2.3 故障处理及更换 (33)四、电压互感器选型实例分析 (35)1. 选型案例分析 (36)1.1 某电力系统中的电压互感器选型 (37)1.2 其他典型应用场景介绍 (38)2. 选型过程中的常见问题及解决方案 (39)2.1 问题一 (40)2.2 问题二 (41)2.3 问题三 (42)五、相关法规与标准 (44)1. 国家相关法规要求 (44)2. 行业相关标准规范介绍 (45)一、电压互感器基本知识电压互感器是一种用于测量和保护电力系统中高电压侧的电气设备。

它的主要功能是将高电压侧的电压信号降低到适合仪表、继电器等设备使用的低电压信号,以便于测量、保护和控制。

电压互感器的性能参数包括变比、额定一次电流、二次负载阻抗、绝缘等级等。

变比:电压互感器的变比是指其一次侧输出电压与二次侧输出电压之比。

变比的选择应根据实际需要,既要保证测量精度,又要满足二次设备的接入要求。

电压互感器结构

电压互感器结构

电压互感器结构1. 介绍电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量或保护电气系统中的电压的重要设备。

它通过将高电压(通常为额定电压的几倍)降低到相对较低的电压,并将信号传输到仪表或保护设备,以实现电能的测量和保护。

本文将对电压互感器的结构进行全面、详细、完整、深入地探讨。

2. 电压互感器的组成部分电压互感器主要由以下几个组成部分构成:2.1 高压绕组高压绕组是电压互感器的输入端,它直接与电力系统的高压线路相连。

高压绕组通常采用高绝缘强度的导线,以确保信号的可靠传输和绝缘。

2.2 低压绕组低压绕组是电压互感器的输出端,它与测量仪器或保护设备相连。

低压绕组通常采用细导线,以提供足够的输出电压,并确保输出信号的准确性和稳定性。

2.3 铁芯铁芯是电压互感器的核心部件,它起到增强磁场的作用。

铁芯通常由硅钢片制成,以减小磁铁损耗和铁损耗。

铁芯的形状可以是环形、柱形或其他几何形状,以适应不同的应用场景和精度要求。

2.4 绝缘材料绝缘材料用于隔离和保护电压互感器的各个部分,以防止电气传导和漏电。

常见的绝缘材料包括玻璃纤维、绝缘纸、绝缘胶等,其选择要根据电压互感器的额定电压和环境条件进行合理搭配。

2.5 外壳外壳是电压互感器的保护罩,用于防止外界杂质、灰尘和潮湿等对电器元件的侵蚀和损坏。

外壳通常由金属材料制成,具有良好的机械强度和导热性能。

3. 电压互感器的工作原理电压互感器通过电磁感应的原理来降低电压并传递信号。

其工作原理如下:1.高压绕组中的交流电流在通过铁芯时,会产生变化的磁场。

2.由于铁芯的存在,磁场会进一步传导到低压绕组中。

3.低压绕组中的磁场再次产生交流电压,该电压为输入电压的降压值。

4.通过低压绕组输出的信号可以用于测量、显示或保护等用途。

4. 电压互感器的分类根据电压互感器的用途、结构和特点,可以将其分为以下几类:4.1 母线电压互感器母线电压互感器用于测量和监控电力系统中的母线电压。

《电压互感器》PPT课件

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关键技术参数
额定电压比
指一次绕组和二次绕组额定电压 的比值,是电压互感器的基本参
数之一。
准确级
表示电压互感器在额定工作条件 下的误差限值,通常以百分比表 示。
额定负荷
指二次绕组在额定工作条件下所 允许的最大负荷,通常以视在功 率表示。
绝缘水平
表示电压互感器各绕组之间以及 绕组对地之间的绝缘强度,通常 以工频耐压和雷电冲击耐压表示。
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CATALOGUE
电压互感器选型与使用注意事项
选型原则与建议
根据测量精度要求选择
确保所选互感器满足系统或设备的测量精度 要求。
考虑负载能力
根据实际需求选择具有适当负载能力的互感 器,避免过载或欠载。
兼容性
确保所选互感器与现有系统或设备兼容,以 便顺利集成。
可靠性
选择经过验证的、具有高可靠性的互感器品 牌和型号。
安装调试要点
安装前检查
在安装互感器之前,应对其外观、接 线端子等进行检查,确保完好无损。
调试与校验
在安装完成后,应对互感器进行调试 和校验,确保其正常工作并满足测量 精度要求。
正确接线
按照互感器接线图正确接线,注意区 分输入、输出和接地端子。
维护保养策略
定期检查
定期对互感器进行检查,包括外观、接线端子、绝缘性能等。
二次回路故障
二次回路开路或短路,导致互感器无法正常 工作。
铁芯故障
铁芯饱和或磁路故障,导致互感器误差增大 或产生异常声音。
接线错误
互感器接线错误或松动,导致测量不准确或 无法测量。
诊断方法与步骤
观察法
通过观察互感器的外观、声音、气味等异常 现象,初步判断故障类型。
比较法

电压互感器知识大解

电压互感器知识大解

电压互感器知识一、何谓电压互感器1、电压互感器(Potentialtransformer简称PT,Voltagetransformer也简称VT)和降压变压器很相像,都是用来变换线路或母线上的电压。

2、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。

3、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。

4、电压互感器将高电压按比例转换成低电压,一般为100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等设备。

二、电压互感器的作用1、电压互感器时隔离高电压,供继电保护、自动装置和测量仪表获取一次电压信息的传感器。

把高电压按比例关系变换成100V或100/3V标准二次电压,供计量、仪表装置和继电保护使用。

2、同时使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离,保证设备和人身安全的作用。

三、电压互感器分类1、按安装地点可分:户内式和户外式。

35kV及以下多为户内式,35kV及以上多为户外式,其绝缘有明显差距。

2、按相数可分:单相式和三相式。

10kV及以下采用三相式。

3、按绕组数可分:双绕组、三绕组和四绕组。

4、按绝缘方式可分:干式、浇注式、油浸式和气体式。

5、按工作原理可分为:电磁式、电容式和新型的光电式电压互感器。

其中电磁式可分为:三相式和单相式;三相式又可分:三相两柱式和两相五柱式。

四、电压互感器结构1、油浸式电压互感器油浸式电压互感器分为:单级式和串级式单级式,单级式可用于220kV及以下电压等级,串级式可用于66kV及以上电压的所有电压等级。

单级式其一二次绕组绕在共同的铁芯上,绝缘不分级,靠磁耦合实现能量转换。

串级式由多个匝数相同的一次绕组装在数量为绕组数一半的相同的铁芯上,自上而下排列,接于高压与地之间。

电压互感器结构和原理讲解

电压互感器结构和原理讲解

7.电压互感器使用注意事项
➢ 电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现 很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以 保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压 电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。
7.电压互感器使用 注意事项
➢ 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。
➢ 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。
➢ 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。
6.电压互感器的接线方式
➢电压互感器的Y,yn接法 如图(c)所示。这种接法是
用三台单相电压互感器构成一台 三相电压互感器,也可以用一台 三铁芯柱式三相电压互感器,将 其高低压绕组分别接成星形。Y, yn接法多用于小电流接地的高压 三相系统,可以测量线电压,这 种接线方法的缺点是:①当三相 负载不平衡时,会引起较大的误 差;②当一次高压侧有单相接地 故障时,它的高压侧中性点不允 许接地,否则,可能烧坏互感器, 故而高压侧中性点无引出线,也 就不能测量对地电压。
6.电压互感器的接线方式
➢电压互感器的YN,yn△接法 如图(d)所示。这种接法常用
三台单相电压互感器构成三相电压 互感器组,主要用于大电流接地系 统中。YN,yn△接法其主二次绕组 既可测量线电压,又可测量相对地 电压,辅助绕组二次绕组接成开口 三角形供给单相接地保护使用。当 YN,yn△接法用于小接地电流系统 时,通常都采用三相五柱式的电压 互感器,如图所示。其一次绕组和 主二次绕组接成星形,并且中性点 接地,辅助二次绕组接成开口三角 形。 故三相五柱式的电压互感器可以测 量线电压和相对地电压,辅助二次 绕组可以接入交流电网绝缘监视用 的继电器和信号指示器,以实现单 相接地的继电保护。
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一个单相电压互感器
一次侧为相-地,测量一相对地电压,即相电压
一次侧为相-相,测量两相间电压,及线电压
设计中一般安装在进线柜内测量进线相电压,为进线与母联开关闭锁提供电压信号依据。

两个单相电压互感器
两相式接线,成为不完全星型接线,也称V-V接线,用于测量相间电压,不能测相对地电压广泛用与20kV及以上中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中。

(天大教材)
10000/100V
三个单相电压互感器(一次侧电压不接地)
可测相电压也可测线电压,变比10000/100, 10000/√3/100/√3
用于表计和继电器
三个单相电压互感器(一次侧电压接地)
如上,
一个三相三柱式电压互感器
高压侧中性点不允许接地
一个三相五柱式电压互感器
在10kV系统中三相五柱式电压互感器一次侧额定相电压为10kV/√3,主二次绕组额定相电压为100/√3,辅助二次绕组(开口三角)额定相电压为100/3,互感器变比为10000/√3/100/√3/100/3
常用型号为JSZW-10,10/√3/0.1/√3/0.1/3
所有电压互感器二次侧均需接地,防止被击穿后高电压窜到二次侧,提供线电压
电压互感器的准确度,用于电度计量,不应低于0.5级;用于电压测量,不应低于1级;用于继电保护不应低于3级。

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