开口三角
电压互感器二次接线中重要部分——开口三角形接线.ppt
089339-005
开口三角电压是指电压互感器三相的三个二次绕组A 相“a-x”、B相“b-x”、C相“c-x”,开口三角就是A 相“a-x”的x与B相“b-x”的b相连,“b-x”中的x与C 相“c-x”的c相连,从A相“a-x”的a与C相“c-x”x引 出线,测得的电压就是所谓的二次侧开口三角电压;它 完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引 出的电压记为Ua-x。以下为我们总变的110KV侧开口三角 的图纸进一步了解:
089339-005
下面就发生单相接地时开口三角电压的计算做一下讲解,首 先来了解两个概念,大电流直接接地系统和小电流不接地或间 接接地系统。这涉及到不同的接地系统开口三角PT变比的选择 不一样,一次侧发生接地时计算开口三角电压的向量图也不一 样。 小接地电流系统:中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地 的三相系统。在我国划分标准:X0/X1>4~5的系统属于小电流 接地系统。 大接地电流系统:在接地电力系统中性点直接接地的三相系统 ,一般110kV及以上系统或380/220V的三相四线制系统。 我国标准为:X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统 。 其中:X0为系统零序电抗,X1为系统正序电抗。
089339-005
练习: 1、大电流接地系统的PT二次侧有一相头尾接反时,开 口三角的电压是多少?(200V) 2、针对大电流接地系统和小电流接地系统的二次侧相 电压分别为多少?(100V,100/√3)
089339-005
谢谢!
089339-005
110kV及以上系统或380/220V的三相四线制系统采 取中性点直接接地,针对110KV以上系统是出于系统发 生单相接地时采取中性点直接接地可以避免非故障相 电压达到√3倍的相电压即为线电压,这样对系统的绝 缘要求就比较高。而380/220V的三相四线制系统一般 都是居民应用,出于安全考虑也采取中性点直接接地 。
PT开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理
PT 开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理电压互感器是将电力系统的一次电压按一定变比缩小为要求的二次电压,向测量表计和继电器供电,其工作原理与变压器基本相同。
电压互感器通常有单相、三相三柱式、三相五柱式电压互感器等几种,由于使用方法不同,各有优、缺点。
三相五柱式电压互感器,是磁系统具有五个磁柱的三相三绕组电压互感器,广泛采用于大中型企业,具有低电压、过电压保护、低电压启动等各种保护功能;备自投等所有电压继电器电压值均来自电压互感器二次。
信息来自:输配电设备网1 三相五柱式电压互感器的接地方式信息请登陆:输配电设备网电压互感器二次绕组接地方式与保护、测量表计及同步电压回路有关,有b 相接地和中性点接地两种方式,其接线方式见图1、2。
信息来源:图1 电压互感器二次通过 b 相及JB 接地原理图信息来源:图2 电压互感器二次不接地原理图信息来源:1.1 电压互感器二次绕组两种接地方式的比较信息:输配电设备网1.1.1 在同步回路中在 b 相接地系统中,对中性点非直接接地系统,单相接地时,中性点位移,不能用相电压同步,必须用线电压同步。
如同步点两侧均为 b 相接地,其中一相公用,同步开关档数减少(如采用综保,则接线更为简单),同步接线简单。
对中性点直接接地系统,可用辅助二次绕组的相电压同步。
信息来自:1.1.2 在保护回路中信息来源:在b 相接地系统中,①在零线上串接的隔离开关辅助触点G,如不可靠而断开时,会使10kV 以上电压距离保护断线闭锁装置失去作用,这时若再发生一相或两相断线,将导致保护误动作。
②因为辅助信息请登陆:输配电设备网绕组的一端与 b 相接地点相连,由于基本二次侧绕组上有负荷电流流过,在电缆芯出上产生电压降,使正常开口三角形有电压3U0 ,对零序方向元件不利。
若单独从接地点引接零序方向继电器回路,则接线信息来自:较为复杂。
信息来自:在中性点接地系统中,由于中性点无任何断开触点,可靠性高。
开口三角电压保护整定值计算修订稿
开口三角电压保护整定值计算WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-什么是开口三角形开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。
此处没法作图,说一下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“a-x”、“b-x”、“c-x”,开口三角就是“a-x”的x与“b-x”的b相连,“b-x”中的x与“c-x”的c相连,从“a-x”的a与“c-x”x引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压Ua-x,就是开口三角电压。
正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。
通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”?本装置电容器组按招标数据单要求,必须具备不平衡电流保护(或不平衡电压保护)功能。
根据电容器组单台中性点不接地单星接线方式,本设备采用了“开口三角电压保护”实现不平衡电压保护。
开口三角形即将电压互感器一次侧与单星接线的每相电容器并联,将互感器的二次线圈接成三角形,但将三角形的最后一个“角”不联接,构成从原理图上看即构成一个开口的三角形。
正常情况下,三角开口上没有电压,而当发电容器发生故障时,将引起相间电压的不平衡,从而在三角的开口上形成电压输出,该电压也称为“零序电压”,该电压可做为电容器的保护动作信号。
这种方式的优点是不受系统接地故障和系统电压不平衡的影响,也不受三次谐波的影响,灵敏度高,安装简单,可检测到单台电容器故障并实现保护,是电容器组经常与熔断器配合使用的不平衡保护方式之一。
1.1. 设计要点在正常情况下,由于电机三相绕组、三相电容客观存在的不平衡,以及电网电压的不对称,开口三角存在着不平衡零序电压。
PT开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理
PT开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理PT开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理电压互感器是将电力系统的一次电压按一定变比缩小为要求的二次电压,向测量表计和继电器供电,其工作原理与变压器基本相同。
电压互感器通常有单相、三相三柱式、三相五柱式电压互感器等几种,由于使用方法不同,各有优、缺点。
三相五柱式电压互感器,是磁系统具有五个磁柱的三相三绕组电压互感器,广泛采用于大中型企业,具有低电压、过电压保护、低电压启动等各种保护功能;备自投等所有电压继电器电压值均来自电压互感器二次。
信息来自:输配电设备网1 三相五柱式电压互感器的接地方式信息请登陆:输配电设备网电压互感器二次绕组接地方式与保护、测量表计及同步电压回路有关,有b相接地和中性点接地两种方式,其接线方式见图1、2。
信息来源:图1 电压互感器二次通过b相及JB接地原理图信息来源:图2 电压互感器二次不接地原理图信息来源:1.1 电压互感器二次绕组两种接地方式的比较信息:输配电设备网1.1.1 在同步回路中在b相接地系统中,对中性点非直接接地系统,单相接地时,中性点位移,不能用相电压同步,必须用线电压同步。
如同步点两侧均为b相接地,其中一相公用,同步开关档数减少(如采用综保,则接线更为简单),同步接线简单。
对中性点直接接地系统,可用辅助二次绕组的相电压同步。
信息来自:1.1.2 在保护回路中信息来源:在b相接地系统中,①在零线上串接的隔离开关辅助触点G,如不可靠而断开时,会使10kV 以上电压距离保护断线闭锁装置失去作用,这时若再发生一相或两相断线,将导致保护误动作。
②因为辅助信息请登陆:输配电设备网绕组的一端与b相接地点相连,由于基本二次侧绕组上有负荷电流流过,在电缆芯出上产生电压降,使正常开口三角形有电压3U0,对零序方向元件不利。
若单独从接地点引接零序方向继二次侧固定为100 V)。
二次侧线圈所接入的各种仪表和继电器的绝缘等级低,并且经常与人员接触,如果电压互感器的一、二次线圈之间的绝缘被击穿,一次侧的高压将直接加到二次侧线圈上,极易危及人身和设备安全。
PT开口三角电压异常分析
PT开口三角电压异常分析
开口三角电压异常是指在三相交流电路中,三相电压中的一个相电压
突然变为零,形成一个开口的三角波形。
这种异常情况可能会导致设备损坏、电网稳定性下降等问题,因此需要进行详细的分析和解决。
开口三角电压异常的原因多种多样,以下是一些可能的原因和解决方法:
1.电源故障:电源的故障可能导致电压异常。
可以检查供电电压是否
稳定,若发现供电电压波动大,可以考虑更换电源或进行电源稳压。
2.线路故障:线路的故障也可能导致电压异常。
可以检查线路连接是
否牢固,是否有松动或腐蚀现象。
如果有问题,需要及时修复或更换线路。
3.电源开关故障:电源开关的故障可能导致一些相电压为零。
可以检
查电源开关的工作状态,如果发现异常,需要及时修复或更换开关。
4.负载不平衡:负载不平衡也是一种导致开口三角电压异常的原因。
可以通过平衡负载或重新分配负载来解决问题。
6.电压传感器故障:电压传感器的故障可能导致测量数据异常。
可以
检查传感器的连接是否正常,若发现异常,需要及时修复或更换传感器。
以上是一些常见的开口三角电压异常的原因和解决方法。
在进行分析时,需要充分考虑以上可能的原因,并进行逐一排除和修复。
同时,还需
要注意安全问题,在处理电压异常时,必须断开电源并进行相关安全措施。
pt开口三角接电阻作用
pt开口三角接电阻作用在电路中,三角接电阻是一种常见的电路连接方式,也是电子电路中常用的一种电阻组合方式。
它由三个电阻按特定方式连接而成,形成一个类似于三角形的电路结构。
本文将从电路的搭建、电流的分配以及电压的计算三个方面探讨pt开口三角接电阻的作用。
我们来看一下pt开口三角接电阻的电路搭建。
pt开口三角接电阻由三个电阻R1、R2和R3组成,它们分别连接在一个三角形的电路结构中。
其中,R1与R2的一个端点连接在一起,形成一个交点P,而R1与R3的另一个端点也连接在一起,形成一个交点T。
而R2与R3的另一个端点则分别连接在电路的另外两个交点Q和S上。
这样,电路中就形成了一个三角形的结构,即pt开口三角接电阻。
接下来,我们来探讨一下pt开口三角接电阻的电流分配。
在pt开口三角接电阻中,当电路通电后,电流将从一个交点流入,然后在三个电阻之间分流,最后再汇聚到另外一个交点上。
根据基尔霍夫电流定律,我们可以得出在pt开口三角接电阻中,电流的分配比例为R1∶R2∶R3,即电流在三个电阻之间按照它们的阻值比例进行分配。
这意味着,当电阻R1的阻值较大时,它所对应的电流也会较大;而当电阻R2和R3的阻值较大时,它们所对应的电流也会相应较大。
因此,通过调整各个电阻的阻值,我们可以实现对电流的控制和调节。
我们来计算一下pt开口三角接电阻中的电压。
根据欧姆定律,电压等于电流与电阻的乘积。
在pt开口三角接电阻中,当电路通电后,电流将在各个电阻之间进行分配,而电压则会按照电流通过的路径进行分配。
由于pt开口三角接电阻是一个闭合电路,因此电压的总和应该为零。
根据这个原理,我们可以利用电压分配定律来计算pt 开口三角接电阻中各个电阻上的电压。
根据电压分配定律,电压的分配比例为R1∶R2∶R3,即电压在三个电阻之间按照它们的阻值比例进行分配。
这意味着,当电阻R1的阻值较大时,它所对应的电压也会较大;而当电阻R2和R3的阻值较大时,它们所对应的电压也会相应较大。
总结开口三角电压互感器的零序电压问题
总结开口三角电压互感器的零序电压问题一、开口三角电压互感器简介在电力系统中,电压互感器是一种重要的电气设备,用于测量电网中的电压参数。
开口三角电压互感器是电力系统中常见的一种互感器类型,其特点是三个相位之间通过高压绕组直接相连,形成一个开口的三角形结构。
当电压发生变化时,互感器的次级绕组会感应出相应的电流,从而测量电压参数。
然而,在实际应用中,开口三角电压互感器常常会出现零序电压问题,给电力系统的安全稳定运行带来一定的影响。
二、零序电压问题的成因在电力系统中,零序电压是指三相电压的共模电压,通常由对地故障、绕组不平衡等原因引起。
而对于开口三角电压互感器来说,由于其特殊的结构和工作原理,往往会导致零序电压问题的出现。
具体表现为:1. 互感器绝缘老化、损坏等导致的零序电压漏损;2. 互感器接地方式不当引起的零序电压测量错误;3. 电力系统中的共模干扰引起的零序电压误差。
三、零序电压问题的影响零序电压问题对电力系统的影响不容忽视。
零序电压的存在会导致电力系统中的保护装置误动作或漏动作,影响系统的安全稳定运行。
零序电压的存在也会对互感器的测量精度造成一定的影响,影响系统的电气参数测量准确性。
四、解决零序电压问题的方法为解决开口三角电压互感器的零序电压问题,可以采取以下措施:1. 加强对互感器绝缘状态的监测和检测,确保互感器的绝缘性能符合要求;2. 优化互感器的接地方式,减小零序电压的影响;3. 在系统设计和运行中加强对共模干扰的控制,降低零序电压的产生。
五、个人观点和理解总体来说,开口三角电压互感器的零序电压问题是一个复杂而又常见的技术难题。
解决这一问题需要综合应用电气、电子等多学科知识,通过理论分析和实际调试相结合的方式,找出根本原因并制定有效的解决方案。
只有这样,才能保证电力系统的安全稳定运行,同时提高互感器的测量准确性。
总结回顾:在本文中,我们针对开口三角电压互感器的零序电压问题展开了全面的评述。
开口三角形教程文件
开口三角形开口三角电压1. 开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。
简单说明下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“da-dn”、“db-dn”、“dc-dn”,开口三角就是“da-dn”的dn与“db-dn”的db相连,“db-dn”中的dn与“dc-dn”的dc相连,从“da-dn”的da与“dc-dn”dn引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压U△,就是开口三角电压。
正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。
通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为接地监察开口三角接线的检查(1)不能以检查3U。
回路是否有不平衡电压的方法来确认3U。
回路良好。
(2)不能单独依靠“六角图测试方法确证3U。
构成的方向保护的极性关系正确。
(3)可以包括电流及电压互感器及其二次回路联接与方向元件等综合组成的整体行试验,以确证整组方向保护的极性正确。
(4)对于正常时采用自产3U。
,而PT断线时采用外接3U。
的保护装置一定要验证整组方向保护的极性正确。
(5)最根本的办法,是查清电压及电流互感器极性,所有由互感器端子到继电保护的联线和盘上零序方向继电器的极性,作出综合的正确判断。
2. 开口三角电压的作用:在三相PT的二次侧接成开口三角形,用以发生接地故障时做继电保护所用。
当系统发生单相接地故障时,电压互感器一次绕组相电压一相为零,另两相升高√3倍,相应的二次绕组、剩余电压绕组的相电压也升高√3倍。
剩余电压绕组的三相绕组中,一相电压为零,另两相电压为√3×100/3伏,且两相电压夹角为60度,所以PT二次侧输出为幅值2√3×U相的两相矢量和,所以开口三角的输出为100伏。
电流互感器开口三角形的作用
电流互感器开口三角形的作用电流互感器开口三角形的作用,这话一说出来,听起来就挺高大上的。
但是,咱们不妨把它简单化聊聊,让大家听得懂,也能觉得有趣。
电流互感器,听名字就觉得有点神秘,其实它就是一种测量电流的设备,能把大电流变成小电流,方便咱们的仪表去读取。
你想啊,直接测量高电流可不是闹着玩的,安全问题得放在第一位。
开口三角形又是什么鬼呢?其实这就是电流互感器连接方式的一种,就像咱们生活中的一把钥匙,开口三角形的设计能让设备更加灵活,安装的时候就能省不少事儿。
说白了,就是让电流互感器的工作更顺畅,像在滑冰一样,不带一丝阻碍。
我就想,开口三角形这玩意儿就像是一位优秀的调解员。
想象一下,如果电流互感器没有它,电流就像是一场无序的舞会,大家都踩来踩去,根本没法儿齐步走。
可是,有了开口三角形,电流就能在这舞会上好好地跳舞,不至于乱成一团。
想想看,咱们生活中也经常遇到这种情况,能把一堆事情整理得井井有条,总是让人倍感轻松。
开口三角形的作用可不仅仅是提供一种连接方式,更是为了降低测量误差,增强系统的稳定性。
这就像是你在赛场上,脚下的草坪越平整,跑起来才更顺畅,表现也会更好。
它的设计简直就是为了解决这些棘手的问题。
咱们说,科技的发展让生活变得更简单,这个设计就是个活生生的例子。
可以想象一下,如果没有这样的设计,咱们的电力系统会有多混乱,简直是让人不敢想象。
很多朋友可能会问,这种设计有啥好处呢?好处可多着呢!开口三角形的结构让它在不同的应用场景中都能灵活应对,既能适应高电压的场合,又能在低电压的环境下稳稳当当地工作。
简直是个多面手,谁用谁知道!它还能降低设备的损耗,提高整体效率,长此以往,不仅能节省开支,还能减少维护的麻烦,真是一举两得!再说了,电流互感器开口三角形的存在,也有助于我们进行精准的电力监测。
就好比你在大街上走路,路边有个大叔给你指路,告诉你前面左转、右转,帮助你避开那些绕远路的烦恼。
有了这个小巧妙的设计,咱们在电力监测方面就能轻松搞定,瞬间让工作变得简单许多。
变压器接法中开口三角形和闭口三角形的区别
变压器接法中开口三角形和闭口三角形的区别示例文章篇一:《变压器接法中开口三角形和闭口三角形的区别》嘿,小伙伴们!今天咱们来聊聊变压器接法里超级有趣的开口三角形和闭口三角形的区别。
这可不像咱们平常玩的游戏那么简单,但也没有想象中那么难啦。
先来说说闭口三角形接法吧。
想象一下,就好像是三个小伙伴手拉手,紧紧地围成一个圈。
在变压器里呢,这种接法就是把三个绕组的末端连接在一起,形成一个封闭的三角形回路。
这时候电流在这个三角形里面就可以欢快地跑来跑去啦。
这种接法有个特别厉害的地方,它能够让三相电压保持平衡呢。
就好比是三个力量差不多的小伙伴一起拔河,谁也不会太用力或者太不用力,大家配合得很默契。
我问你们哦,你们要是在一个团队里,是不是也希望大家都这么配合默契呀?反正我是这么想的。
在闭口三角形接法的变压器里,线电压和相电压之间的关系可很有规律哦。
就像我们做数学题,有固定的公式一样。
线电压等于相电压,这就像是一对双胞胎,长得几乎一模一样呢。
而且在这种接法下,三相电流也比较稳定,就像一条平稳流淌的小河,不会突然这里干涸那里泛滥。
再来说说开口三角形接法。
这个可就有点不一样啦。
它就像是有个小伙伴把手松开了一点,不再是那种紧紧封闭的圈啦。
这种接法在三相变压器中,有一个绕组的两端是不连接在一起的,就像一个没有完全封闭的三角形。
这时候你可能会想,这样有啥用呢?其实呀,它有个很重要的功能。
比如说,在检测系统里,开口三角形接法就像是一个小侦探。
当系统里有零序电压的时候,开口三角形就会表现出不一样的地方。
它能把这个零序电压给检测出来。
这就好比是在一群正常走路的人里,突然有个走路姿势很奇怪的人,这个小侦探(开口三角形接法)就能一下子发现这个不一样的情况。
那什么是零序电压呢?简单说就是三相电压不平衡的时候产生的一种特殊电压。
要是没有开口三角形接法,这个零序电压就可能偷偷地捣乱,影响整个系统的正常运行呢。
我给你们举个例子哈。
就像我们家里的电器,如果突然电压不稳定了,有的电器可能就会出问题,像灯泡闪一闪的,电视画面可能也会变得模糊。
总结开口三角电压互感器的零序电压问题
总结开口三角电压互感器的零序电压问题开口三角电压互感器是电力系统中常用的一种电压互感器,用于测量电网中的电压参数。
然而,在实际使用中,人们经常会遇到开口三角电压互感器的零序电压问题。
本文将对这一问题进行全面评估,并撰写一篇有深度和广度的中文文章,帮助读者更好地理解和解决开口三角电压互感器的零序电压问题。
1. 开口三角电压互感器的基本原理开口三角电压互感器是一种常用的电力测量设备,主要用于测量电网中的电压。
它通过将电网中的电压信号降压,然后输出给测量、保护等设备使用。
开口三角电压互感器通常由电压互感器和开关组成,具有工作稳定、安全可靠的特点。
2. 开口三角电压互感器的零序电压问题在实际应用中,开口三角电压互感器常常会遇到零序电压问题。
这是因为电力系统中存在各种各样的非对称负载和接地故障,导致电网中的零序电压增大,严重影响了开口三角电压互感器的测量精度和保护性能。
了解和解决开口三角电压互感器的零序电压问题对于保障电网安全稳定运行至关重要。
3. 评估开口三角电压互感器的零序电压问题针对开口三角电压互感器的零序电压问题,我们首先需要全面评估问题的成因和影响。
我们需要深入了解电网中的非对称负载和接地故障对于零序电压的影响,以及在不同工况下开口三角电压互感器的响应情况。
在评估的过程中,需要考虑不同电力系统结构和装置参数对于问题的影响,从而形成全面而深入的评估结果。
4. 解决开口三角电压互感器的零序电压问题在对问题进行全面评估之后,我们可以有针对性地提出解决方案。
我们可以从设计和选择合适的开口三角电压互感器入手,以应对电网中的非对称负载和接地故障。
可以考虑对电网中的非对称负载和接地故障进行有效处理,以减小零序电压的影响。
还可以对开口三角电压互感器的参数和装置进行调整,以提高其对零序电压的抗干扰能力。
5. 个人观点和理解在我看来,开口三角电压互感器的零序电压问题是一个非常复杂的问题,需要我们从多个方面进行深入评估和综合解决。
PT开口三角电压概念
PT的开口三角电压1.开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。
简单说明下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“da-dn”、“db-dn”、“dc-dn”,开口三角就是“da-dn”的dn与“db-dn”的db相连,“db-dn”中的dn与“dc-dn”的dc相连,从“da-dn”的da与“dc-dn”dn引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压U△,就是开口三角电压。
正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。
通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”2.开口三角接线的检查(1)不能以检查3U。
回路是否有不平衡电压的方法来确认3U。
回路良好。
(2)不能单独依靠“六角图”测试方法确证3U。
构成的方向保护的极性关系正确。
(3)可以包括电流及电压互感器及其二次回路联接与方向元件等综合组成的整体进行试验,以确证整组方向保护的极性正确。
(4)对于正常时采用自产3U。
,而PT断线时采用外接3U。
的保护装置一定要验证整组方向保护的极性正确。
(5)最根本的办法,是查清电压及电流互感器极性,所有由互感器端子到继电保护盘的联线和盘上零序方向继电器的极性,作出综合的正确判断。
3.开口三角电压的作用在三相PT的二次侧接成开口三角形,用以发生接地故障时做继电保护所用。
当系统发生单相接地故障时,电压互感器一次绕组相电压一相为零,另两相升高√3倍,相应的二次绕组、剩余电压绕组的相电压也升高√3倍。
剩余电压绕组的三相绕组中,一相电压为零,另两相电压为伏,且两相电压夹角为60度,所以PT二次侧输出为幅值2√3×U相的两相矢量和,所以开口三角的输出为100伏。
PT开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理
PT开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理2010/10/18 11:14电压互感器是将电力系统的一次电压按一定变比缩小为要求的二次电压,向测量表计和继电器供电,其工作原理与变压器基本相同。
电压互感器通常有单相、三相三柱式、三相五柱式电压互感器等几种,由于使用方法不同,各有优、缺点。
三相五柱式电压互感器,是磁系统具有五个磁柱的三相三绕组电压互感器,广泛采用于大中型企业,具有低电压、过电压保护、低电压启动等各种保护功能;备自投等所有电压继电器电压值均来自电压互感器二次。
信息来自:输配电设备网1 三相五柱式电压互感器的接地方式信息请登陆:输配电设备网电压互感器二次绕组接地方式与保护、测量表计及同步电压回路有关,有b 相接地和中性点接地两种方式,其接线方式见图1、2。
信息来源:图1 电压互感器二次通过b相及JB接地原理图信息来源:图2 电压互感器二次不接地原理图信息来源:1.1 电压互感器二次绕组两种接地方式的比较信息:输配电设备网1.1.1 在同步回路中在b相接地系统中,对中性点非直接接地系统,单相接地时,中性点位移,不能用相电压同步,必须用线电压同步。
如同步点两侧均为b相接地,其中一相公用,同步开关档数减少(如采用综保,则接线更为简单),同步接线简单。
对中性点直接接地系统,可用辅助二次绕组的相电压同步。
信息来自:1.1.2 在保护回路中信息来源:在b相接地系统中,①在零线上串接的隔离开关辅助触点G,如不可靠而断开时,会使10kV以上电压距离保护断线闭锁装置失去作用,这时若再发生一相或两相断线,将导致保护误动作。
②因为辅助信息请登陆:输配电设备网绕组的一端与b相接地点相连,由于基本二次侧绕组上有负荷电流流过,在电缆芯出上产生电压降,使正常开口三角形有电压3U0,对零序方向元件不利。
若单独从接地点引接零序方向继电器回路,则接线信息来自:较为复杂。
信息来自:在中性点接地系统中,由于中性点无任何断开触点,可靠性高。
开口三角
1.开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。
简单说明下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“da-dn”、“db-dn”、“dc-dn”,开口三角就是“da-dn”的dn与“db-dn”的db相连,“db-dn”中的dn与“dc-dn”的dc 相连,从“da-dn”的da与“dc-dn”dn引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压U△,就是开口三角电压。
正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。
通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”开口三角接线的检查(1)不能以检查3U。
回路是否有不平衡电压的方法来确认3U。
回路良好。
(2)不能单独依靠“六角图”测试方法确证3U。
构成的方向保护的极性关系正确。
(3)可以包括电流及电压互感器及其二次回路联接与方向元件等综合组成的整体进行试验,以确证整组方向保护的极性正确。
(4)对于正常时采用自产3U。
,而PT断线时采用外接3U。
的保护装置一定要验证整组方向保护的极性正确。
(5)最根本的办法,是查清电压及电流互感器极性,所有由互感器端子到继电保护盘的联线和盘上零序方向继电器的极性,作出综合的正确判断。
2.开口三角电压的作用在三相PT的二次侧接成开口三角形,用以发生接地故障时做继电保护所用。
当系统发生单相接地故障时,电压互感器一次绕组相电压一相为零,另两相升高√3倍,相应的二次绕组、剩余电压绕组的相电压也升高√3倍。
剩余电压绕组的三相绕组中,一相电压为零,另两相电压为√3×100/3伏,且两相电压夹角为60度,所以PT二次侧输出为幅值2√3×U相的两相矢量和,所以开口三角的输出为100伏。
开口三角问题
一PT的开口三角开口外有电压时,表示系统有接地或断相,当系统发生谐振时,也有电压。
老式继电器保护,开口已经接上了;现用微机保护时,输入由自己决定。
1、电压互感器,通常有两组二次绕组,一组Y接法,另一组Δ开一端口,这就是PT的开口三角。
3、原理也不复杂:一次为Y型接法,二次的A相两头(a-x),B相(b-y),C相(c -z),x与b相连,y与c相连,引出a和z,这样就成了开口Δ,在正常50HZ工频运行中,a---z之间是滑电压的,但高次谐波会在a---z之间感应出来,在a---z之间接电阻性负载,叫做二次消谐。
一次Y型的中性点直接接地,因为系统是不直接接地的,PT一次的阻抗比较大(不影响系统的接地方式)。
当系统的某一相接地时,PT一次的一相电压为0,开口上的电压Uaz=100V从向量图可看出,这个开口Δ是个等边三角形,每边100V,互差60度,若有一相没电压时,开口上就有100V电压。
就这么简单。
在系统上是用它作接地监视的(只发信,不跳闸,跳闸是由配出线路的零序给配出断路器发跳闸信号的)。
2、我们总是用两只JDZ-10,10/0.1kv型的互感器,一次侧A相接在第一只a桩头,B相接在第一只的X桩头和第二只的A桩头的连接排上,C相接在第二只的X桩头上。
二次侧也相同,但B相需接地。
这样接法构成了二次各相之间均有100V,以供高压柜二次的合闸,计量,信号及保护的电源用,同行们总把这种接法叫做开口三角型,怎么来理解它。
PT的开口三角:高压开关柜中电压互感器(PT)有个开口Δ,通常在开口上接一只电压继电器,系统正常时,PT二次的三相之和等于零,电压继电器不会动作,当系统有一相或二相接地时,开口上就有100V电压,继电器就动作。
这个接在开口三角上的继电器就是监视系统有否接地的继电器。
这种方式有时候也会出现一个弊端,就是当送空母线的时候,会产生谐振,系统会误报单相接地,按照我以往的经验就是在开口三角上接一个100W的灯泡来消除谐振,这样就比较迅速解决问题。
【2017年整理】PT的开口三角电压
1.开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。
简单说明下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“da-dn”、“db-dn”、“dc-dn”,开口三角就是“da-dn”的dn与“db-dn”的db相连,“db-dn”中的dn与“dc-dn”的dc相连,从“da-dn”的da与“dc-dn”dn引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压U△,就是开口三角电压。
正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。
通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”开口三角接线的检查(1)不能以检查3U。
回路是否有不平衡电压的方法来确认3U。
回路良好。
(2)不能单独依靠“六角图”测试方法确证3U。
构成的方向保护的极性关系正确。
(3)可以包括电流及电压互感器及其二次回路联接与方向元件等综合组成的整体进行试验,以确证整组方向保护的极性正确。
(4)对于正常时采用自产3U。
,而PT断线时采用外接3U。
的保护装置一定要验证整组方向保护的极性正确。
(5)最根本的办法,是查清电压及电流互感器极性,所有由互感器端子到继电保护盘的联线和盘上零序方向继电器的极性,作出综合的正确判断。
2.开口三角电压的作用在三相PT的二次侧接成开口三角形,用以发生接地故障时做继电保护所用。
当系统发生单相接地故障时,电压互感器一次绕组相电压一相为零,另两相升高√3倍,相应的二次绕组、剩余电压绕组的相电压也升高√3倍。
剩余电压绕组的三相绕组中,一相电压为零,另两相电压为√3×100/3伏,且两相电压夹角为60度,所以PT二次侧输出为幅值2√3×U相的两相矢量和,所以开口三角的输出为100伏。
什么是开口三角形?
什么是开口三角形?开口三角形是指三角形的一个或多个内角大于180度的三角形。
通常情况下,我们所说的三角形是指内角都小于180度的常规三角形。
而开口三角形则是相对于常规三角形而言的一种特殊情况。
开口三角形可以分为三种类型:内角开口三角形、边角开口三角形和混合开口三角形。
一、内角开口三角形内角开口三角形是指三角形的一个内角大于180度。
在常规三角形中,内角的总和为180度,因此内角开口三角形中必然存在一个角度大于180度。
例如,如果有一个三角形的两个内角分别是70度和110度,那么这个三角形就是一个内角开口三角形。
内角开口三角形的存在是由数学上的角度定义引起的。
在二维平面几何中,角度是由两个边之间的夹角来定义的。
而在正常的情况下,夹角的范围是0到180度之间。
然而,在特殊情况下,夹角可以超过180度,这就导致了内角开口三角形的存在。
内角开口三角形在实际生活中并不常见,而且在几何学中也没有太多的实际应用。
然而,研究内角开口三角形有助于我们更好地理解和应用几何学的基本原理。
二、边角开口三角形边角开口三角形是指三角形的一个边角大于180度。
边角是指三角形的一个顶点处的角度,它是由两个边夹角而成的。
在常规三角形中,边角的范围是0到180度之间。
然而,在边角开口三角形中,边角的某个值可能大于180度。
边角开口三角形的出现也是由于数学上的角度定义。
在几何学中,角度的定义是由夹角而成的,而夹角可以超过180度。
因此,边角开口三角形是角度定义的一个自然结果。
与内角开口三角形类似,边角开口三角形在实际中并不常见,也没有太多的实际应用。
然而,研究边角开口三角形可以帮助我们更深入地理解几何学的概念和原理。
三、混合开口三角形混合开口三角形是指三角形的一个内角和一个边角都大于180度。
与前两种类型不同,混合开口三角形具有两个角度都超过180度的特点。
混合开口三角形在几何学中也是相对较少见的一种类型。
它们可能出现在某些特殊的几何问题中,但在实际生活中并不常见。
- 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)。
开口三角
这种接线方法在三相五柱式电压互感器上使用较多,也就是在电压互感器的次级除了有一个三相绕组以外还有一个辅助绕组,其接法是将三相按照首尾相连的方式连接好,但是第一相的头和最后一相的尾并不连在一起,而起接一个电压继电器,该继电器在电路三相运行正常时向量和是零,因此继电器不动作,而当电路中有接地时,三相电压的向量和不为零了,有电压产生,达到继电器定值后继电器动作。
这个概念是供电中的。
开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。
此处没法作图,说一下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“a-x”、“b-x”、“c-x”,开口三角就是“a-x”的x与“b-x”的b相连,“b-x”中的x与“c-x”的c相连,从“a-x”的a与“c-x”x引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压Ua-x,就是开口三角电压。
正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。
通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”
⁄。
用来测量零序电压,匝数是相绕组的1√3
⁄。
开口三角形端电压等于三相对地电压的向量和的1√3
当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零。
当发生一相接地时,向量和等于√3线电压,开口电压等于线电压,越限报警。
当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压等于相电压,越限报警。
将三相按照首尾相连的方式连接好,但是第一相的头和最后一相的尾并不连在一起,形成一个开口,电路三相运行正常时向量和是零,因此开口的电压矢量和为0,而当电路中有接地时,三相电压的向量和不为零了,有电压产生。
图上是一个星形接法,一个开口三角接法
1、为什么要防止电压反充电?
在各级运行管理规程中,都明确规定了系统一次设备倒闸操作时,应特别注意防止PT二次回路向一次回路反充电。
因为PT相当于一个内阻极小的电压源,在二次向一次反充电过程中,会产生极大的电流,将运行的另一组PT二次保险熔断,严重时,还会造成人身和设备损坏事故。
2、何谓重合闸前加速、后加速?
重合闸前加速:当线路上发生故障时,靠近电源侧的保护无选择地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来纠正这种非选择性动作。
重合闸后加速:当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障,重合闸进行—次重合以恢复供电。
若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。
3、开口三角PT的原理,作用。
指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次接线按三角形接线连接,但最后有一点不连接上,形成开口三角,如下图所示。
在系统正常运行的情况下,开口处两端的电压为零,当系统发生单相短路接地时,电压互感器一次绕组上就有一相上电压为零,造成二次测电压也为零。
通过检测开口处的电压就可以知道一次系统是否有接地现象,称为“接地监察”。
注意,PT开口三角不应该装设熔断器,因为其正常运行电压是比较低的,如果发生熔断器接触不良或自动开关断开就不容易被发现,从而使保护拒动或在接地时不发信。
电压互感器中开口三角有一相绕组反接时向量图:。