PT开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理
PT的接线方式和几种常见接地点的作用
PT的接线种类和VV接线分析时间:2011-11-10点击:6280长川电气技术中心: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。
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。
PT断线处理
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PT的基本原理及断线处理
这种接线可用小接地电流系统. 也可用于大接地电流系统。但应 注意在两种情况下,附加的辅助 二次绕组的额定电压不同。 用在小接地电流系统时二次绕 组的额定电压为100V/3;用在 大接地电流系统中二次绕组的额 定电压为100V。 其目的是不管在哪种系统中当发 生一次系统一相完全接地时,在 开口三角形绕组两端的电压均为 100V
PT的基本原理及断线处理
3.电压互感器的应用 3.1提供测量信号的电压互感器:电压互感器的一次线圈和电网 并联,二次线圈并联接其它仪表(例如,电压表和电度表的电 压线圈)测量仪表所指示的电压乘以电压互感器的变比(指一 次侧额定电压和二次侧额定电压的比值)即为一次侧的电压。 3.2为电动机低电压保护提供电压信号的电压互感器:当系统 电压降低,异步电机的转速降低而停止。电机如长期在这一 状态下运行会烧毁, 为此要在系统电压降低时及时把电源切 除,电压继电器YJ就是为了实出这一要求而设置的。电压继 电器由一电磁铁和一对常闭接点组成。它的线圈接在电压互 感器的次级,接点串在断路器脱扣器线圈回路中。在正常情 况下,(系统电压正常时)电磁铁是吸合的。此时其常闭接 点断开。当系统电压降低时,电磁铁断开,此时断电器的常 闭接点就会闭合,接通断路器的跳闸回路,把电动机的电源 4 切断。
PT的基本原理及断线处理
2.2 中性点非直接接地系统中 正常情况下,因为Ua+Ub+Uc=0, 所以, Ua1=Ua/Ka1+Ub/Ka1+Uc/Ka1=0 发生单相接地使 则Ua1x1=(Ua+Ub+Uc)/Ka1=(3Ua)/Ka1=100V Ua/Ka1=100/3V,所以开口三角二次绕 组额定相电压为100/3V。
电压互感器的原理
电压互感器的原理电压互感器的原理的高电压对电压的比值等于高压侧的绕组匝数除以低压侧的绕组匝数,也就是电压比等于匝数比。
而电流互感器的一次侧线圈匝数放很少,一般也就是一根导线,二次侧放很多匝,这样从电压互感器的原理上来分析,如果一次感应到低电压,那么二次侧如果开路的话就会感应到很高的电压,而二次侧的电压是不能超过2000V的,所以二次侧是坚决不可以开路的。
从另一个方面将,因为一次和二次都是串联接法形成了回路,所以一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,二次侧的电流就等于二次侧感应到的电压除以二次侧的电阻,当一次侧流过大电流的时候,因为一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,所以一次电压就增大,一次电压增大,二次感应到的电压也增大,而二次侧电流等于电压除以二次侧电阻,所以二次侧感应到的电流也就增大了。
电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种: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放电线圈接地的电网中。
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。
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。
电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。
它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
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(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根本一样。
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:.tede.图1 电压互感器二次通过b相及接地原理图信息来源:.tede.图2 电压互感器二次不接地原理图信息来源:tede.1.1 电压互感器二次绕组两种接地方式的比拟信息: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,那么接线更为简单),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:.tede.1.1.2 在保护回路中信息来源:.tede.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,这时假设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,由于根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。
假设单独从接地点引接零序方向继电器回路,那么接线信息来自:.tede.较为复杂。
信息来自:.tede.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。
电压互感器PT
PT实际上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,PT的一次线圈并联在高压电路中,二次侧接测量仪表、继电保护等,在正常工作时二次绕组近似于开路状态,所以,正常运行中的PT二次侧不允许短路,蔡美芳特别提醒你,二次设计一定要注意。
电流互感器是相反的,不允许开路的。
注意事项: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。
4.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。
5.为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。
因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。
电压互感器的接线方式(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。
PT开口三角的工作原理
PT开口三角的工作原理
PT开口三角是一种常用的测量仪器,主要用于测量角度或角度差。
它通常由一根可以旋转的铜圆柱和两根固定的铜臂组成,其中一个固定臂与铜柱垂直,另一个固定臂与铜柱平行。
通过调整铜柱的旋转角度,可以测量物体之间的角度差或者确定一个物体的角度。
1.三角形内角和定理:一个三角形的三个内角之和为180度。
在PT 开口三角中,通过旋转铜柱可以创建一个不完整的三角形,其内角之和可以用来表征被测角度。
2.余角定理:余角定理指出,一个角的余角是与其相加结果为90度的角。
在PT开口三角中,通过固定的垂直臂和旋转铜柱可以形成一个直角三角形,通过测量余角可以确定被测角度。
3.三角函数:三角函数是用于描述角度之间关系的函数,包括正弦、余弦和正切等。
在PT开口三角中,可以利用三角函数的定义来计算和测量角度。
当使用PT开口三角进行测量时,通常需要按照以下步骤进行操作:
1.将PT开口三角放置在需要测量的物体之间,确保固定臂与一个物体平行,另一个固定臂与另一个物体垂直。
2.通过旋转铜柱调整三角形的形状,直到得到需要的角度或角度差。
3.根据三角定理或三角函数计算测量结果。
在实际应用中,PT开口三角通常用于建筑、工程和制造领域中的角度测量。
例如,在建筑施工中,可以使用PT开口三角来测量墙角的垂直
度,以确保建筑结构的稳定性;在机械加工中,可以使用PT开口三角来测量零件之间的相对角度,以保证机械设备的精确性。
总之,PT开口三角是一种简单但有效的角度测量工具,其工作原理基于三角学原理。
通过正确使用PT开口三角,可以准确测量角度或角度差,满足不同领域对于角度测量的需求。
三相五柱式电压互感器的作业剖析
三相五柱式电压互感器的作业剖析电压互感器是将电力体系的一次电压按必定变比减小为央求的二次电压,向丈量表计和继电器供电,其作业原理与变压器根柢一样。
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,因为运用办法纷歧样,各有优、缺陷。
三相五柱式电压互感器,是磁体系具有五个磁柱的三相三绕组电压互感器,广泛选用于大中型公司,具有低电压、过电压维护、低电压主张等各种维护功用;备自投等悉数电压继电器电压值均来自电压互感器二次。
1三相五柱式电压互感器的接本地法电压互感器二次绕组接本地法与维护、丈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办法,其接线办法见图1、2。
图1电压互感器二次经过b相及JB接地原理图图2电压互感器二次不接地原理图1.1电压互感器二次绕组两种接本地法的比照1.1.1在同步回路中在b相接地体系中,对中性点非直接接地体系,单相接地时,中性点位移,不能用相电压同步,有必要用线电压同步。
如同步点两头均为b相接地,其间一相共用,同步开关档数削减(如选用综保,则接线更为简略),同步接线简略。
对中性点直接接地体系,可用辅佐二次绕组的相电压同步。
1.1.2在维护回路中在b相接地体系中,①在零线上串接的阻离隔关辅佐触点G,如不牢靠而断开时,会使十kV以上电压间隔维护断线闭锁设备失掉作用,这时若再发作一相或两相断线,将致使维护误动作。
②因为辅佐绕组的一端与b相接地址相连,因为根柢二次侧绕组上有负荷电流流过,在电缆芯出上发作电压降,使正常开口三角形有电压3U0,对零序方向元件倒运。
若独自从接地址引接零序方向继电器回路,则接线较为凌乱。
在中性点接地体系中,因为中性点无任何断开触点,牢靠性高。
因中性点没有电流转过,无电压降,对维护无影响。
1.1.3在丈量表计回路中在b相接地体系中,①因大大都表计均接线电压,其间b相接地共用,引线便当。
②对只需接线电压的回路,可用V-V接线电压互感器。
在中性点接地体系中,表计均需三相别离接入,引线较为凌乱。
电压互感器工作原理
电压互感器工作原理电压互感器是一种电气设备,它主要用于测量电力系统中的电压。
在电力系统中,电压互感器扮演着非常重要的角色,它能够将高电压变换成相对较小的电压,以便进行测量和保护控制。
本文将介绍电压互感器的工作原理,以便更好地了解它在电力系统中的应用。
电压互感器的工作原理主要是基于电磁感应的原理。
当电力系统中的电压施加在电压互感器的一侧时,它会产生一个与输入电压成比例的次级电压。
这个次级电压通常是标准的低电压,比如110V 或220V,以便于测量和控制。
电压互感器内部的铁芯和线圈构成了一个电磁变压器,通过电磁感应的原理来实现电压的变换。
在电压互感器中,铁芯起着非常重要的作用。
铁芯的磁导率决定了电压互感器的变压比,它能够有效地集中磁场,从而实现电压的变换。
此外,电压互感器的线圈也是至关重要的组成部分,它将输入电压的变化转化为次级电压的变化,从而实现电压的测量和控制。
除了电磁感应的原理,电压互感器还涉及到一些电气特性的影响。
例如,电压互感器的负载和绝缘特性对其工作性能有着重要的影响。
合适的负载能够保证电压互感器的输出稳定,而良好的绝缘则能够保证电压互感器在高压下不会发生击穿和漏电等现象。
在实际应用中,电压互感器通常与电流互感器配合使用,以实现电力系统中的电压和电流的测量和保护控制。
通过测量电压和电流的大小和相位,电力系统可以实现对电能的准确计量和对电力设备的保护控制。
因此,电压互感器在电力系统中具有非常重要的作用。
总之,电压互感器是电力系统中不可或缺的设备,它通过电磁感应的原理实现了电压的变换和测量。
在实际应用中,我们需要充分考虑电压互感器的电气特性,以保证其稳定可靠地工作。
希望通过本文的介绍,读者能够更好地理解电压互感器的工作原理和在电力系统中的重要作用。
关于 PT电压互感器防谐振与开口三角接线说明
前言:电压互感器作为开关柜主要设备之一,进行电力计量、测量及继电保护作用。
但是由于电力系统的不稳定性、特别是频繁发生谐振地区,对电压互感器的危害是很大的,大部份都导致电压互感器烧毁。
一、产生铁磁谐振的原因由非线性电感(铁心线圈)和线性电容组成的回路,当外施电压发生变化时,由于电感的变化而产生谐振,这种现象称为铁磁谐振。
1、在中性点不接地系统中,虽然电源侧的中性点不直接接地,但电压互感器的高压侧中性点是接地的,若Ca,Cb,Cc为各回线路(包括电缆出线和架空线路)三相对地的等值电容,而La,Lb,Lc则为母线电压互感器的一次侧三个线圈的对地阻抗(忽略其线圈电阻),假设系统发生单相接地。
此时,电压互感器的铁心线圈相当于与电容器并联,构成了可能产生谐振的并联电路,由于相对地电压升高√3倍,有可能使得电压互感器的铁心出现饱和或接近饱和,阻抗变小,电路中出现容抗和阻抗相等的情况,从而产生了并联谐振,此时互感器一次侧的电流最大,这样有可能使电压互感器的高压侧熔断件熔断,或者烧坏电压互感器。
此种情况往往在变电所投产初期(线路出线回路少)不是很明显,但随着线路出线回路的增多(各回线路对地的等值电容量增大,容抗增大)出现谐振的情况较多。
2、操作过电压:包括互感器在内的空载母线或送电线路的突然合闸,使得PT的某一相或二相绕组内产生巨大的涌流和磁饱和现象;①由于合闸瞬间的三相触头不同期性,此时最慢接触的一相在触头间相当于串联上一个电容(如A相)。
当电容的容抗等于互感器的感抗时即产生谐振,但该状态下只是使中央信号装置的电铃响了一下,仪表摆动一下,但随着操作的完成该现象随之消失。
②由于合闸过程中产生操作过电压,此时假设断路器在合闸操作过程中A相出现过电压,则有可能使A相电压互感器铁心出现饱和,使A相电压互感器线圈感抗变小,从而三相的总阻抗出现不平衡,使电压互感器的中性点对地电压发生位移现象。
3、雷击过电压:由于雷击或其它原因,线路中发生瞬间弧光接地,使得其它两相电压瞬间升到线电压,而故障相电压在接地消失后又瞬间恢复至相电压,以至造成暂态励磁电流的急剧增大和铁芯的磁饱和;4、磁饱和的产生也可能由于另一绕组瞬间传递过来的过电压或者系统运行方式的突然改变、负荷剧烈波动等所引起的系统电压的强烈扰动。
电压互感器结构原理及常见故障介绍
电压互感器结构原理及常见故障介绍【关键词】电压互感器;接线方式;变比;故障处理电压互感器是隔离高电压,并把高电压变为低电压,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。
同时,由于它可靠地隔离了高电压,从而保证了测量人员、仪表及保护装置的安全。
1 电压互感器的工作原理及作用电压互感器和变压器很相象,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,通常只有几十到几百伏安,最大也不超过一千伏安。
电压互感器可以说是一个被限定结构和使用形式的降压变压器。
目前供电系统广泛使用的电压互感器有电磁式电压互感器(tv)和电容式电压互感器(cvt)两种。
电磁式电压互感器是以电磁感应原理制成的,工作原理、构造和连接方法都与变压器相同。
其优点是结构简单,暂态响应特性较好。
缺点是因铁芯的非线性特性,容易产生铁磁谐振,引起测量不准确和造成电压互感器的损坏。
与电容式电压互感器相比有容量大,误差小的特点。
用于线路侧的电磁式电压互感器,可兼作释放线路上残余电荷的作用。
电磁式电压互感器适用于35kv及以下系统。
电容式电压互感器实质上是一个电容分压器,由串联电容器抽取电压,再经变压器变压作为表计、继电保护等的电压源的电压互感器。
电容式电压互感器主要由电容分压器和中压变压器组成。
电容分压器由瓷套和装在其中的若干串联电容器组成,瓷套内充满保持0.1mpa正压的绝缘油,并用钢制波纹管平衡不同环境以保持油压,电容分压可用作耦合电容器连接载波装置。
中压变压器由装在密封油箱内的变压器,补偿电抗器和阻尼装置组成,油箱顶部的空间充氮。
一次绕组分为主绕组和微调绕组,一次侧和一次绕组间串联一个低损耗电抗器。
PT的接线方式和几种常见接地点的作用
PT的接线种类和VV接线分析时间:2011-11-10点击:6280长川电气技术中心: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。
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。
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。
电压互感器工作原理
电压互感器本词条由“科普中国”百科科学词条编写与应用工作项目审核。
电压互感器 [1](Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。
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。
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。
基本结构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气隔离。
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。
因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。
工作原理其工作原理与变压器相同 [2],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。
实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。
供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。
三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。
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是一种常用的电力系统测量仪表,用于测量高压电网中的电压值。
它具有结构简单、运行可靠、测量准确等特点。
下面将从工作原理、结构和特点等方面详细介绍PT开口三角三相五柱式电压互感器。
一、工作原理PT开口三角三相五柱式电压互感器的工作原理基于电磁感应。
当高压电网中的电压通过互感器的高压线圈时,产生的磁场将穿过低压线圈,从而在低压线圈上感应出电压,通过测量这个感应电压,可以准确地确定高压电网中的电压值。
具体来说,PT开口三角三相五柱式电压互感器由三相高压绕组、三相低压绕组和PT接头构成。
高压电网中的电压通过高压绕组的线圈产生磁场,磁场再通过低压绕组的线圈,感应出低压绕组上的电压。
为了保证测量的准确性,PT接头必须保证高压线圈与低压线圈之间的电性能良好,以避免电阻、电感等因素的影响。
二、结构PT开口三角三相五柱式电压互感器的主要结构包括高压绕组、低压绕组和PT接头背板。
高压绕组由高压绕组接线柱、PT接头、绝缘柱、支撑环等组成,用于接收高压电网中的电压;低压绕组由低压绕组接线柱和支撑环等组成,用于感应出测量信号;PT接头背板上固定有五个PT接头,用于连接高压绕组和低压绕组。
三、特点1.结构简单:PT开口三角三相五柱式电压互感器的结构相对简单,由于三角形结构的设计,使得电压互感器体积小,便于安装和维护。
2.运行可靠:PT开口三角三相五柱式电压互感器采用了优质的绝缘材料和合理的绝缘结构,能够有效地隔离高压和低压绕组,保证了互感器的运行安全和可靠性。
3.测量准确:PT开口三角三相五柱式电压互感器的高压绕组和低压绕组之间的连接采用PT接头,能够保证高压电压稳定地传递给低压绕组,实现精确的电压测量。
4.适用范围广:PT开口三角三相五柱式电压互感器适用于多种电力系统,可以测量不同电压等级的电网中的电压值。
5.维护方便:PT开口三角三相五柱式电压互感器可以通过拆卸PT接头进行维护和检修,而不需要破坏互感器的整体结构。
电压互感器的工作原理
电压互感器的工作原理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。
电流互感器和变压器原理差不多,在构造上也基本一样,都是两个绕组:一个匝数多、线径细,另外一个匝数少、线径粗。
若匝数多、线径细的绕组是作为一次绕组与被测量的电路并联连接,而匝数少、线径粗的绕组接测量仪表(电压表),则该互感器就是一个电压互感器。
JBO击穿保险及PT开口三角接线
电压互感器低压侧装设JBO型击穿保险接地,一般用在不接地系统中PT 二次中性点不接地,而采用其他相接地系统,一般安装在PT中性点对地。
防止在接地相熔断器熔断时,主要是防止高电压穿入二次回路造成二次回路电压升高电压升高对二次设备及人身造成伤害。
通过击穿保险接地,可以有效防止这种情况的发生(数百伏电压可击穿),正常工作时,击穿保险又保证与大地的绝缘!一般来说,电压互感器是比较容易“出事”的设备,当电压互感器被击穿后,高压就会通过电压互感器传到二次侧,有了JBO型击穿保险,在过电压作用下,击穿保险被击穿形成接地短路,保证了二次设备免受过电压的侵害。
JBO型击穿保险的试验方法主要是进行绝缘试验和动作电压试验。
但试验后就造成了击穿保险损坏,一般是抽样试验,使用现场不用试验。
开口是指PT二次的接线方法是采用开口三角的,A尾接B头、B尾接C头、剩下A头合C尾中间接一个电压继电器。
正常的时候Ua+Ub+Uc=0,发生故障的时候Ua+Ub+Uc 不等于0,就会出现电压。
PT的开口三角作用:主要监视母线接地故障,测得的电压是零序电压,开口三角在设备正常状况下理论上没有电压,但是由于系统不是绝对平衡,可能有5V左右的电压,当发生线路单相接地故障时,开口三角会有100V电压,这种情况是大接地系统,当小接地或者不接地系统另当别论。
PT爆炸最直接的原因是互感器绝缘被击穿。
再就是线路有谐振,发生过电压雷电过电压。
空载时除了谐振过电压,如果加上开口三角短路(N600与L631),绝缘等级不高的话,会出现这样的情况,因为开口三角出口不设熔断器的或开关的,所以在这些回路上的接线要特别注意。
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。
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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。
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1 三相五柱式电压互感器的接地方式
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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。
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图1 电压互感器二次通过b相及JB接地原理图信息来
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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。
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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
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较为复杂。
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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。
因中性点没有电流通过,无电压降,对保护无影响。
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1.1.3 在测量表计回路中信息来自:
在b相接地系统中,①因大多数表计均接线电压,其中b相接地公用,引线方便。
②对只需接线电压的回路,可用V-V接线电压互感器。
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在中性点接地系统中,表计均需三相分别接入,引线较为复杂。
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1.1.4 在电压互感器二次接线上
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在b相接地系统中,①中性点需装设击穿保险器,增加了部件,正常时如击穿保险器击穿接地,将使b相绕组短路。
②当A、C两相中任一相发生接地时,即构成二次绕组两相短路,两相熔断器熔断。
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在中性点接地系统中,无b相接地的相应问题,接线较简单。
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据上分析,对于中性点非直接接地系统,因一般不装设距离和零序方向保护,b相接地对保护影响极小,而对同步回路有利,故电压互感器二次侧采用b相接地方式较为理想。
而对于中性点直接接地系统,保护要求严格,中性点接地有利于提高保护的可靠性,同步回路可用辅助绕组的相电压,故电压互感器二次绕组采用中性点接地方式较为优越[1]。
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1.2 接地原因
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1.2.1 电压互感器二次侧须接地的原因信息来自:输配电设备网
在运行中,电压互感器的一次侧线圈处在高压系统之中,而其二次侧线圈则为一固定的低电压(如电压互感器一次线圈电压为10KV时,则其二次侧固定为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。
故为了提高安全性,电压互感器二次侧必须接地。
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1.2.2 JB接地
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图1中,当电压互感器通过b相接地时,其中性点处还需要通过JB接地的原因分析如下。
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由于电压互感器二次侧通过b相接地,其只是为各种表计和继电器提供所需电压,不能保证当一次电压串入二次回路时的安全,所以其二次侧线圈的中性点也必须接地。
但是,其中性点如果直接接地,b相线圈将通过大地短接,这样会烧坏线圈,这是不允许的。
所以电压互感器二次侧中性点通过一个JB(放电间隙)接地。
正常运行时JB不导通;当有高压进入二次侧时,JB击穿使电压互感器二次通过中性点接地,达到保护人身和设备安全的目的。
(因b相接地点在保险之后,故即使b相和中性点形成接地短路,也只会使保险熔断,不会烧坏线圈)。
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2 电压互感器二次侧保险的工作原理信息请登陆:输配电设备网
2.1 二次侧无保险工作分析信息来源:
①在图1中,如果JB在工作状态下因其它原因击穿,则电压互感器b相绕组将被短接,b相绕组将被烧坏。
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②当A、C两相任一相有过载时,将造成电压互感器绕组烧坏。
当A、B、C 三相绕组内部有故障时,将引起保护误动作。
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③在图2中,当电压互感器二次侧A、B、C三相中的任一相出口处有接地发生时,均会造成电压互感器绕组短路运行而烧坏。
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④当电压互感器二次侧A、B、C三相中的任一相发生过载时,也有可能烧坏绕组,引起保护误动作。
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在上述工作状态下,电压互感器二次侧A、B、C三相出口处,都需加装二次侧保险。
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2.2 不加保险(熔断器)的情况信息来自:输配电设备网
①在二次侧开口三角的出线上一般不装熔断器。
因为在正常运行时开口端无电压,无法监视熔断器的接触情况。
一旦熔断器接触不良,则系统接地时不能发出接地信号。
但是,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。
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②中性线上不装熔断器,目的是因为一旦保险丝熔断或接触不良,就会使绝缘监察电压表失去指示故障的作用。
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③接自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器,目的是为了防止熔断
器接触不良或熔丝熔断时电压互感器误动作。
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3 三相五柱式电压互感器工作绕组的工作状态分析
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3.1 正常时工作绕组的工作状态
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如图3所示,由于三相五柱式电压互感器为配合计量及保护装置,其二次线电压为恒定的100V。
为配合绝缘监察,其二次侧对地电压为100/ V;100V/ V、0V。
所以根据图3可得出,Ua、Ub、Uc三相相电压为Ua=l00/ V=Ub=Uc,线电压为Uab=Uac=Ucb=100 V。
正常运行时,Ua0=Ub0=Uc0电压表指示相电压(10kV系统为5.8kV)。
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图3 正常工作时电压互感器二次接线原理图
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3.2 故障时工作绕组的工作状态
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①当系统发生单相金属性接地时(如A相),则该相对地电压为O,即电压瓦感器的A相一次线圈对地无电压。
接在二次和接地相对应的绝缘监察电压表
Ua=0,而其它两相Ub、Uc的电压升高到倍,即上升到线电压(10KV系统为10KV)。
此时工作线圈二次侧对地电压为Ua=0、Ub=0、Uc=100V。
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②当A相经电弧或高电阻接地时,则Ua电压指示低于相电压,但未达到0。
Uc、Ub指示高于相电压,但未达到线电压(当b相接地时,Ub=O)。
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4 辅助绕组的工作状态分析信息来源:
辅助绕组,即开口三角形。
在系统正常运行时,由于系统三相电压UA、UB、UC是对称的,互感器二次线圈中的三个电压Ua、Ub、Uc也对称。
故反应在开口三角两端的零序电压为Ua+Ub+Uc=0,所以开口三角两端的电压为零。
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当系统发生单相接地故障时,如C相接地(见图4),显然C相对地电压Uc,加上中性点对C相端头电压-Uc,即UAd=UA+(-Uc)。
同理,B 信息请登陆:输配电设备网
图4 系统发生单相接地时开口三角形绕组电压向量图信息来
源:
相对地电压UBd=UB+(-Uc),由于C相接地,电压互感器一次侧的C相线圈上无电压。
则UAd和UBd就是互感器一次侧A相和B相的电压。
从向量图中看出,加在互感器一次侧的三相电压出现了零序电压,即UAd+UBd=3U0。
此时UAd和UBd 的大小都是相电压的倍,即数值上等于线电压,其合成电压即为3倍的零序电压。
故在开口三角两端也同时出现了3倍的零序电压。
在开口三角两端接上绝缘监察继电器,一旦系统有单相接地发生,此绝缘监察继电器即报灯光、音响信号,
告诉值班人员处理(一般此继电器整定值为l5V或18V)。