电力系统继电保护——互感器的接线方式

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电压互感器的接线方式

电压互感器的接线方式
1.什么是电压互感器? 2.电压互感器的分类 3.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

干式电压互感器
绝 缘
树脂浇铸式绝缘电压互感器

油纸绝缘电压互感器

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

双绕组电压互感器

绕 组
三绕组电压互感器


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

《电力系统继电保护》模拟试题1-4及答案

《电力系统继电保护》模拟试题1-4及答案

《电力系统继电保护》模拟试题(一)一、填空题1、方向电流保护主要用于和线路上。

2、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线,其目的是防止_____ _____造成保护拒动。

3、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的是___________________ ____________。

4、应式功率方向继电器的最大灵敏角φs=-α,α为继电器的_________。

5、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用__________接线。

6、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将_____________________接入。

7、方向过电流保护动作的正方向是短路功率从流向。

8、对带方向性的继电器,应检查当通入可时的性能,对零序方向元件,还应同时通入可能的以检验其性能。

9、检验功率方向继电器电流及电压的潜动,不允许出现的潜动,但允许存在不大的方向的潜动。

二、选择题1、过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个()而组成的装置。

(A)负荷电压元件(B)复合电流继电器(C)方向元件(D)复合电压元件2、功率方向继电器的电流和电压为Ia、Ubc,Ib、Uca,Ic、Uab时,称为()。

(A)90度接线(B)60度接线(C)30度接线(D)0度接线3、所谓功率方向继电器的潜动,是指()的现象。

(A)只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作(B)只给继电器加入电流或电压时,继电器动作(C)加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作(D)与电流、电压无关4、功率方向继电器的转矩M=KVkIkcos(φk+α),所以继电器的动作方向带有方向性,它的动作范围()。

(A)-(900+α)>φk>(900-α)(B)φk=(900-α)(C)-(900+α)<φk<(900-α)(D)φk=(900+α)5、在电网中装设带有方向元件的过流保护是为了保证动作的()。

互感器正确接线方法

互感器正确接线方法

互感器正确接线方法互感器是一种用于测量电流、电压、功率和能量的电气设备,它在工业控制、电力系统和能源管理等领域起着非常重要的作用。

正确的接线方法对于互感器的正常工作和测量精度至关重要。

下面我们将介绍互感器正确接线的方法。

首先,接线前需要确认互感器的额定参数,包括额定电流、额定电压、变比等信息。

在接线过程中,需要根据互感器的额定参数选择合适的导线规格和接线方式,以确保电路的安全稳定运行。

其次,互感器的接线需要符合电气安全规范,避免出现短路、接触不良等安全隐患。

在接线过程中,需要注意导线的绝缘情况,确保导线之间不会发生短路现象,同时要注意接线端子的紧固情况,避免出现接触不良导致的测量误差。

接着,根据互感器的使用环境和实际应用需求,选择合适的接线方式。

常见的接线方式包括单相接线、三相三线接线、三相四线接线等,需要根据具体情况进行选择,并确保接线方式符合电气设计要求。

此外,互感器的接线还需要考虑电磁干扰和防护措施。

在电力系统中,常常会受到电磁干扰的影响,因此在互感器的接线中需要考虑到电磁屏蔽和接地等问题,以确保测量的准确性和稳定性。

最后,接线完成后需要进行接线测试和验证。

通过对接线电路进行绝缘测试、接地测试、接线接触测试等多项测试,确保接线的可靠性和安全性,同时也可以通过测量仪表对接线电路进行验证,确保互感器的测量精度和稳定性。

总之,互感器的正确接线方法对于电气系统的安全稳定运行和测量精度至关重要。

在接线过程中,需要充分考虑互感器的额定参数、安全规范、使用环境和电磁干扰等因素,选择合适的接线方式,并进行必要的测试和验证,以确保互感器的正常工作和测量精度。

希望以上介绍对您有所帮助,谢谢阅读!。

电流互感器的接线方式分为

电流互感器的接线方式分为

电流互感器的接线方式分为:电流互感器的接线方式分为1:一相式接线,用来测量一相或三相(通过转换开关)电流2:不完全星形接线,也称v形接线用来测量负荷平衡或不平衡的三相三线制线路电流,6-10kv中性点不接地系统广泛应用,不完全星形接线组成的继电保护电路,能对各种相间短路进行保护,但与三相星形接线比较灵敏度差,但少用了一个互感器降低了成本3:差式接线:通常应用于继电保护线路中,如线路或电动机保护及电容器横联差动保护,它能反映各种相间短路4:星形接线:测量负荷平衡或不平衡的三相电力系统的三相电流,这种接线方式对三相、两相短路及单相接地短路具有相同的灵敏度,可靠性较高。

2三相四线中电流互感器和电表接线法,互感器上p1我晓得,侧面存有3个端v,s1,s2这三个代表什么?然后就是dts72型电表下面10个端,其中258是突出来的在一排其余的在一排。

10是零线。

求教3个互感器上的v,s1,s2分别接在电表下方的几号端,谢绝复制,把自己理解的说出来。

那个互感器上的v是代表什么?首先就是分别将1、2,4、5,7、8号端间的连片拆下,基本接线就是1接a相电流互感器s1、3接a相电流互感器s2、2接a二者电源;4、6号端分别接b相电流互感器s1、s2,5接b二者电源;7、9号端则分别接c相电流互感器的s1、s2,8接c二者电源;10接零线。

期望能够给你协助。

――★1、电流互感器的二次,需要连接在电表的电流线圈上。

s1、s2分别是二次线圈的首尾。

――★2、恳请看看附图,11个接线柱中,存有两个就是相连的,共10个有效率接线柱。

图中所标互感器的“+”、“-”,即s1、s2。

――★3、另外,每个电表的接线盒盖子反面,都有接线提示的,可供参考。

向左转|向右转。

继电保护装置接线方式(39页)

继电保护装置接线方式(39页)

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电负 荷
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变压器保护接线图'' :K
J^ZKM
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第四节过电压保护
由于綦种屎因进成设备的电压异常升离t其教值大大超过 设备的«定电
M 压,使设备绝綠*穿或 络而报坏; 不同的电气设备和建筑物都应
12E:位于架空导线的上方 材质: 35uim2镀锌钢绞线。
3、避雷器

fTTTiTiTi
fX pij |砌JJX J屮示恐w
4.变电所的防雷保护
/< 1 >防护方法:避宙针
直击飜防护
(2)避针的设货要求


(1) 防护方法:母线段上的阀型避雷器

雷电入侵波的防护(奋2) 避效盂保器护的距设离貿要求:避冚器冇一定 的




进出线雖雷保护

i:I n£n
Mi
T
35 ll{)kv变进戏岣M需保栌-
-
二、内若P过电压产生的原因
内部过电压 产生的原因
1) 操作过电压 2) 电弧接地过
电压
3) 谐振过电压
防护
内部过电压 的防护措施
1) 2) 压敏电阻 阻容 3) 吸收装置 调节 4) 电路参数 装设 5) 电容器破
坏谐振。
A少二*富的直立轉上。
—坦上編ta:角来产生大花,f—

电流互感器接线方法

电流互感器接线方法

电流互感器接线方法电流互感器是一种用于测量电流的装置,它能够将高电流变换成低电流,以便于测量和控制。

在实际应用中,电流互感器的接线方法至关重要,它直接影响着电流信号的准确性和稳定性。

下面将介绍电流互感器的接线方法及注意事项。

首先,电流互感器的接线方法应根据具体的使用场景和设备要求来确定。

一般情况下,电流互感器的接线包括输入端和输出端。

输入端通常连接到被测电流回路中,而输出端则连接到测量仪表或控制装置中。

在接线时,需要注意保持电路的完整性和稳定性,避免出现接触不良或短路等问题。

其次,在选择电流互感器的接线方法时,需要考虑电流信号的大小和频率范围。

不同的电流互感器适用于不同范围的电流信号测量,因此在接线时需要根据实际情况选择合适的电流互感器型号和接线方式。

同时,还需要注意电流互感器的额定负荷和负载能力,确保接线不会超出其额定范围。

另外,在实际接线过程中,还需要注意接线的牢固性和可靠性。

电流互感器通常安装在电路板或设备内部,因此在接线时需要确保连接端子的牢固,避免因接触不良或松动导致测量误差或设备损坏。

同时,还需要注意绝缘处理,避免出现漏电或触电等安全隐患。

最后,在接线方法选择和实际操作中,需要严格按照电流互感器的使用说明和相关标准进行操作,确保接线符合安全和准确性要求。

同时,还需要定期检查和维护电流互感器的接线,确保其正常运行和使用寿命。

总之,电流互感器的接线方法是电流测量和控制中至关重要的一环,正确的接线方法能够保证电流信号的准确性和稳定性,避免出现测量误差和设备损坏。

因此,在实际操作中需要严格按照要求进行接线,并定期进行检查和维护,以确保电流互感器的正常运行和使用效果。

电流互感器的极性、接线方式及其应用

电流互感器的极性、接线方式及其应用

电流互感器的极性、接线方式及其应用摘要:介绍了电流互感器的极性和常用的几种接线方式的,分析其应用以及运行中应注意的问题。

关键词:极性;电流互感器;接线方式1 引言在电力系统中电流互感器的作用是把大电流变成小电流,将连接在继电器及测量仪器仪表的二次回路与一次电流的高压系统隔离,并将一次电流变换到 5A 或 1A 两种标准的二次电流值。

电流互感器的极性与电流保护密切相关,特别是在农电系统中,电流保护起主导作用,因此必须掌握好极性与保护的关系。

本文分析了电流互感器的极性和常用电流保护的关系,以及易出错的二次接线。

2 电流互感器的极性电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。

电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。

(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。

按照规定,电流互感器一次线圈首端标为 L1,尾端标为 L2;二次线圈的首端标为 K1,尾端标为 K2。

在接线中 L1 和 K1 称为同极性端,L2 和 K2 也为同极性端。

其三种标注方法如图 1 所示。

电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。

较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。

当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 和 2 不是同极性端。

3 电流互感器的极性与常用电流保护以及易出错的二次接线3.1 一相接线来源:图 1 电流互感器的三种极性标注图 2 一相接线一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电流。

电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现象时,电流互感器被击穿,烧坏二次侧仪表、继电设备。

电流互感器的主要接线形式

电流互感器的主要接线形式

电流互感器的主要接线方式电流互感器在工厂供电系统中,广泛应用于测量、继电保护。

而电流互感器的接线有多种方式,分别应用于不同供电系统的继电保护。

电流互感器的接线方式所谓电流互感器的接线方式是指电流互感器与电流继电器之间的联接方式。

电流互感器在三相电路中有以下四种接线方式。

1.一相式接线方式:一相式接线方式如图所示,电流线圈通过的电流,反映一次电路相应相的相电流,通常用于负荷平衡的三相电路如低压动力线路中,供测量电流或接过负荷保护装置之用。

2.三相式完全星形接线:三相式完全星形接线方式如图所示,这种方式对各种故障都起作用。

当故障电流相同时,对所有故障都同样灵敏,对相同短路动作可靠,至少有两个继电器动作,因此主要用于高压大电流接地系统以及大型变压器、电动机的差动保护、相间短路保护和单相接地短路保护和负荷一般不平衡的三相四线制系统,也用在负荷可能不平衡的三相三线制系统中,作三相电流、电能测量3.两相不完全星形接线:两相不完全星形接线如图所示,在正常运行及三相短路时,中线通过电流为I0=I a+I c=-I b,反映的是未接电流互感器那一相的相电流。

如两只互感器接于A相和C相,AC相短路时,两只继电器均动作;当AB相或BC相短路时,只有一个继电器动作。

而在中性点直接接地系统中,当B相发生接地故障时,保护装置不动作。

所以这种接线保护不了所有单相接地故障和某些两相短路,但刚好满足中性点不直接接地系统允许一相接地继续运行一段时间的要求。

因此,这种接线广泛应用在中性点不接地系统。

4.两相电流差式接线:两相电流差式接线如图所示,这种接线方式的特点是流过电流继电器的电流是两只电流互感器的二次电流的相量差I R=I a-I b,因此对于不同形式的故障,流过继电器的电流不同。

在正常运行及三相短路时,流经电流继电器的电流是电流互感器二次绕组电流的 3 倍。

当装有电流互感器的A、C两相短路时,流经电流继电器的电流为电流互感器二次绕组的两倍。

电流互感器的接线方式分析及其应用

电流互感器的接线方式分析及其应用
端或测量仪表的正接线端子,从继电保护装置的保护电流端 子另一端或测量仪表的负接线端子出来后流入电流互感器二 次端子S2,原则上要求S2端子接地。 某些互感器的一次侧标称 L1、L2,二次侧标称K1、K2。 1.2 穿心电流互感器接线
穿心电流互感器与普通电流互感器类似,一次侧从互感 器的P1面进入,P2面出来;二次侧接线与普通互感器相同。
后效果:互感器变比增大一倍,二次额定负荷增大一倍。 适用 于电流互感器的变比过小而实际负荷电流也较小时,既要获 得较准确的测量电流但又要使用现有的电流互感器,可将其 两个二次绕组并联接线。
图4 三相完全星型电流互感器接线方式 位补偿时,利用电流互感器的三角形接线可以补偿变压器11 点接线的相位[4]。
三相三角形接线方式(图5)将三相二次绕组首尾相连,再 引出到二次测量仪表或继电保护装置, 一般应用于Y/Δ变压 器差动保护,提供差动电流。 例如当在继电保护装置中需要相
5
电气工程与自动化◆Dianqi Gongcheng yu Zidonghua
2.5.3 原边并联,副边串联 电流互感器原边并联,副边串联接线如图8所示,串并联
台电流互感器。 该接线方式(图3)适用于相负荷平衡和不平衡
的三相三线制系统。 由于在三相三线制系统中中性点不接地,
未接互感器的B相发生单相接地故障,继电保护装置不会动
作,所以这种接线保护不了所有的单相接地故障和某些两相
短路故障,但正好满足中性点不接地系统允许单相接地继续
运行一段时间的要求。
图3 两相不完全星型电流互感器接线方式
2.4 三相完全星型接线和三角形接线方式 三相完全星型接线(图4)能准确及时反映三相负载的变
化情况,适用于相负荷平衡度大的三相负荷的电流测量以及 三相四线制测量仪表,能监视每一相负荷不对称情况,若任意 一相极性接反,流过中性线的电流将增大。

电流互感器的接线方式、饱和及伏安特性,值得收藏!

电流互感器的接线方式、饱和及伏安特性,值得收藏!

电流互感器的接线方式、饱和及伏安特性,值得收藏!电流互感器(CT)是电力系统重要的电气设备,它承担着高、低压系统之间的隔离及高压量向低压量转换的职能。

在系统的保护、测量、计量等设备的正常工作中扮演着极其重要的角色。

整理了关于CT的相关知识点与大家分享,具体内容包括以下四个方面:1.电流互感器二次回路接线方式2.电流互感器的饱和3.电流互感器伏安特性4.电流互感器回路接线错误案例分析01电流互感器二次回路接线方式在变电站中,常用的电流互感器二次回路接线方式有单相接线、两相星形(或不完全星形)接线、三相星形(或全星形)接线、三角形接线及和电流接线等,它们根据需要应用于不同场合。

现将各种接线的特点及应用场合介绍如下。

(1)单相接线方式单相式接线,这种接线只有一只电流互感器组成,接线简单。

它可以用于小电流接地系统零序电流的测量,也可以用于三相对称电流中电流的测量或过负荷保护等。

(2)两相星形接线方式两相星形接线,这种接线由两相电流互感器组成,与三相星形接线相比,它缺少一只电流互感器(一般为B相),所以又叫不完全星形接线。

它一般用于小电流接地系统的测量和保护回路,由于该系统没有零序电流,另外一相电流可以通过计算得出,所以该接线可以测量三相电流、有功功率、无功功率、电能等。

反应各类相间故障,但不能完全反应接地故障。

对于小电流接地系统,不完全星形接线不但节约了一相电流互感器的投资,在同一母线的不同出线发生异名相接地故障时,还能使跳开两条线路的几率下降了三分之二。

只有当AC相接地时才会跳开两条线路,AB、BC相接地时,由于B相没有电流互感器,则B相接地的一条线路将不跳闻。

由于小接地电流系统允许单相接地运行2小时,所以这一措施能够提高供电可靠性。

需要指出的是,同一母线上出线的电流互感器必须接在相同的相,否则有些故障时保护将不能动作。

(3)三相星形接线方式三相星形接线又叫全星形接线,这种接线由三只互感器按星形连接而成,相当于三只互感器公用零线。

互感器原理、接线及常见类型

互感器原理、接线及常见类型

误差限值
相位差 (±分)
8 5 5 20 15 10 60 45 30 120 90 60
二次负荷变 化范围
(0.25~ 1)S2N (0.25~ 1)S2N (0.25~ 1)S2N (0.25~ 1)S2N
10
0.2
0.5
1
TA的主要参数
(1)额定电压Ue:指一次绕组主绝缘能长期承受的工作电压
如:对于三相电压互感器,只有最大相负载不超过其额定容量的1/3, 才能保持最高的准确度等级。
30
(五)TV的接线
TV极性和 标志
TV电气量 正方向
一次电压从同名端到异名端
二次电压从同名端到异名端
31
(五)TV的接线
TV的常见 接线方式 图4-42
(1)相间单相接线:用于小接地系统线路同期电压的引入 构成:1台单相双绕组PT;用于:35kV及以下相间电压 (2)相对地单相接线:用于大接地系统线路同期电压的引入 构成:1台单相双绕组PT;用于:110及以上相对地电压 (3)V/V接线:提供同期、测量、保护所需的三相线电压。 不能提供相电压。 构成:2台单相双绕组PT 用于:35kV及以下测相间电压, 但UCA误差大
4.6
互 感 器
•掌握电流、电压互感器的工作原理、接线形式; •了解各种形式互感器的结构及性能特点;
1
互感器的应用场合:
广泛应用于高压等级 的交流电路中,是一、二 次设备之间的重要联络元 件。
分类: 电流互感器CT
电压互感器PT
2
4.6 .1 电流互感器(TA)
1、TA的作用: (1) 电气量的变化:将一次侧的大电流变为二次侧的标准 化小电流I1e/5A(1A)。实现设备生产的小型化、标准 化、系列化 (2)使二次与高压可靠隔离,保证工作人员的安全 (3)使二次脱离一次成为独立系统

电流互感器的接线方式

电流互感器的接线方式

电流互感器的接线方式电流互感器在三相电路小的几种常见接线方案如图4—32所示1.一相式接线该接线方式电流线图通过的电流,ATMEL代理商反应一次电路相府相的电流。

通常用于负荷乎衡的三相电路如低压动力线路中,供测量电流、电能或接过负荷保护装置之用。

2.两相v形接线该接线方式也称为两相不完全里形接线。

在继电保护装置中称为两相树继电器接线。

在中性点小接地的三相三线制屯路中,广泛用于测量三相电流、电能及作过电流继电保护之用。

两相v形接线的公共线上的电流反映的是末接电流互感器那一相的相电流。

3.两相电流差接线在继电保护装置中,此接线也称为两相一继电器接线。

该接线方式适于中性点不接地的十相三线制电路中作过电流继电保护之用。

该接线方式电流互感器二次侧公共线上的电流量值为相电流的力倍。

4.三相星形接线这种接线方式中的三个电流线圈,正好反映各相的电流,广泛用在负荷—极不平衡的三相四线制系统中,也用在负荷可能不平衡的三相二线制系统中,作三相电流、电能测量及过电流继电保护之用。

(四)电流互感器的选择和校验1.电流互感器的选择电流互感器应按装设地点的条件及额定电压、一次电流、二次电流、准确度级等条件进行选择,并校验其短路动稳定度和热稳定度。

2.电流互感器的校验现人大多数电流互感器都给出了相Atmel对于额定一次电流的动稳定倍数K和热稳定倍数Rl因此,其动、热稳定度可按下式校验:电流互感器的使用注意事项1.电流互感器在工作时其二次侧不得开路电流互感器正常工作时,由于其二次凹路串联的是电流线圈,阻抗很小,因此,接近于短路(1)铁芯出于磁通量剧增而会过热,并产生剩磁,降低铁芯准确度级o(2)由于电流互感器的:次绕组匝数远比其一次绕组匝数多.所以在二次侧开路时会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。

因此,电流互感器]:作时—:次侧不允许开路。

在安装时,其二次接线要求连接中固,且:次侧不允许接入熔断器和开关。

2.电流互感器的二次侧有一端必须接地互感器二次测有一’端必须接地,是为了防止其—次、二次绕组间绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备的安全。

互感器接线方式

互感器接线方式

一相式结线方式电流线圈中通过的电流反应一次电路相应的电流。

通常用于负荷平衡的三相电路如低压动力线路中,供测量电流和结过负荷保护装置之用。

两相V 形结线方式此种结线又称为两相不完全星型结线,在继电保护装置中这中结线称为两相继电器结线或两相的相电流结线。

在中性点不接地的三相三线制电路中(如6~10KV 高压线路中),广泛应用于测量三相电流,电能及过电流继电保护之用。

由电流相量图可知,两相V 形结线的公共线上电流为cb aI I I -=+,反应的是未接电流互感器那一相的相电流。

两相电流差结线方式 此种结线又称为两相交叉结线,由电流相量图可知,二次公共线上电流为ca I I -其量值为相电流的3倍。

这种结线适用于中性点不接地的三相三线制电路中(如6~10KV 高压线路中),供作过电流继电保护之用,也称作两相一继电器结线。

三相星形结线方式此结线方式中的三个电流线圈,正好是反应各相的电流,广泛应用在负荷一般不平衡的三相四线制系统如TN 系统,也用在负荷可能不平衡的三相三线制系统中,做三相电流,电能测量及过电流继电保护之用。

一个单相电压互感器供仪表,继电器接于三相电路的一个线电压。

两个单相电压互感器接成V/V形供仪表,继电器接于三相三线制电路的各个线电压,广泛应用在企业配电所的6~10KV高压配电装置中。

三个单相电压互感器接成Y0/Y0形供电给要求线电压的仪表,继电器,并供电给接相电压的绝缘监视电压表。

由于西欧电流接地系统在发生单相接地故障时,另两相对地电压要升高到线电压,因此绝缘监视电压不能接入按相电压选择的电压表,而要按接线电压选择其量程,否则在一次系统发生单相接地时,电压表可能烧坏。

三个单相三绕组电压互感器或一个三相五芯柱三绕组电压互感器接成Y0/Y0/△(开口三角)形接成Y0的二次绕组,供电给需线电压的仪表,继电器及接相电压的绝缘监视用电压表。

其接成△(开口三角)形的辅助二次绕组,接电压继电器。

电流互感器的几种接线方法

电流互感器的几种接线方法

电流互感器的几种接线方法以下是电流互感器的几种接线方法:A图A,一台互感器接线,主要用于测量对称三相电路中线路上的电流。

B图B,三台互感器星形接线方法,可测量对称和不对称三相电路(包括三相四线)中线路上的电流。

C图C,两台互感器V形接线方法,测量对称和不对称三相三线电路中线路上的电流。

三相电流矢量和为零,所以最下面电流表测量的是未装互感器那相的电流。

此接法也可用于继电保护接线,但灵敏度低。

D图D,两台互感器电流差接线法,用于线路、电机、并联电容器的继电保护接线,灵敏度较高。

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接法原理图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)特殊说明400V电流互感器不需要接地,只有10V及以上的电流互感器非极性端才须接地。

在接线过程中强烈推荐采用分相接地的方式,而且电流回路与电压回路分开接地。

电流互感器的接法不复杂,只有四种接线形式。

1、是单台电流互感器的接线形式。

只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。

2、三相完全星形接线和三角形接线形式。

三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。

只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于电能表的电流采集。

三相三继电器接线方式不仅能反应各种类型的相间短路,也能反应单相接地短路,所以这种接线方式用于中性点直接接地系统中作为相间短路保护和单相接地短路的保护。

国网考试电力系统继电保护-题库

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第一章绪论习题1-1在图1—1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况:(1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回;(2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL;(3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL;(4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL;(5)保护1未动,保护2动作并跳开2DL;(6)保护1和保护2均未动作图1-1 习题1-1图第二章电网的电流保护和方向性电流保护一、三段式相间电流保护例题例题2。

1欲在图2-1所示的35KV中性点不接地电网中变电所A母线引出的线路AB上,装设三段式电流保护,保护拟采用两相星形接线。

试选择电流互感器的变比并进行I段、II 段、III段电流保护的整定计算,即求I、II、III段的一次和二次动作电流(I'dz、I'dz·J、I’’dz、I''dz·J、I dz、I dz·J)、动作时间(t'、t’’、t)和I段的最小保护范围l min%,以及II段和III段的灵敏系数K’'lm、K lm(1)、K lm(2).对非快速切除的故障要计算变电所母线A的残余电压。

已知在变压器上装有瞬动保护,被保护线路的电抗为0.4Ω/km,可靠系数取K’k=1.3,K'’k=1。

1,K k=1.2,电动机自启动系数K zq=1.5,返回系数K h=0。

85,时限阶段△t=0.5s,计算短路电流时可以忽略有效电阻.其他有关数据按3种方案列于表1中。

图2—1 例题2.1图表1 三种方案解参见图2-1。

已知X s=0.3Ω,l =10km,S B=2×10 MV A,U d%=7。

5,S fh=15MV A,t10=2。

5s.1 求电流I段定值(1) 动作电流I’dzI’dz=K’k×Id·B·max=1。

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向量图如图2-7b所示,Y侧电流向量图如图2-7所示。
Y侧正序电流相位比 侧滞后30°,Y侧负序电流 相位比 侧超前30°
Yd接线变压器后两相电路
I A1 Ia1e j30 I A2 Ia2e j30
Ia1

Ia
2
,
I
2
K

Ia

Ib

3Ia1, Ic 0
I A IC Ia1
• 设并行线路WL2、WL3上保护具有相同时限,若采用完 全星形接线,则百分之百切除两条线路,若采用不完 全星形接线,则保护只2/3有机会切除一条线路,这 正是不完全星形接线的优点。
• 注:两个CT必须装置在同名的两相上,否则会出现两套保 护均不的情况。
•串联线路上发生两点短路时,只希望切除距电 源较远那条线路L2的K1点故障,而不切除线路 L1,这样可以继续保证对线路L3供电。
Yd接线变压器后两相电路
为了提高灵 敏系数可在不 完全星形接线 的中性线上再 接一只电流互 感器。
Yd接线变压器后两相电路
1 3
Ik(2)
2 3
Ik(2)
1 3
Ik(2)
1 3
Ik(2)
Ik(2)
2 3
Ik(2)
Ik(2)
1 3
Ik(2)
• 三相完全星形接线需要三个电流 互感器、三个电流继电器和四根 二次电缆,与两相不完全星形接 线相比是不经济的。
• (2)两相星形接线方式较为经济简单,能反应各种类型的 相间短路。主要应用在35千伏及以下电压等级的中性点直 接接地电网和非直接接地电网中,广泛地采用它作为相间 短路的保护。
• (3)两相电流差接线方式接线简单,投资少,但是灵敏 性较差,这种接线主要用在6~10千伏中性点不接地系统 中,作为馈电线和较小容量高压电动机的保护。
• 需注意:当电网中电流保护采用 两相不完全星形接线时,所有线 路上保护装置必须安装在相同的 两相(AC)上,以保证在线路 上发生两点及多点接地短路时, 能可靠地切除故障。
接线方式小结
• (1)三相星形接线方式能反应各种类型的故障,用在中性 点直接接地电网中,作为相间短路的保护,同时也可保护 单相接地。
• 当在Y侧发生各种两相短路时,△侧的电流分布也有同 样结果,总有两相电流为第三相电流的一半。
• 当采用电流保护作为降压变压器相邻线路的后备保护时, 完全星形接线接与B相的继电器电流比其他两相大一倍, 故灵敏系数也提高一倍;
• 若采用不完全星形接线,由于B相无电流互感器,则灵 敏系数比完全星形接线灵敏系数低一倍,为提高灵敏系 数可在不完全星形接线的中性线上再接一个电流互感器。
四、电磁式和电容式电压互感器的接线
•电压互感器在三相电路中有四种常见的接线方式。 (1)单相电压互感器:测量任意两相之间的线电压
FU
(2)两只单相电压互感器接成 不完全星形接线(V—V形)
• 三相三线制电路中测量线电压,不能测量相电压。 • 这种接线广泛用于中性点不直接接地或经消弧线
圈接地的小接地短路电流系统中。
• ①对中性点接地(大接地电流电网)和非直接接 地电网中各种相间短路故障都能正确反应,接线 系数为1。
• ②中性点不接地或非直接接地电网(小接地电流 电网)中的两点接地短路分析:
• 在小接地电流电网中,允许单相接地时继续短时 运行,因此希望只切除一个故障点。
•小接地电流电网,在图中并行线路的不同地 点,不同相别发生两点接地短路时:
三相短路时流过继电器电流是 3 倍的短路电流;
AB或CB两相短路时流过继电器电流是1倍的短路电流。 AC两相短路时流过继电器电流是2倍的短路电流;
Ir= Ia - Ic
电流互感器的接线方式
(2)三相星形接线和两相星形接线都能反应相间 短路故障,不同的是三相星形接线还可以反应各 种单相接地短路故障,而两相星形接线不能反应 B相接地故障。
另外,三相星形接线中性线电流为 IN Ia Ib Ic 。 在正常运行和三相对称短路时为零 IN 0 ,在单
相接地短路时为 IN 3I0
三相星形接线和二相星形接线。这两种接线的 接线系数在各种路情况下均为1。
三相星形接线的特点
I. 每相上均装有CT和LJ, 均为Y形接线 II. LJ的触点并联(或) III. 接线系数为1 IV. 三相星形接线方式的保 护对各种故障都能动作(可 以反应各种相间短路和中性 点直接接地电网中的单相接 地短路)。
• 其缺点是只发出系统接地的无选择性预告信号, 不能确切判定发生接地的故障线路,运行人员需 要通过拉路分割电网的方法来进一步判定故障线 路,影响了非故障线路的连续供电。
• 该装置的优点是以牺牲非故障线路的供电可靠性 为代价的。
(5)电容式电压互感器的接线
测量线电压和相电 压,可用于监视电 网对地的绝缘状况 和实现单相接地的 继电保护 适用于110-500kV的 中性点直接接地电 网中。
电流互感器使用注意事项
1、电流互感器在工作时不允许开路。 2、电流互感器二次侧有一端必须接地,以防止一、
二次侧绕组绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧, 危及人身和设备安全。 3、电流互感器在接线时,必须注意端子极性。否 则二次侧所接仪表、继电器中所流过的电流不是 预想的电流,甚至会引起事故。
电流互感器的减极性标示
当 一 次绕 组 电流 从 L1 流入绕组时,二次绕 组 的 感 应 电 流 从 K1 端 流出。称为反极性标 志
IC
IC
电流互感器的接线方式是指电流互感器二次绕组与电 流继电器的接线方式。
目前常用的有三相完全星形接线,两相两继电器的不
完全星形接线,两相两继电器的两相电流差接线。
三、电流互感器的极性和常用接线方式
1、电流互感器的极性 I1
接线系数:Kcon

Ir I2
I1W1 I2W2 0
KA
I1
L1 K1
I2
K2 I2
L2
I2

W1 W2
I1

I1 KTA
(2-19)
(a)
(b)
由式(2-19)可知
I1 和
I
2
同相位。(a)
图 2-4 电流互感器的极性及相量图 TA的减极性标示方式;(b)TA的相量图
互感器
一. 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 路的标准值,使测量仪表和保护装置标准 化。
2.所有二次设备可用低电压、小电流的电缆 连接,二次设备的绝缘水平能按低电压设 计,结构轻巧,价格便宜。便于集中管理, 可实现远方控制和测量。
一. 互感器的作用
3.二次回路不受一次回路的限制, 4.使二次侧的设备与高电压部分隔
(3)三只单相三绕组电压互感器接成 星形接线,且原绕组中性点接地
• 线电压和相对地电压都可测量。
• 即可供电给要求线电压的仪表、继电器,也可供电给接相 电压的绝缘监视的电压表。
• 由于在小接地电流系统发生单相金属性接地短路时,非故 障相的电压升高为线电压,所以绝缘监视电压表不能接入 按相电压选择的电压表,否则在发生单相接地时会损坏电 压表。
离,且互感器二次侧要有一点接地, 保证二次系统设备和工作人员的安 全。
二.互感器的类型
• 互感器 电 电压 流互 互感 感器 器电 电 电 光容 磁 磁 电分 式 式 式压式

光电式
三、电流互感器的极性和常用接线方式
•1、电流互感器的极性
I1
•为了便于正确接线和理论分
• 从上面的分析可知,对于小接地电流电流 电网,当采用以上两种接线方式时,各有 优缺点。
• 但为了节约投资,一般不采用完全星形接 线,而大接地电流电网为了能反映所有单 相接地短路故障,都采用完全星形接线。
对Yd接线降压变压器后两相短路时采用 两种接线工作性能分析
• 以常用的Yd11变压器为例
• 设变比KT=1,当在 侧发生ab两相短路, 侧电流
电压互感器副边的保安接地点不许设在副边熔断 器的后边,必须设在副边熔断器的前边。
凡需在副边连接交流电网绝缘监视装置的电压互 感器,其一次侧中性点必须接IB
C
Ir=I-a Ic
IC
I>
A
IA
B
IB
C
Ir=I-a Ic IC
I>
I>
I>
Ia
Ic
Ia
Ib
Ic
IA IC
IB
Ic
(a)
Ia -Ic Ir=Ia Ic
30
Ib
(b)
A
B
C
Ir=I-a Ic
IA
IB
IC
I>
I>
Ia
Ic
电流互感器的接线方式
(1)两相电流差接线。
这种接线节省投资,但B相短路不能反映,对不同形式短 路,其接线系数和灵敏系数不同。
1 3
I
2
K
,
I
B

2I A


2 3
I
2
K
I c1
Ib2
Ia2
Ib
I b1
I a1
Ic2
Ia IB
I A2
I B1
IA
IC
IB2
IC1 I A1
图2 15侧电流向量图
Y侧电流向量图
Yd接线变压器后两相电路
• 由前面的分析可知,△侧发生ab两相短路时,Y侧A相 和C相电流为B相电流的一半。
(4)三相五柱式电压互感器
测量线电压和相电压,可用于监视电网对地的绝 缘状况和实现单相接地的继电保护其变比为:
(4)三相五柱式电压互感器
• 三个单相电压互感器或一个三相五柱式三绕组电压互感 器接成星形和开口三角形接线。
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