电流互感器和电压互感器的接线方式

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电压互感器接线方式

电压互感器接线方式

前言,电压互感器电力系统中通常有四种接线方式,电压互感器接线接地、相位等必须按严格的接法,并且电压互感器二次侧严禁短路。

1)Vv接线方式:广泛用于中性点绝缘系统或经消弧线圈接地的35KV及以下的高压三相系统,特别是10KV三相系统,接线来源于三角形接线,只是“口”没闭住,称为Vv接,此接线方式可以节省一台电压互感器,可满足三相有功、无功电能计量的要求,但不能用于测量相电压,不能接入监视系统绝缘状况的电压表。

(2)Y,yn接线方式:主要采用三铁芯柱三相电压互感器,多用于小电流接地的高压三相系统,二次侧中性接线引出接地,此接线为了防止高压侧单相接地故障,高压侧中性点不允许接地,故不能测量对地电压。

信息请登录:输配电设备网(3)YN,yn接线方式:多用于大电流接地系统。

(4)YN,yn,do接线方式:也称为开口三角接线,在正常运行状态下,开口三角的输出端上的电压均为零,如果系统发生一相接地时,其余两个输出端的出口电压为每相剩余电压绕组二次电压的3倍,这样便于交流绝缘监视电压继电器的电压整定,但此接线方式在10KV及以下的系统中不采用。

一、一个单相电压互感器接线方式一个单相电压互感器接线方式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。

二、两个单相电压互感器互V/V型的接线方式两个单相电压互感器互V/V型的接线方式两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量线电压,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。

电压互感器接线图之vv接法实物图:JDZ-10电压互感器JDZJ-10电压互感器接线实物图JDZX9-10G电压互感器、JDZ9-10电压互感器实物接线图三、三个单相电压互感器Y0/Y0型的接线方式三个单相电压互感器Y0/Y0型的接线方式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。

四、三个单相三绕组电压互感器或一个三相五柱式三绕组电压互感器接成Y0/Y0/Δ型三个单相三绕组电压互感器或一个三相五柱式三绕组电压互感器接成Y0/Y0/Δ型接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。

电压互感器的接线方式

电压互感器的接线方式

电压互感器的接线方式留意:电压互感器的接线方式和极性有很大关系,假如极性错误会造成接线错误。

1、电压互感器的极性实际接线时,必需满意“电压脚标规章”。

例如,电能表上需要电压,则电压互感器与电能表的接线方式如图1所示。

图 1 电压互感器与电能表接线示意图2、电压互感器的接线方式(1)电压互感器Vv开口三角形接线方式,如图2(a)所示。

广泛用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35Kv及以下的高压三相系统,特殊是10kV三相系统。

(b)图2 电压互感器Vv接线图接线图(b)一次、二次电压相量图即电压互感器一次绕组上承受的电压相量和在相量图中构成V形,二次绕组输出的电压和也如此;并且一次和二次对应的电压相量在相量图中犹如钟表的长针与短针重合12点处,故称此种接线方法为Vv12接法。

这种接法的优点是既能节约一台电压互感器,又可满意三相有功、无功电能表和三相功率表所需的线电压(仪表电压线圈一般是接于二次侧的a、b间和c、b 间)。

接法的缺点是:不能测量相电压,不能接入监视系统绝缘状况的电压表。

(2)电压互感器的Yyn星形接线方式,如图3(a)所示。

图3 电压互感器Yyn接线图Yyn接法用一台三铁芯柱三相电压互感器,也用三台单相电压互感器构成一台三相电压互感器。

该接法多用于小电流接地的高压三相系统,一般是将二次侧中性线引出,接成Yyn0接法。

从过电压爱护观点动身,常要求高压端不接地。

这种接法的缺点是:①当二次负载不平衡时,可能引起较大误差;②为防止高压端单相接地故障,高压侧中性点不允许接地,故不能测量对地电压。

(3)电压互感器的Yy星形接线方式,如图4所示。

图4 电压互感器Yy接线图和相量图常采纳三台单相TV构成一台三相电压互感器组,其优点是:①高压侧中性点接地,可降低绝缘水平,使成本下降;②互感器绕组的额定电压按相电压设计,既可测量相电压也可测量线电压。

该接法适用于高压侧中性点直接接地系统,也适用于中性点不接地系统,但低压侧中性点必需接地。

电流互感器不允许开路原因

电流互感器不允许开路原因

电流互感器不允许开路原因:开路时,二次电流及二次磁动势为零,一次磁动势全部用于励磁,励磁磁动势骤增使铁芯磁通饱和,磁通波形变为平顶波,使二次绕组在磁通过零时产生尖顶波电动势,危及二次设备安全。

铁芯磁通骤增还会使发热增大烧毁电流互感器。

电压互感器不允许短路原因:降压变压器二次短路时会产生过高的短路电流烧毁互感器。

电流互感器常用接线形式:1.单相联结:可接在任意一相,用于测量三相对称负载的相电流。

2.不完全星形联结:两个电流互感器分别接在两相,可测量三相电流、有功功率、无功功率、电能,能反映相间故障,不能完全反映接地故障。

3.完全星形联结:二次绕组星形连接,可测三相电流、有功功率、无功功率、电能,能反映相间及接地故障。

4.零序联结:三个同型号的电流互感器同极性端子并联后引出,反映零序电流。

5.三角形联结:配合Yd11连接变压器的差动保护,实现电流相位的变换。

电压互感器接线形式:1.单相接线:可测某一相间电压或相对地电压。

2.不完全星形接线:两台单相互感器组合而成,一次绕组不接地,二次绕组中间点接地,可测量线电压,不能测相电压。

3.完全星形接线:a)三相三柱式电压互感器Yyn接线,一次侧绕组中性点不能接地,可测三个线电压,不能测相电压。

b)三相五柱式电压互感器Yynd0接线,一二次侧绕组连接为星形,辅助绕组连接为开口三角形,一二次绕组中性点接地,可测三个线电压,不能测相电压,用于10kv及以下电压等级。

c)三个单相电压互感器,,一二次侧绕组连接为星形,辅助绕组连接为开口三角形,一二次绕组中性点接地,可测三个线电压,不能测相电压,用于35kv及以上电压等级。

电力系统继电保护——互感器的接线方式

电力系统继电保护——互感器的接线方式
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。

电流互感器的作用及接线方法 图文 民熔

电流互感器的作用及接线方法  图文  民熔

电流互感器的作用及接线方法从通过大电流的电线上,按照一定的比例感应出小电流供测量使用,也可以为继电保护和自动装置提供电源。

比如说现在有一条非常粗的电缆,它的电流非常大。

如果想要测它的电流,就需要把电缆断开,并且把电流表串联在这个电路中。

由于它非常粗,电流非常大,需要规格很大的电流表。

但是实际上是没有那么大的电流表,因为电流仪表的规格在5A 以下。

那怎么办呢?这时候就需要借助电流互感器了。

先选择合适的电流互感器,然后把电缆穿过电流互感器。

这时电流互感器就会从电缆上感应出电流,感应出来的电流大小刚好缩小了一定的倍数。

把感应出来的电流送给仪表测量,再把测量出来的结果乘以一定的倍数就可以得到真实结果。

我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。

测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。

电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。

电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱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。

注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次则标称K1、K2。

穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。

电流互感器接线总体分为四个接线方式:1.单台电流互感器接线图只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。

单台电流互感器接线图2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。

三相完全星形电流互感器接线图三相完全角形电流互感器接线图3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。

它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。

电流互感器接线图

电流互感器接线图

电流互感器接线图我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。

测量用电流互感器接线方法测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。

普通电流互感器接线图电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。

电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱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。

注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次侧标称K1、K2。

2穿心式电流互感器接线图穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。

二电流互感器接线图电流互感器接线总体分为四个接线方式:1.单台电流互感器接线图只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。

单台电流互感器接线图2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。

(三相完全星形电流互感器接线图)3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。

它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。

两相不完全星形接线形式电流互感器接线图4.两相差电流接线形式电流互感器接线图也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。

两相差电流接线形式电流互感器接线图5.其它接线方式原边串联、副边串联电流互感器原边串联、副边串联接线图如下所示,串联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。

电流互感器原边串联、副边串联接线图原边串联、副边并联电流互感器原边串联、副边并联接线图如下所示,串并联后效果:互感器变比减小一倍,二次额定负荷增大一倍。

电压互感器的接线方式

电压互感器的接线方式

电压互感器的接线方式(图)
(1)Vv 接线方式:广泛用于中性点绝缘系统或经消弧线圈接地的35KV及以下的高压三相系统,特别是10KV 无功电能计量的要求,但不能用于测量相电压,不能接入监视系统绝缘状况的电压表。

(2)Y,yn接线方式:主要采用三铁芯柱三相电压互感器,多用于小电流接地的高压三相系统,二次侧中性
电设备网
(3)YN,yn接线方式:多用于大电流接地系统。

(4)YN,yn,do接线方式:也称为开口三角接线,在正常运行状态下,开口三角的输出端上的电压均为零,继电器的电压整定,但此接线方式在10KV及以下的系统中不采用。

互感器:电流、电压互感器伏安特性测量变比接线方式

互感器:电流、电压互感器伏安特性测量变比接线方式

互感器:电流、电压互感器伏安特性测量变比接线方式互感器用途及标准介绍互感器伏安特性测试仪是一款多功能全自动化的CT、PT特性测试仪器,采用“电流法”,可用于保护类电流、电压互感器的伏安(励磁)特性、变比、极性、一次通流和交流耐压等综合试验,满足GB 1207-2006《电磁式电压互感器》和GB 1208-2006《电流互感器》的技术标准,采用ARM芯片为处理核心,测量精度高,功能性强,试验完成自动绘制曲线和打印数据报告。

电流互感器变比接线方式变比的接线方式是很简单的,将CT的一次侧开路,在二次侧施加试验电压,同时,将不用的二次绕组短接接地,下面看下SJFA-K互感器伏安特性测试仪的接线方法是如何表现的。

图中,a1,a2是电流互感器一次电流,s1,s2 是电流互感器二次电流,k1,k2是伏安特性的输出端子,需要提醒您的是,测量时该端口有持续电压输出,电压大小有被试的容量决定。

上图中,左侧CT是电流互感器伏安特性的测试数据,I(A)是电流,U(V)是电压,通过数据分析伏安特性关系,同样可以通过曲线分析,测试简单,显示直观,结果可以通过面板打印机输出或者直接储存数据。

电压互感器变比接线方式电压互感器的接线方式与电流互感器同理,需要注意2点,1,测量电压互感器伏安特性时,二次侧电压不要短接;2,在pt柜内最好不要做电压互感器的伏安特性试验,避免安全安全距离对测量造成影响,下面我们看一下PT(电压互感器)的参数设置面板。

上图是PT伏安特性的参数设置界面,左侧是功能的设置与显示,右侧是所有功能模块,上侧是互感器类型的选择。

总结电流、电压互感器伏安特性测量变比接线总体是很简单,一般通过观察接线图说明就能独立完成所有的试验项目,时基电力作为电力试验设备的制造厂家,温馨提醒您,该产品只针对保护用互感器的功能测量。

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。

电压互感器、电流互感器、电能表的接线和原理图

电压互感器、电流互感器、电能表的接线和原理图

电压互感器、电流互感器、电能表的接线和原理图1、电压互感器,V/V接法电压互感器,V/V接法原理图
电压互感器,V/V接法3D图
2、电压互感器,Y/Y接法
电压互感器,Y/Y接法原理图
电压互感器,Y/Y接法3D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图4、电流互感器,星型接法
电流互感器,星型接法原理图
电流互感器,星型接法3D图(S2需要接地)
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)6、单变比计量箱原理图
两元件计量,输出6端钮
两元件计量,输出7端钮
三元件计量,输出10端钮7、双变比计量箱原理图
两元件计量,输出6端钮
两元件计量,输出7端钮
两元件计量,输出9端钮8、端钮与接线盒之间的接线图
6端钮接线示意图
7端钮接线示意图
9端钮接线示意图
10端钮接线示意图。

电流互感器和电压互感器

电流互感器和电压互感器

图4-43是户内高压LQJ-10型电流互感器的外形图。它有两个铁心和两个二次绕组,分别为0.5级和3级、 0.5级用于测量,3级用于继电保护。
图4-44是户内低压LMZJI-0 5型(500~800/SA)的外形图。它不含一次绕组,穿过其铁心的母线就是其 一次绕组(相当于1匝)。它用于500V及以下的配电装置中。
或者加大二次接线的截面。电流互感器 二次接线的铜芯截面不得小于1.5mm2,铝 芯截面木得小于2.5 mm2(通常采用钢芯 线)。
• 关于电流互感器短路稳定度的校验,现在有的 新产品如LZZB6-10等直接给出了动稳定电流 峰值和1s热稳定电流有效值,因此其动稳定度 可按式(3-51)校验,其热稳定度可按式3- 62)校验。但电流互感器的大多数产品是给出 动稳定倍数和热稳定倍数。
I0 N1
• 突然增大几十倍,因而会产生如下严重后果:
• ①铁心由于磁通剧增而过热,并产生剩磁,降 低铁心准确度级。
• ②由于电流互感器二次绕组匝数远比一次绕组 多,所以可感应出危险的高电压,危及人身和 设备安全。
• 因此电流互感器在工作时二次侧不允许开路。 在安装时,其二次接线要求牢靠,且不允许接 入熔断器和开关。
2.电流互感器的二次侧有一端必须接地
• 互感器二次侧一端接地,是为了防止其 一、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。
3.电流互感器在连接时,要注意其端子的极性
• 按照规定,我国互感器和变压器的绕组 端子,均采用“减极性”标号法。
• 所谓“减极性”标号法,就是互感器按 图4-46所示接线时,一次绕组接上电压, 二次绕组感应出电压。
第六节电流互感器和电压互感器
一、概述 二、电流互感器 三、电压互感器

电流和电压互感器的常用接线方式及使用注意事项

电流和电压互感器的常用接线方式及使用注意事项

电流和电压互感器的常用接线方式及使用注意事项作者:祝立新, 李国庆, 陶立刚, 王晶利作者单位:祝立新,李国庆(阿城继电器股份有限公司,黑龙江,阿城,150300), 陶立刚,王晶利(内蒙古大兴安岭林管局,内蒙古,牙克石,022150)刊名:林业机械与木工设备英文刊名:FORESTRY MACHINERY & WOODWORKING EQUIPMENT年,卷(期):2003,31(6)被引用次数:1次1.李爱芳10kV母线PT接线原理分析及现场验证方法[期刊论文]-机电信息2010(36)2.韩中.袁贵奇电压互感器常见接线中接地问题的探讨[期刊论文]-河北煤炭2004(4)3.于培洲.金莉琴电压互感器接线方式选择[期刊论文]-电工技术2002(2)4.李木山消除10kV母线电压互感器高压熔断器经常熔断的方法[期刊论文]-广东科技2008(18)5.阮伟.郭文彤.刘启胜试析电压互感器接线方式对零序方向保护之影响[会议论文]-20036.宋丽娟浅析6kV母线电压互感器的错误接线[期刊论文]-水利电力机械2002,24(2)7.韩芳.陈绍英.鲁铁成.葛栋10kV系统电压互感器烧损事故解析[期刊论文]-电工技术2003(8)8.周建军.樊高瑞.ZHOU Jian-jun.FAN Gao-rui10 kV防谐振PT二次回路分析[期刊论文]-高压电器2006,42(6)9.高春如.姚晓峰.许伟铭.彭慧韬.姜有志.张玖利.王国伟电压互感器一、二次断线对逆功率继电器工作的影响[会议论文]-200210.戴嘉昶电压互感器V/V接线方式二次回路接线的分析[期刊论文]-电力安全技术2008,10(12)1.张超嵌入式非接触串激电机转速测量系统的设计[学位论文]硕士 2006本文链接:/Periodical_lyjxymgsb200306015.aspx。

电压互感器常用接线方式

电压互感器常用接线方式

电压互感器在三相电路中常用的接线方式电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种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三个单相电压互感器接成YO/YO形,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。

一台三相五芯柱电压互感器接成YO/YO/ △(开口三角形),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。

电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。

当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。

另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。

二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种采用V相接地时,中性点不能再直接接地。

为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。

当高压窜入二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用你说的闭口三角没见过,你再仔细看看吧(闭口三角当三相不平衡有零序电压时,不是短路了么)请问:为什么进线电压互感器都是V/V 式,而母线电压互感器都是三相五柱式(其一次线圈及二次线圈均接成星形,附加二次线圈接成开口三角形)?如果进线和母线都采用三相五柱式可以吗?为什么?电压互感器一般有单相接线、V-V 接线、Y-Y 接线、Y0/Y0/ △这四种接线方式。

其中由两个单相互感器接线成不完全星形就是V-V 接法,它是用来测量各相间电压,但不能测量相对地电压,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。

电压互感器、电流互感器二次接地规范

电压互感器、电流互感器二次接地规范

电压互感器、电流互感器二次接地规范电压互感器:1、独立的、与其它电压互感器二次回路没有电的联系的二次回路中性线,应在开关场实现一点接地,包括重合闸和检同期装置用电压互感器二次回路。

2、公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地。

3、用于发电机定子接地保护的发电机中性点电压互感器二次侧接地点应设在接地保护柜内。

4、线路电压抽取用电压互感器的二次回路及高压电容器组的放电电压互感器的二次回路应在开关场一点接地。

5、所有PT的中性点均引至中控室中的某一保护柜内全站一点接地。

电流互感器:1、公用电流互感器二次绕组的二次回路只允许、且必须在相关保护屏内一点接地。

接地点设在直接连接的保护屏端子排外侧端子。

【释义】公用电流互感器二次绕组的情况包括:差动保护、各种双断路器主接线的保护直接进行物理并接的电流和回路。

2、独立的、与其它电流互感器二次回路没有电的联系的二次回路应在开关场一点接地。

【释义】电流互感器二次绕组在开关场接地更适宜,当一次绕组击穿时,接地线最短,限制高电压传入二次回路最有效。

3、开口三角不设置熔断器,用于励磁的电压互感器不用熔断器。

接地要求规范:1.电压互感器N相用4mm2的双色线接至接地母排上,并在接地线两侧悬挂“全站TV N600唯一接地点,不得拆除”的标示牌。

2.开关场的端子箱内应设置截面不少于100 mm2的裸铜排,并使用截面不少于100 mm2 的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接。

3.装设静态保护和控制装置的屏柜地面下宜用截面不小于100mm2的接地铜排直接连接构成等电位接地母线。

接地母线应首末可靠连接成环网,并用截面不小于50mm2、不少于4 根铜排与厂、站的接地网直接连接。

4.静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。

屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。

接地铜排应用截面不小于50mm2的铜排与地面下的等电位接地母线相连。

PT、CT参数及接线方式

PT、CT参数及接线方式

培训时间:2013年04月22日培训方式:集中培训主讲人:李志斌培训内容:西场风电场电压互感器和电流互感器参数及接线方式西场风电场电压互感器和电流互感器参数及接线方式一、电压互感器1、简述互感器的型号及参数2.接线方案电压互感器在三相电路中有如图4—15所示的四种常见的接线方案:(1)一个单相电压互感器的接线(图4—14a):供仪表、继电器接于一个线电压。

(2)两个单相电压互感器接成v/V形(图4—15b):供仪表、继电器接于三相三线制电路的各个线电压,它广泛地应用在工厂变配电所的6~10kV高压装置中。

(3)三个单相电压互感器接成Y0/Y0形(图4—15e):供电给要求线电压的仪表、继电器,并供电给绝缘监察电压表。

由于小接地电流系统在一次侧发生单相接地时,另两相电要升高到线电压,所以不能接入按相电压选择的电压表,否则在发生单相接地时电压表可能被烧坏。

(4)三个单相三线圈电压互感器或一个三相五心柱三线圈电压互感器接成Y。

/Y0/△(开Vl三角)接成Y。

的二次线圈,供电给需线电压的仪表、继电器及作为绝缘监察的电压表。

辅助二次线圈接成开口三角形,构成零序电压过滤器,供电给监察线路绝缘的电压继电器。

三相电路正常工作时,开口三角形两端的电压接近于零。

当某一相接地时,开口三角形两端将出现近100V的零序电压,使电压继电器动作,给予信号。

二、电流互感器1、简述互感器的型号220kV 西煤线出线电流互感器技术参数表38(续)220kV 1号主变高压套管式电流互感器参数表43 LZZB-10型电流互感器2、电流互感器的接线方法①、三相完全星形接线可以准确反映三相中每一相的真实电流。

该方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。

②、两相两继电器不完全星形接线可以准确反映两相的真实电流。

该方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。

完全星形接线两相两继电器不完全星形接线③、两相差接反映两相差电流。

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电力系统中的二次设备——继电保护及全自动装置等绝大多数是根据发生故障时电增大、电压降低的特点而工作的,这些电气一般都是通过电流互感器和电压互感器的副圈加到二次设备上.故在此将电流互感器、电压互感器的接线方式加以说明。

一、电流互感器的接线方式
在继电保护装置中电流互感器的接线方主要有四种:三相完全星形接线方式;两相完全星形接线方式;两相差接线方式;两相继电器式接线方式。

1.三相完全星形接线方式
三相星形接线方式的电流保护装置对各故障(如三相短路、两相短路、两相短路并地、单相接地短路)都能使保护装置起动,足切除故障的要求,而且具有相同的灵敏度如图2-l。

当发生三相短路时,各相都有短路电讯即A相İDA,B相İBD,C相İDC.反应到电流互感器二次例的短路电流分别为İa、İb、İc,它们分别流径A相、B相、C相继电器的线圈,使三只继电器(如图2一1中的a、b、c)动作.当发生A、B两相短路时A、B两相分别有短路电流İDA、İDB,它们流径电流互感器后,反应到其二次测分别为İa、İb,又分别将电流继电器a、b起动,去切除故障.当发生出接地故障好,则A相继电器a起动,切除故障。

电流互感器接成三相完全星形接线方式,适用于大电流接地系统的线路继电保护装置5变压器的保护装置。

1.两相不完全星形接线方式
此种接线是用两只电流互感器与两只电流继电器在A、C两相上对应连接起来。

此种接线方式只适用于小电流接地系统中的线路继电保护装置,如6~35KV的线路保护均应采用此种接线方式。

此种接线方式,对各种相间短路故障均能满足继电保护装置的要求.但是此种接线方式不能反应B相接地短路电流,(因B相未装电流互感器和继电器)所以对B相起不到保护作用,故只适用小电流接地系统。

由于此种接线方式较三相完全星形接线方式少了三分之一的设备,节约了投资,又可提高供电可靠性,故得到了广泛的应用。

不完全星形接线方式不装电流互感器的一根规定为B相。

如果在变电站或发电厂出线断路器的电流保护使用的电流互感器两相装的不统一,则当发生不同地点又不相同的两点接他故障时,会造成保护装置的拒动而越级掉闸,如图2-3所示。

3.两相三继电器式接线方式、两相三继电器式接线方式如图2-4所示。

它是用人c两相电流互感器和三只电流继电器构成的。

这种接线对各种相间短路都能起到保护作用,如三相短路时,有a、c两继电器起动:
B、C相短路时,有
C、一b两只继电器起动;A、B相短路时,有a、-b两只继电器动作。

从以上分析可知,此种接线方式在发生各种相间短路时,均有两只继电器起动。

因此,较两相不完全星形接线的可靠性高。

此种接线方式的缺点,主要是不能反应B相的接地短路故障电流,所以不能在大电流接地系统中应用.它适用于在小电流接地系统中,作线路变压器组的保护装置和无条件装B相电流互感器的变压器电流保护装置。

4.两相电流差接线方式
从图2-5中可知;它用A、C相两只电流互感器和一只电流继电器所组成.在正常工作时,流过继电器的电流为:İj=İc-İac..即流过继电器的电流为C 相和A相电流的几何差,其数值为电流互感器二次侧电流的倍。

此种接线的特点主要是能够反应各种相间短路电流,但对电流继电器的灵敏度是不一样的,另外比较经济,一般情况下很少采用此种接线。

二、电压互感器的接线方式
电压互感器常用的接线方式有Y
0/Y
星形接线;V/V不完全三角形接线和开
口三角形接线。

1.Y
0/Y
星形接线方式
此种接线是由三个单相电压互感器或一个三相五柱式电压互感器所构成,如图2-6。

电压互感器的一次侧始端分别接在电网相应的A、B、C相上,而终端都连在一起并接地.其二次侧的三相终端也连在一起并接地,而三相的始端分别引出a、b、c三相,并从终端的接地处引出中性线.若将继电器线圈接相间电压,则接
U ab 或U
bc
,若取相电压,则接U
ac
,U
bc
或U
ca

其二次侧还有一个辅助绕组,接成开口三角形,如图2-6所示.将继电器
线圈接在开口三角形m、n端子上.正常运行晚m、n两端电压U
mn
应为零,当发
生单相接地故障时,则U
mn
=100又变电站或发电厂中的不接地系统的绝缘监查继电器就接在此回路中。

2.V/V不完全三角形接线方式
用两个单相电压互感器接成V/V不完全三角形接线方式,如图2-7
两只电压互感器的一次例分别接到电网的U
AB ,U
BC
相间电压,所以一次侧不能接
地,二次侧绕组为安全起见B相接地.这种接线只能得到线电压和相对系统中性点的相电压,而不能得到相对地的电压。

这种接线方式适用于中性点不接地的系统中,它的优点是节省一台电压互感器。

电压互感器一般有单相接线、V-V接线、Y-Y接线、Y0/Y0/△这四种接线方式。

单相接线
V/V接线:
Y-Y接线:
其中由两个单相互感器接线成不完全星形就是V-V接法,它是用来测量各相间电压,但不能测量相对地电压,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。

而Y-Y接线是由三个单相互感器一、二次侧均接成Y形而构成的,它可供给要求线电压的仪表和继电器以及要求相电压的绝缘监视电压表的电压用。

单相接法仅适用于测量相间电压。

即将互感器一次绕组的一端接在线路上,另一端接地,互感器可测量某一相对地电压。

Y0/Y0/△接线是用三台单相三绕组电压互感器构成的,该接线方式其二次绕组用来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检测零序电压。

用于3~220kV系统(110kV及以上无高压熔断器),供接入交流电网络缘监视仪表和继电器用。

还有一种Y0/Y0/△接线是由三相五柱式电压互感器构成的,它只用于3~15kV系统,其接线方式与三台单相三绕组电压互感器构成的Y0/Y0/△接线方式基本相同。

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