六角图详解

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六角图试验的使用与说明

六角图试验的使用与说明
上 述操 作 的 实验 过 程 。 当然 , 角 图 试验 的操 作 与 说 明也 是 相 辅 六
相成 的 一个 有 机整 体 , 具体 来 说 , 需要 注 意 以下 几 点:
() 究 证 明 , 1研 电流 滞 后 于 电压 的角 度 若 为正 则 , 标 落在 一 坐 二象限, 同样 的 , 电流 超前 于 电压 时坐 标 也落 在 一二 象 限 。这 样反 映 到实 际操 作 系 统 中时就 变成 了三 四象 限 。 () 如 有 2组 变 压 器 差 动 绕 组 结 构 ,两 侧 电流 差 要 保 持 在 2 10 ; 发 生三 组变 压 器 差动 绕组 , 侧 同相 的 电流 和应 该 与第 三 8 。如 两
3 六 角 图试 验 下 的 具 体 测 绘 方 法 与 技 术
在六 角 图试 验过 程 中 ,一次 电流 的相关 数 据对 其工 作 的进 展 或压 缩 了其 中的 一 些操 作 步骤 , 使之 更 加 适 应 电力 系 统 的特 有 属 在 常采用 # ) 电流 lI -l J 性 。具 体 来 说 ,它 的测量 方 法 首先 是要 根据 相 关被 测 量相 形 的数 影 响是 非常 深刻 的。通 常 , 六 角 图绘 制过 程 中 , 种 值 及 角 度 画 出六 角 图 , 然后 再 依 据坐 标指 示 判 定被 监 测 数 据 是否 法 与负荷 电流 法 2 方 式取 得 一 次 电流 。其 中 ,由于使 用 外加 电
时完 成 , 完 成 比较 迟 缓 的任 务进 行 问题 诊 断 , 定 是否 增 加人 员 4 对 确 还 是 加班 , 者加 强 绩 效 的考核 力度 。同 时我们 知 道 , 或 电厂控 制 系
结 语
通过 上述 的进度 管 理措 施 ,使本 项 目在 规 定 的 时间进 度 内得 统 的 I0点 在 3 0  ̄450多 点 , 在所 有 DC / 0 0 5 现 S系统 都 可 以完 成 以j t 成 , 到用 户 的一 致好 评 。 t J  ̄ l 完 受 总之 , 前大 型企 业 的 D S系 当 C 各 种 逻 辑 功 能并 容 量 大 ,所 以 D S系 统 不但 可 以 实现 控 制 器 冗 统经 过几 十年 的发展 , 用 非常 广泛 , 是在 安 装调 试 中还 应 积 极 C 应 但 余 , 了更 安全 起 见 , 要 的 IO 点可 以采 用冗 余 , 而 电厂 控 制 预 防 可能 存在 的问题 , 理提 出解 决方 法 。 为 重 / 因 合 系 统 的 I0 点为 6 0 / 0点最 佳 。而 现在 成 熟 的 D S系统 其性 能 都 0 C 是符 合要 求 的 , 一般 只 是硬 件可 能存 在 质量 问题 , 软件 都 是很 过 关

六角图讲解演示ppt课件

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为了规范事业单位聘用关系,建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ,保障 用人单 位和职 工的合 法权益
5〉、进行六角图分析:
● 对电流向量进行必要的调转,使与电压向量之 间 的相位差符合负载力率角; ●按相电流与相电压的对应关系,重新确定电流向量 的相别名称;
测电位(与确认的零线比较)确定了Ùao; ⑶.测电流值Ia; ⑷.测Ùao与Ìa的相位差,注意测试时的接线
应该与表达的一致性;
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⑸.向量表达、分析、判断: 检查相位差是否与实际负载
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②、相位伏安表法:对预先约定相别名称的二个相电压 或二个线电压,测定其相位差,便可判断其相序,如 选定电压ÙAB与ÙBC进行测定:
若ÙAB与ÙBC相位差接近120°,说明三相电压为正相序
或超前120°
2
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⑶相电压与线电压的比 例关系:
2 U= √3*UX 线电压向量实质上是 相应相电压的向量差
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浅析高压电能二次接线六角图测试方法

浅析高压电能二次接线六角图测试方法

浅析高压电能二次接线六角图测试方法摘要:三相线路上的每一相量随正、负相量和在相同标度格上的改变而构成一个六角图。

它的绘制方法是,在绘制六角图的时候,没有用箭头而是用线来表示,中的是0,左边是负数,右边是正数。

而三相电系统就是三条直线,也就是UV线、VW线和WU线,三条直线的0点重合,就会构成6个60度的角度,将360度一分为二,这就是六角图名字的由来,也是一种对高压电能测量设备接线的一种非常重要的分析方法。

从六角图的基本原则入手,浅析了六角图的接线方式及检测方法。

关键词:高压电能;二次接线;六角图引言六角图也称为相量投影图,指的是在特定的坐标系统中的相量,如果知道了该相量的该坐标任何两相交轴(坐标间的夹角可以是任意的)上的垂直投影,就可以确定该相量的位置。

根据电网理论,当电流的相量差大于零时,则电源可以视为在电压座标上的电流相量差的投射。

对于任何一个新的或正在进行技术改造的电力项目,在投入运行之前,都要经过六角测试,确保TA(尤其是新TA)的极性与接线正确无误。

因此,在新设备投运带负载测量六角图时,我们可以通过有功和无功的送出或者接收,还有相角表所测量出来的电流、电压的角度,就可以对TA极性的连接的正确性做出判断。

1、六角图测试的基本原理从方程P=U,I;由此可以得出,在交流电网中,单相的有功功率的计算公式。

为了画出一个合适的相量表,我们必须使用这一微分方程。

是在2下,电流j和电压U之间的角度I;一个相量点,穿过这个点做一条竖直的线,被称为u,在这个点上,图中以1为交叉点,那么图中的0,1,2三个点就会构成一个三角形。

也就是线段1,0,我们可以用三角函数来计算。

要得到P*的值,就必须对相量u,作一个假定条件,首先假定它是一个数值,该数值是固定不变的,则P*和I;cosΦ;也就是,和1、0线段与0、3线段的长度成比例,再加上两者相结合的乘积,就能得到P的数值。

如果不能直接测量IcosΦ:的数值,那么可以用功率表进行测量,从而获得有功功率P.的数值,在恒定电压的情况下,就可以很简单的计算出I:cosΦ:,即根据P=U,I₁cosφIicosφ=P/U,设K=1/U:则I₁cosφ=KP₁。

六角图原理

六角图原理

六角图原理六角图,又称为六边形图,是一种由六个等边三角形组成的几何图形。

在日常生活和工程设计中,六角图被广泛应用于各种领域,如建筑设计、工程制图、地质勘探等。

本文将介绍六角图的原理及其在实际应用中的重要性。

首先,六角图的原理是基于六边形的几何特性。

六边形是一个具有六条相等边和六个内角相等的多边形。

在六角图中,六个等边三角形的边长和角度都是相等的,这使得六角图具有一些独特的性质和优势。

其次,六角图在工程设计中具有重要的应用价值。

首先,六角图可以用来表示各种结构和物体的外形轮廓,如螺丝、螺母、六角螺栓等。

其次,六角图还可以用来表示空间中的排列和布局,例如蜂窝结构和六角网格等。

此外,六角图还被广泛应用于地质勘探和地图绘制中,用来表示地质构造和地形特征。

另外,六角图在建筑设计中也扮演着重要的角色。

六边形的稳定性和均匀性使得六角图成为建筑结构中常见的几何形状。

例如,蜂窝状的六角图案可以增强建筑材料的稳定性和承重能力,同时也具有美观的外观效果。

此外,六角图还可以用来设计建筑立面和装饰图案,为建筑赋予独特的艺术魅力。

最后,六角图的应用不仅局限于几何学和工程领域,还可以在日常生活中找到许多例子。

例如,蜂蜜蜂窝的形状就是六角图的典型例子,蜂巢结构不仅具有高效的储存和生产功能,还展现了自然界中六角图的美妙之处。

此外,许多生活用品和装饰品也采用了六角图案,如地砖、墙纸、家具等,为生活环境增添了一份艺术和美感。

综上所述,六角图作为一种重要的几何图形,在工程设计、建筑领域和日常生活中都具有广泛的应用价值。

通过深入理解六角图的原理和特性,我们可以更好地运用它来解决实际问题,同时也能欣赏到它所展现的美妙之处。

希望本文能够为读者提供一些关于六角图的新思路和启发,让大家对这一几何图形有更深入的认识和理解。

关于电流向量六角图的做法论述

关于电流向量六角图的做法论述

关于差动回路电流向量六角图的做法论述一、论述题目:保护回路中,对有相位要求的电流回路,一般要求在实际负荷时测绘电流向量图---电流向量六角图。

从电流向量图中可以直观地看出:同一组电流互感器三相电流ÌA、ÌB、ÌC 之间的相位关系:差动保护不同组别电流互感器的电流之间的相位关系:阻抗或方向元件的电流相电压之间的相位关系。

有实验结果可以判断电流接线是否正确。

下面我们就电流向量六角图作图方法分三大部分进行论述。

二、论述方案<一>功率表法:功率表法的原理是用被测电流在已知电压向量上的投影来确定被测电流的方向和大小。

功率表的读数与电流在电压上的投影的大小和方向有关,在向量图上,被测电流在一个电压向量上的投影,可以确定该电流向量端点的位置(即电流的相位和大小);在三个电压向量上的投影,可以检查试验结果的准确性。

试验时,一般是将被测电流分别投影到互成120°的三个电压向量ÙAB、ÙBC、ÙCA、(或ÙAO、ÙBO、ÙCO)上,因为任何一个向量在三个互差120°的向量上的投影,其代数和一定为零;同样,一组完全对称的向量在任何一个向量上的投影,其代数和也一样为零。

这样,当时就可根据实验数据判断试验接线和读数是否正确。

用功率表做电流向量六角图时,回路的实际电流可以比较小,能使功率表的指针偏转10--20个小格,就能保证实验结果的正确性,具体做法如下:1、试验接线和试验方法:将被测电流ÌA按规定极性接入功率表的电流端子,再将同一系统的电压ÙAB、ÙBC、ÙCA,按规定极性依次接入功率表的电压端子,分别读取ÌA-ÙAB、ÌA-ÙBC、ÌA-ÙCA时功率表的读数(记录指针偏转格数和切换开关的正负位置)。

电流相量六角图

电流相量六角图

六角图设计收藏在网上找了一下关于设计六角图的资料,发现资料的描述方式均比较专业,对于我们程序设计人员来说,可能有有些不容易分析理解,根据我们设计六角图的方式介绍一下设计原理:六角图成形设计需要的数据:三相电流(Ia,Ib,Ic)、三相电压(Ua,Ub,Uc),以及分相三相功率因数。

电力输电时,三相电压的夹角均成120度,这是不变的。

所以首先任意定位一相电压方向,例如定位A相电压为坐标系Y轴,那么Ub为120度,Uc为240度,这样已经定位了电压的位置。

然后,定位三相电流方向。

通过cosα=P/S 计算出α的值,此α为电压与电流的夹角,如果A相功率因数,则夹角为Ua与Ia的夹角,从而在电压的相角基础上定位了电流的角度,这样六角图已经设计完毕。

其他相关六角图资料如下:一、绘制差动相量六角图,我们一般用的试验工具是钳形电流相位表,这个表可以测量电流、电压幅值,和电压与电流之间的夹角,两个电流之间的夹角。

要绘制六角图,我们只需要测量电流的幅值,与电流和电压(固定选取一相电压,如Uan)的夹角。

钳形电流表可取U1,I2,这样电压超前电流30度。

取U2,I1这样电压滞后电流30度。

在保护屏后边测量差动电流的幅值,以及电流和选定的电压的夹角,然后以选用的电压为基准(设为0度)画出测量所得的电流量,就绘制出了差动相量六角图。

二、在继电保护回路中,对有相位要求的电流回路,一般用电流相量六角图来判断电流回路接线是否正确。

从电流相量六角图可以直观反映出:同一组电流互感器三相电流IA、IB、Ic之间的关系;差动保护中不同组别电流互感器的电流之间的关系;阻抗或方向元件的电流和电压之间的相位关系。

同时也可判别电流互感器变比是否正确。

现介绍电流相量六角图的功率表法的作图方法。

9 t% }4 C% D8 y: N2 y2 Z/ u9 ^1.原理功率表法的原理是用被测电流在已知电压相量上的投影来判断被测电流的方向和大小是否正确。

18.六角图识绘

18.六角图识绘
用胶布封 堵
本任务测量 电流回路
运行电流 连片
作业风险分析
• 3、电压短路 接入电压信号到仪器时,误将同一根线的两端分别接到UA、
UB、UC、UN任两相,造成TV二次回路短路,烧坏TV。
电压测量线 UA
UN
作业风险分析
• 3、电压短路 防止电压短路实施措施:使用不同颜色线接UA、UN。
目录
一、基础介绍 二、作业风险分析 三、测量前准备 四、测量电流向量 五、绘制六角图 六、判断负荷功率
钳口接触应紧密,电压测量接口的电阻应无穷大。
钳口紧密
电压接口电阻无穷大
测量前准备
• 2、电流回路图纸
准备本任务各TA图 纸 一次性测量所有电 流回路
电流回路二次图纸
测量前准备
• 2、电流回路图纸
线路保护装置 母差保护装置 稳控装置 备自投装置 录波装置 测控装置 电度表
高压侧TA 中压侧TA 低压侧TA
保护装置带负荷 六角图测量及判别
课程开发者介绍
课程开发者: 工作单位: 职称:高级工程师/高级技师 邮箱:
课程基本信息
课程名称
保护装置带负荷六角图测量及判别
课程编码 适用序列 变电技能序列 授课方式 演示法,讲授法
课程类别 适用班组 授课时长
A类
继保自动化班 三年级
45.0
考核方式 现场实操,笔试 认证时间
目录
一、基础介绍 二、作业风险分析 三、测量前准备 四、测量电流向量 五、绘制六角图 六、判断负荷功率
七、常见易犯错误
目录
一、基础介绍 二、作业风险分析 三、测量前准备 四、测量电流向量 五、绘制六角图 六、判断负荷功率
七、常见易犯错误
• 电流回路接线

六角图

六角图

是周期为 1 k W 0H
脉宽随e [变化 }) (
经过低通滤波器后可得到( ) 9 式或(0式。 1) 由上述框图及原理, 若用模拟 开关46 来实现 K 和 K , 06 , 2 低通波 波器采用有源二阶型电路, 三角波 发 生器采用通用的振荡电路, 则可 得到一种实用的乘法器电路如图 4
P=P 十 = U1 O 2 丫3 ,C O ,P ,S

万方数据
1 测发术 i f
尔, 相量图如图 4 所示。得出的结 论是: 第一个元件所接电流为一 w T, 第二个元件所接电流为 L 电压为 ,
I 顷相序。
表 〕 U表
矛盾 :
在第 7 个例子中, 根据它所给 出的 结 论, 表 第 1次 接 线 为 u [ -1 ] u , ,第 2次接线为 「 w, W t, r
与表 3中所给出的“ " 一4 相矛 盾; w表第2 次所测功率为
P l -・w t, 一 u 1c [ - 1] ' =U a l 5 , } 其中尸为正确接线时所测三相 =U , Ic (0一。 ) ・ n 9‘ 。 >0 c 负荷有功功率, 如式() 1 所示;’ 尸为 P,=U I O U 一1] " 2 , C [ "・ S u =U二 ] o 10一汽 ) “ ・ c (50 s <0
实际接线情况, 给出结论。
许 , 维高 汕甩供电 分公司( 5 60 汕尾 1 0) 6
(摘 要 六角图法判断电能表的实际接 】 线悄况. 是实际工程中常采用的方法。电能表 图2 电能表标准接线形式相盘图
实 线情况的判定结沦 对于计算 际接 , 差错电星
起着决定性的作用。本文对菜一技术手册巾 有 关电能表实际接线情况的判定结沦提出疑问, 并进行理论分析论证

带负荷测试之六角图的绘制及判别

带负荷测试之六角图的绘制及判别

六、判断负荷功率
3.判断变压器差动组电流接线
对YnYnd11三卷变压器差动绕组:
高压侧

低压侧
中压侧
高、中、低压侧电流负荷关系图
六、判断负荷功率
4.判断变压器差动组电流接线
1)检查变压器差动保护装置: 高中低压侧电流与测量值相等 差动电流接近0
2)检查变压器后备保护装置: 高中低压侧电流与测量值相等
防范措施: 同屏配置多个保护回路,利用绝缘胶布, 白纸等工具,对作业时可能误碰的端子进 行有效的物理隔离,防止作业时误碰或者 误测量其他保护回路。
二、作业风险分析 防止误碰其它回路措施
实施措施:
隔离端子
二、作业风险分析
3、电压短路 接入电压信号到仪器时,误将同一根线的 两端分别接到UA、UB、UC、UN任两相,造 成PT二次回路短路,烧坏PT。
3)保护装置能显示电流角度,但此角度常在不 断变化,因此没有核对意义。
六、判断负荷功率
案例七:
判断Ynd11变压器 如下负荷数据是否 正确:
#1主变六角图测试 2013年5 月22 日
功率: P=+2.1 Q=+9.8
组别 相别 幅值 角度
高压 A411 0.1A 78 侧差 B411 0.1A 200 动组
低压 A421 0.2A 229 侧差 B421 0.2A 347 动组
C421 0.2A 109
N421 0A --
六、判断负荷功率
案例七:
3)按六角图判断:
1)高、低压侧A/B/C三相电流顺时 针走向,相差120 °; 2)功率向量S与IA重合; 3)高压侧IA超前低压侧Ia150 °, 符合降压变压器Ynd11接线方式。

六角形最简单画法

六角形最简单画法

六角形最简单画法六角形是一种六边形,其中每条边的长度都相等。

在几何学中,我们通常会用六条线段来构成六角形,这些线段将形成六个内角和六个外角。

在本文中,我将简要介绍六角形的定义、性质和常见的画法。

首先,让我们正式定义六角形。

六角形是一个几何形状,由六条边和六个内角组成。

与其他多边形一样,六边形的每个内角之和为720度。

而在六角形中,每个内角的度数都是120度,因为720度除以6等于120度。

同样,每个外角的度数也为120度,因为外角和内角的度数之和总是等于180度。

为了在纸上画出一个六角形,我们可以按照以下步骤进行:第一步是画一个圆。

这个圆将成为六角形的外接圆,即六个顶点都在这个圆上。

你可以使用一个指南针来画一个半径适当的圆。

第二步是在这个圆上选择一个起始点。

选中起始点后,可以沿着圆的周长标记六个等间距的点。

这些点将成为六边形的顶点。

第三步是用直尺连接相邻的顶点,依次形成六条边。

确保每条线段的长度均相等。

第四步是检查六边形的内角和外角是否符合几何学的定义。

每个内角应为120度,每个外角也应为120度。

当然,这只是六角形的一个简单画法。

在实际操作中,我们可以使用更多的工具和方法来绘制六角形,例如,使用角度标尺和直角器来帮助测量和绘制内角和外角。

此外,六角形还有一些其他的性质:1. 六角形是一个对称图形。

如果我们将六角形绕其中心旋转180度,它将完全重合,形成相同的图形。

这是因为六角形的六个顶点都位于外接圆上,旋转不会改变顶点的位置。

2. 六角形的对角线有九条。

对角线是连接六角形不相邻顶点的线段。

六角形有三对不相邻的顶点,因此它有三条长对角线和三条短对角线。

3. 任何六边形都可以视为六角形的特例。

如果一个六边形的六个内角都相等,那么它也可以被视为一个六角形。

总而言之,六角形是一个具有六边、六个内角和六个外角的几何形状。

我们可以使用简单的步骤来绘制六角形,并通过测量和检查内角和外角来验证其正确性。

六角形具有对称性和特殊的对角线组合,这些性质在几何学中也具有重要的应用。

电能计量错结线‘六角图’分析.ppt

电能计量错结线‘六角图’分析.ppt
ÙBC比ÙAB滞后120°或超前120°;ÙCA比ÙBC滞后120° 或超前120°
2
⑶相电压与线电压的比 例关系:
2 U= √3*UX 线电压向量实质上是 相应相电压的向量差
⑷三相电压是否对称的判断:
线电压相等就可以确定了(电压三角形原理)。 只要UAB=UBC=UCA,三角形的三条边相等(向量必须首
IA=IB=IC
各相之间的相位差都是120°或240°
②、各相电流与对应的相电压之间的相位差相等
ÌA与ÙA的相位差φA ÌB与ÙB的相位差φB ÌC与ÙC的相位差φC 在三相电压对称、三
相负载对称情况下 φA=φB=φC=φ
③、不对称的判断:
了解负荷情况,是感性还是容性; 各相之间的相位差是否接近120°或240°; 如果三相靠近且相近
功率表达式(经电流互感器接入式接线):
P=PA+PB+PC =K·(Pa+Pb+Pc) = K·(Uao·Ia·cosφa+Ubo·Ib·cosφb+ Uco·Ic·cosφc) =3 K·Ux·I·cosφ
=√3U·I·cosφ
(低压三相三元件经电流互感器接入结线图)
注意问题
与单相交流电的功率表达一样,应保证互感器, 电表端子的极性正确;
电能计量错结线‘六角图’分析
向量、功率、结线分析
一、单相计量的向量分析:
1、单相交流电功率表达: 功率方向如图:PA (感性负载) 表达式: PA=UAO·IA·COS(φA)
2、通过电流互感器,对二次功率Pa的计 量,达到对实际功率PA的计量:
计量功率表达式: Pa= Uao·Ia·COS(φa) PA =KL·Uao·Ia·COS(φa)

电力行业向量六角图说明及其使用

电力行业向量六角图说明及其使用

+57差动保护的六角图发电机首次开机时,带一定的负荷后,要做差动保护的六角图,请教各位老师1 用相位表怎样作图2图作出来后,怎样判断合不合格啊以电压量为基准(应该是 AB BG CA 实际上有时我就用 AB 即可),分别测量出对机出口 CT 机端CT 的角度,然后作图就是了。

发电机差动保护判断非常简单,只要看在同一基准量下的出口CT 机端CT 的对应相角度差180就行了(幅值相等)常规变压器差动保护也可以用上面的方法测量,但微机型变压器保护要求 CT 是Y/Y 接线的,用上面的方法测量出的结果会有个角度差,与变压器的接线组别一样。

你可以直接看微机保护的差流。

最早作六角图用瓦特表,非常烦,但掌握其原理和方法对掌握继电保护很有帮助。

请问功率表怎么接线啊按正确极性接入 A.B 相电压和A 相电流,读数就是此电流在此线电压上的投影,依次再读出A 相电流在线电压BC/CA 上的投影,就可以在线电压的相量图上找到A 相电流了 .然后是B/C 相电流.保护装置电流回路六角图测定的简易方法摘要:保护装置是确保电力系统安全可靠运行的重要装置,结线的正确性和可靠性至关重要,每年的电气预防 性试验都要对保护装置电流回路进行检验测定,确保正确无误。

根据工作实践,在分析和总结的保护装置电流回路 六角图常驻规测定方法的基础上,找到了一种简易的测定方法能达到事半功倍的效果。

关健词:保护装置电流回路 六角图 测定 方法一、概述为确保电力系统安全可靠连续运行,《电力技术规程》规定变电站各电气设备每年必须按照《电气实验规程》的要求进行预防性检修试验,以确保电气设备、保护装置与自动装置的完好和动作灵活可靠性。

保护装置是电 力系统中重要的安全A-BB-C-3 +56将造成无法估量的后果,因此,每年的电气预防性检修试验都要对保护装置的交流回路结线进行检验,并且是一项十分重要的工作。

交流回路结线包括电压回路和电流回路,检验它们的结线正确性和可靠性的方法,通常采用负荷电流和工作电压进行检验。

六角图详解

六角图详解

六角图详解在继电保护回路中,对有相位要求的电流回路,一般用电流相量六角图来判断电流回路接线是否正确。

从电流相量六角图可以直观反映出:同一组电流互感器三相电流IA、IB、Ic之间的关系;差动保护中不同组别电流互感器的电流之间的关系;阻抗或方向元件的电流和电压之间的相位关系。

同时也可判别电流互感器变比是否正确。

现介绍电流相量六角图的功率表法的作图方法。

1.原理功率表法的原理是用被测电流在已知电压相量上的投影来判断被测电流的方向和大小是否正确。

在相量图中,被测电流在一个电压相量上的投影,可以确定该电流相量端点的轨迹;在两个电压相量上的投影,可以确定被测电流相量端点的位置(即电流的相位和大小);在第三个电压相量上的投影,可以检查试验结果的准确性。

2.试验接线和试验方法将被测电流IA按规定极性接人功率表的电流端子,再将同一系统的电压Uab、UBc、Uca按规定极性依次接入同一功率表的电压端子,分别读取Uab、Ubc、Uca电压下的功率表的“读数”。

为简化起见,该读数一般不必记录实际功率值,而以功率表指针偏转的格数表示为电流的“大小”,以功率表切换开关的方向表示为电流的“正负”。

之后,再依次将IB、Ic接入功率表重复上述试验。

为节约试验时间,试验时也可准备三只同型号的功率表,其电流端子分别按规定极性接入IA、IB、Ic,三只功率表的电压端子同极性并联后,依次接人同一系统的电压Uab、Ubc、Uca,分别读取三只功率表对应的“读数”,记入附表中。

现以附表中K1点的测量数值为例说明。

3.电流相量六角图的画法(1)在测量电流相量六角图的专用坐标纸上按适当比例画出土Uab、Ubc、土Uca(或土Uao、土Ubo、Uco)电压相量。

(2)在Uab相量上找出接人IA、Uab的功率表的读数位置(例如附表中的+33),过该点作Uab的垂线L1—L2。

(3)在Ubc相量上找出接人Ia、Ubc的功率表的读数位置(+17.5),过该点作Ub c的垂线M1一M2。

六角图的原理分析

六角图的原理分析
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通过对六角图的分析 ,我 们知道 ,判 定保护装置 电流回路相序 、相别及相位的正确与否 最终落在六角 图上”0kX/侧 和 110kV侧 同一相 电流 的向量 上 ,它 们之间的相位角是否为 180度
,
,
为此在进行保护装置六角图测定时 ,只 需一个相位表直接测 定20kV侧 电流与 110kl/侧 同一相 电 流对 三个相间电压UAB、
B、
C的 电流幅值基本相等 ,顺
相序相位 互差 120度 ,即 A相 电流超前B相 电流 120度 ,B相 电流超前
A相 电流 120度 。
1、
C相 电流 120度
,C相 电流超前
” “ 六 角 图 的定义 ” “ 上画出各个被测量 六角图 法就是借用相位 表 、电流表、电压表等测量 工具 ,在 向量图
电流
U^
tJB
Uc
1C
k
高压侧 中压 侧
59.66V 59.86V
5996Ⅴ 59.14V

59.90V 59.25V
o.782A
1.528A
o.793A
1.482A
o.773'`
0.o14A
o。
1520A

1A
2 1号
Uc
主变高 、 压侧相位数据 中
U^
ˉ ˉ
UB
UB—
Uc— U^
1线 ,无 功功率从母线送往线路 ,电 流向量应位于第 Ⅳ象限。
电流相位与有功功率 、无功功率的受送情况如图1所 示
:

1
无 电流 相位 与有功 功率 、 功功率 的 受送情 况图
其次 ,根 据所测得 的数据作 出六角 图 。 比较 ,如 果吻合 最后 ,将 六角 图中画 出的电流相位 有功功率 、无功功率的受送情况进行

绘制六角图并判定电能表接线的正确性PPT课件

绘制六角图并判定电能表接线的正确性PPT课件

2)各相电流与相应的相电压之间的相位差相等 三相三元件
• ÎA与ÛA的相位差ɸA • ÎB与ÛB的相位差ɸB • ÎC与ÛC的相位差ɸc •在三相电压对称、三 相负载对称的情况下 ɸA = ɸB = ɸc =ɸ
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二、三相三线二元件交流电路的电能计量
1、计量接线图
(三相三线二元件有功电能表接线图)
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谢谢!
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感谢您的观看。
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以上的线电压比相应的相电压滞后30。
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3、三相对称负载:
其前提条件是各相所接的负载阻抗相同(即大小相等, 阻抗角相等,也即各相的电阻、阻抗相等等)
•三相电流ÎA 、 ÎB、ÎC 具有上述三相电压对称的特点
1)大小相等
IA = IB=IC
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•各相之间的相位差都是120。或240。 第9页/共25页
以上的线电压比相应的相电压超前30。
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(2)逆序:又称反序、负序 •相电压ÛA 、 ÛB、ÛC 依次超前120。 ,或ÛA 、 ÛB、ÛC依次滞后240。 •线电压ÛAB 、ÛBC 、 ÛCA依次超前120。 ,或ÛAB 、ÛBC 、 ÛCA依次滞后240。 •相电压与线电压的相位关系:
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2、计量向量图
(正相序)
(逆相序)
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3、计量表达式 第13页/共25页
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三、三相三线二元件交流电路的相序
• 正相序(3种) ABC、BCA、CAB
• 逆相序(3种) CBA、BAC、ACB
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例1:
四、三相三线二元件交流电路错误接线分析

负荷六角图培训ppt课件

负荷六角图培训ppt课件

差动 ICL 0.827 43
I=1199A
N
0
/
IBL ICH
ICL IAH
IBH IAL
11
第四部分 如何判断数据正确性
1、各侧三相电流大小是否相等(需注意不同CT绕组变比),互成120 ° 正序排列。 2、查看保护装置的差流是否为0。 3、根据负荷潮流判断有功功率P、无功功率Q值所在象限是否正确,与 后台对比是否一致。(可通过调度确认) 4、根据变压器接线方式判断各侧电流的相位差是否正确。 (1)对于Y/D-11或Y/Y/D-11主变,如果只有两侧带有负荷,则变高 或变中Y侧电流超前D侧150 °, 变高Y侧电流超前变中Y侧180 °。 (2)如果是三侧都带有负荷,则可根据有功平衡法进行综合判断。
相位表进行测量,也可以用高压侧电压超前低压侧电流角度+30 ° )
14
第四部分 如何判断数据正确性
例子一:
---
变高
一次电流值
262A
有功
102.34MW
无功
11.32Mvar
主一差动差流 0.04Ie
变中 542A -102.76MW -31.93Mvar 主二差动差流
变低 1105A 0MW 19.64Mvar 0.04Ie
0
I 194 300 1155
相角 10 130 250 /
变高测控
相别 IA IB IC N
幅值 0.33 0.325 0.316
0
相角 11 129 249 /
194
IA
314 74
变中测控
IB IC
/
N
0.286 200
0.284 320
0.284 80
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六角图详解
在继电保护回路中,对有相位要求的电流回路,一般用电流相量六角图来判断电流回路接线是否正确。

从电流相量六角图可以直观反映出:同一组电流互感器三相电流IA、IB、Ic之间的关系;差动保护中不同组别电流互感器的电流之间的关系;阻抗或方向元件的电流和电压之间的相位关系。

同时也可判别电流互感器变比是否正确。

现介绍电流相量六角图的功率表法的作图方法。

1.原理功率表法的原理是用被测电流在已知电压相量上的投影来判断被测电流的方向和大小是否正确。

在相量图中,被测电流在一个电压相量上的投影,可以确定该电流相量端点的轨迹;在两个电压相量上的投影,可以确定被测电流相量端点的位置(即电流的相位和大小);在第三个电压相量上的投影,可以检查试验结果的准确性。

2.试验接线和试验方法将被测电流IA按规定极性接人功率表的电流端子,再将同一系统的电压Uab、UBc、Uca按规定极性依次接入同一功率表的电压端子,分别读取Uab、Ubc、Uca电压下的功率表的“读数”。

为简化起见,该读数一般不必记录实际功率值,而以功率表指针偏转的格数表示为电流的“大小”,以功率表切换开关的方向表示为电流的“正负”。

之后,再依次将IB、Ic接入功率表重复上述试验。

为节约试验时间,试验时也可准备三只同型号的功率表,其电流端子分别按规定极性接入IA、IB、Ic,三只功率表的电压端子同极性并联后,依次接人同一系统的电压Uab、Ubc、Uca,分别读取三只功率表对应的“读数”,记入附表中。

现以附表中K1点的测量数值为例说明。

3.电流相量六角图的画法(1)在测量电流相量六角图的专用坐标纸上按适当比例画出
土Uab、Ubc、土Uca(或土Uao、土Ubo、Uco)电压相量。

(2)在Uab相量上找出接人IA、Uab的功率表的读数位置(例如附表中的+33),过该点作Uab的垂线L1—L2。

(3)在Ubc相量上找出接人Ia、Ubc的功率表的读数位置(+17.5),过该点作Ub c的垂线M1一M2。

(4)在Uca相量上找出接人Ia、Uca的功率表的读数位置(-50),过该点作Uca 的垂线Nl—N2。

三条直线Ll—L2、M1—M2、N1—N2应相交于一点A,OA就是电流IA 的相量。

当读数有误差时,三条直线可能相交于三点,只要三个交点比较*近,就不影响试验结果的准确性。

此时取三个交点的中心作为Ia的端点。

同样的方法作出IB和Ic的相量,这样就作出了电流相量六角图(如附图)。

4.试验结果的分析在用功率法作电流相量图时,是用切换开关所在的位置表示所测电流相量的“正负”。

附表中同一测量点(例如K1点)的对应每一列和每一行的三个数的代数和为O或近于O,则认为试验接线和读数是准确的,否则说明试验接线和读数不准确,应找出原因改正过来。

试验方法正确,作图方法准确,电流相量不在预定位置时,说明电流互感器或电流回路接线不正确,应找出原因改正过来。

此主题相关图片如下:
在进行六角图实验时,需要了解有功功率的输送情况,功率因数或无功功率的大致的数值,才能得出正确的判断,在这些情况没有很好的了解时(如两端有电源的线路,在通过线路输送的有功功率甚少,或摆动不定时)最好不要进行六角图的实验,进行六角图实验一般应选择输送功率很稳定的时候进行。

利用六角图可以方便简单快捷的测量电流的相位,能够快速判断功率方向继电器等的接线是否正确,因此,熟练掌握六角图是非常必要和有意义的。

另:现在有更方便的钳型相位表,可以方便的测量相位,甚至可以直接以向量图的型式显示出来,所以不到没有办法的情况下,不建议使用六角图法。

因为在运行中设备的二次电流回路上工作毕竟是有一定危险的。

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