(精选)电压互感器及二次回路讲解
电压电流回路讲解
互感器及其二次回路培训教案第一部分:整体认识首先我们有必要了解互感器的作用、验收项目、运行操作注意事项及巡视检查项目等内容.一、变电站内互感器的作用变电站内电压(流)互感器就是把高电压(大电流)按比例关系变换成线电压100V相电压100/√3(额定电流5A)的标准二次电压(流),供保护、计量、测量等装置使用。
同时,使用电压(流)互感器将高电压与二次装置(保护、计量、测量等装置)分开保证了人员和设备安全。
电压(流)互感器的二次回路就是将电压(流)互感器与保护、计量、测量等二次用电装置连接起来的二次回路接线。
二、互感器的日常运行维护规定1.电压(流)互感器的各个二次绕组(包括备用)均必须有可靠的保护接地,且只允许有一个接地点。
电流互感器备有的二次绕组应也应短路接地。
接地点的布置应满足有关二次回路设计的规定。
由几组电流互感器二次组合的电流回路如差动保护的电流回路,其接地点易选择在控制室(即母差屏)2.停运半年及以上的互感器应按有关规定试验检查合格后方可投运。
3.电压互感器允许在倍额定电压下连续运行,中性点有效接地系统中的互感器,允许在倍额定电压下运行30s, 中性点非有效接地系统中的电压互感器,在系统无自动切除对地故障保护时,允许在倍额定电压下运行8h。
4.中性点非有效接地系统中,作单相接地监视用的电压互感器,一次中性点应接地,为防止谐振过电压,应在一次中性点或二次回路装设消谐装置。
5.电压互感器二次回路,除剩余电压绕组和另有专门规定者外,应装设快速开关或熔断器;主回路熔断电流一般为最大负荷电流的倍,各级熔断器熔断电流应逐级配合,自动开关应经整定试验合格方可投入运行。
6.电流互感器二次侧严禁开路,备用的二次绕组也应短接接地,二次回路不允许装设熔断器及其它开断设备。
电压互感器二次侧严禁短路。
7.电容型电流互感器一次绕组的末(地)屏必须可靠接地。
8.66kV及以上电磁式油浸互感器应装设膨胀器或隔膜密封,应有便于观察的油位或油温压力指示器,并有最低和最高限值标志。
电压互感器二次回路电压降及补偿技术
二次压降△U 的最小值就为:
△ U 的变化量为 :
式 1-1 而△ U 固定量就是其最小值,即:
式 1-2 从以上两式可知 :T V 二次回路电 压降具有以下特点 : 1) T V 二次回路压降△ U = △ U 固定 + △ U 变化 2) 在二次回路负载 Z L 不变的前 提下,式 1-1 中 I ma x 等于 I min,引起 △ U 变化的主要原因是 r。但 正常情 况下 r 相对于 Z 是 很小的,所以引起 △ U 的主要原因是线路阻抗 Z,因此 △ U 固定>△ U 变化。在这种情况下, 一般只要设法降低△ U 固定就能解决 问题。
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电压互感器二次回路电压降及 补偿技术
■ 仝 巍 赵 岩 郑建华 南阳供电公司
引言
(三元件)两类接线型式。就一个电压
电能计量装置电压互感器(以下 回路来说,其等效电路如下 :
简 称 T V) 的二 次电 压回 路, 是 指 从
TV 二次绕组端子经一段长度从几米
到几百米的电缆线到电能表电压输入
分成电容 移 相 式 和 电 感 移 相 式 等 形 术上来讲完全可以使用这种补偿器来 高,但是可靠性问题只能依靠元器件
式。其基本原理都是利用自耦变压器 达到补偿的目的。
质量、产品的设计和制造工艺来保证。
和移相器将电能表端子电压与 T V 二
况且,此类补偿器往往是无源的,
3) 零电压式(也叫电压跟踪式)
TV 二次回路压降的特点 电 能 计 量 装 置 的 T V 二 次 回 路,
有三相三线制(二元件)和三组四线制
由于接触电阻 r 的可变性(尽管正 常情况下,r 与 Z 的比率很小),况且负 载 ZL 也常常在一定范围内变化,最终
电气二次回路
回路名称
数 字 标 号 组 一 二 101 102 103~13 1 105 133~14 9 135 150~16 9 170~18 9 190~19 9 三 201 202 203~23 1 205 233~24 9 235 250~26 9 270~28 9 290~29 9 四 301 302 303~3 31 305 333~3 49 335 350~3 69 370~3 89 390~3 99
电气二次回路
展开式原理图的特点
按不同电源回路划分成多个独立回路,交流回路按 照A 、B 、C相序,直流回路各电气元件(继电器、 装置等)按动作顺序自上而下、从左到右排列 在图形上方有统一规定的文字符号,右侧有逻辑回 路作用的文字注释 各导线、端子有统一规定的回路编号和标号 展开接线图按,接线清晰、易于阅读和分析、便于 分类查线,可用于了解整套装置的动作程序和工作 原理是二次回路工作的依据。
电气二次回路
归总式原理图的应用 便于分析保护动作行为 可作为二次回路设计、绘制展开式原理图等其 他工程图的原始依据,但不能直接作为施工图 纸
电气二次回路
展开式原理接线图(展开图)
展开图按供给二次回路的独立电源划分,将交流电 流回路、交流电压回路、直流操作回路、信号回路 分开表示 同一电气元件的电流线圈、电压线圈、触点分别画 在不同的回路中,采用相同的文字符号
中性线 N401~N4 09 N411~N4 19 N421~N4 29 N491~N4 99 N501~N5 09 N591~N5 99 N601~N6 09 N611~N6 19 N621~N6 29
零序 L401~L4 09 L411~L4 19 L421~L4 29 L491~L4 99 L501~L5 09 L591~L5 99 L601~L6 09 L611~L6 19 L621~L6 29
变电站电压互感器(PT)二次回路原理及缺陷处理思路
电压互感器作为重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压互感器是一种公用设备, 无论是互感器本身出现问题或是其二次回路出现问题,都将给整个二次系统带来严重影响。保障电压互感器 及其二次回路的稳定运行至关重要。
作用1
作用2
将电力系统的一次电压 按一定的变比缩小为要 求的二次电压,供各种 二次设备使用。
在变电站一次主接线为桥形接线、单母分段或双母等含有分段断 路器的接线方式下,两段母线的电压互感器二次电压可以经过并 列装置,以使微机保护装置在本段母线电压互感器退出运行而分 段断路器投入的情况下,可以从另一段母线的电压互感器二次绕 组获得电压。
囊萤大学
2 PT二次回路的原理及作用 2.2常见的电压二次回路
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2 PT二次回路的原理及作用 2.2常见的电压二次回路
电压切换原理
20561合
20561常开 接点合
1PTJ启动
20562合
20562常开 接点合
2PTJ启动
1PTJ3接点合
2PTJ3接点合
A630切换至 A710
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A640切换至 A710
3
step
PT断线对保护装置的影响
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以自动并列及解列为例,即7QK的 3与 4 接通。
电压并列及解列原理
运行
常开接点合
母联间隔
停运
常闭接点合
BLJ3启动
BLJ3复归
BLJ3接点合
BLJ3接点分
A630与A640 并列
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A630与A640 解列
2 PT二次回路的原理及作用 2.2常见的电压二次回路
电压重动 电压并列 电压切换
(针对双母线上的一回出线而言)通过两条母线上的两把刀闸的 辅助接点进行控制,确保正确反应线路所在母线的电压。
二次回路考点总结
⼆次回路考点总结第⼀章1、三相五柱式电压互感器的⼆次绕组和辅助⼆次绕组的连接形式主⼆次绕组连接成星形接线;辅助⼆次绕组连接成开⼝三⾓形;2、三相三柱式电压互感器主要应⽤场合主要应⽤在35kV及以下中性点不直接接地的电⼒系统中。
3、三相五柱式电压互感器的额定电压1.电压互感器⼆次绕组的额定电压当⼀次绕组电压等于额定值时,⼆次主绕组额定线电压为100V,额定相电压为V。
对三相五柱式电压互感器辅助⼆次绕组(开⼝三⾓侧)额定相电压:⽤于35kV 及以下中性点不直接接地系统为100/3V;⽤于110kV及以上中性点直接接地系统为100V。
4、电压互感器的特点1.电压互感器⼀次绕组并联于⼀次电路内,⽽⼆次绕组与测量标记或继电保护及⾃动装置的电压绕圈并联连接2电压互感器正常运⾏时近似空载状态3电压互感器⼆次侧不允许短路4电压互感器⼆次绕组必须⼀点接地5、电压互感器⼆次回路设置短路保护的原因电压互感器正常运⾏时,由于⼆次负荷阻抗很⼤,相当于空载运⾏。
当其⼆次回路发⽣短路故障时,会产⽣很⼤的短路电流,将损坏⼆次绕组,危及⼆次设备及⼈⾝安全,所以电压互感器不允许短路,且必须在⼆次侧装设短路保护设备。
6、电压互感器⼆次回路的保护设备及适⽤场合熔断器⼀般⽤于35kV及以下电⽹低压断路器⼀般⽤于110kV及以上电⽹7、电压互感器装设电压回路断线信号装置的作⽤。
为防⽌短路保护动作或电压互感器⼆次回路断线时,引起距离保护误动,需装设电压回路断线信号装置。
8、电压互感器设置接地装置的作⽤及接地⽅式的种类。
防⽌⼀次绕组与⼆次绕组间的绝缘损坏后,⼀次侧⾼电压串⼊⼆次侧,危及⼈⾝和设备安全,须设置安全接地点。
防⽌⼀次绕组与⼆次绕组间的绝缘损坏后,⼀次侧⾼电压串⼊⼆次侧,危及⼈⾝和设备安全,须设置安全接地点。
V相接地和中性点接地9、电流互感器的特点。
1电流互感器⼆次绕组的额定电流为5A、1A或0.5A2.电流互感器正常运⾏时接近短路状态3.电流互感器⼆次侧不允许开路4电流互感器的变⽐等于⼀、⼆次额定相电流之⽐,并与⼀、⼆次绕组匝数成反⽐。
电压互感器及二次回路讲解课件
02
二次回路的基本概念
二次回路的定义与组成
定义
二次回路是指对一次设备进行监 察、测量、控制、保护和调节的 电气回路。
组成
包括测量仪表、继电器、控制和 信号元件、自动装置、控制电缆 、二次导线等。
二次回路的作用与重要性
作用
对一次设备进行控制、调节、保护和监测,确保电力系统的安全、稳定运行。
重要性
电压互感器二次短路
由于二次侧的绝缘损坏,可能 导致短路,影响测量和保护装
置的正常运行。
电压互感器二次断线
由于接线端子松动、断线等原 因,可能导致二次侧断线,影 响测量精度和保护装置的正确 动作。
电压互感器铁磁谐振
在某些特定条件下,铁芯可能 发生饱和,引发谐振过电压, 对设备造成损坏。
电压互感器绝缘老化
优化布局
根据实际运行情况,优化二次回路的布局,提高 其可维护性和可靠性。
完善保护措施
增加或完善二次回路的保护措施,提高其抗干扰 能力和安全性。
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电压互感器的工作原理
总结词
了解电压互感器的工作原理有助于更好地理解其在电力系统中的作用。
详细描述
电压互感器的工作原理基于电磁感应定律和全电流定律。当一次侧线圈通过交流电流时,产生交变磁 场,交变磁场在二次侧线圈中产生感应电动势。通过调整一次侧和二次侧的匝数比,可以按比例降低 高电压,同时保证二次侧的输出电压在可测量的范围内。
运行方式三
调试运行方式。主要用于 调试和试验,以检验二次 回路的正确性和可靠性。
03
电压互感器在二次回路中 的应用
电压互感器在电力系统中的作用
电压测量
电压互感器可以将高电压 转换为低电压,便于测量 和监测。
继电保护快速学------继电保护二次回路全讲解
第四篇电气二次回路第O章电气二次回路的基本知识一、二次回路及其作用(1)发电厂和变电所的电气设备可分为一次设备、二次设备。
(经常还将远动或测控设备称为三次设备,通讯设备称为四次设备)一次设备:也称主设备,是构成电力系统的主体。
它是直接生产、输送与分配电能的设备,包括如:发电机、电力变压器、断路器、隔离开关、母线、电力电缆与输电线路等。
一、二次回路及其作用(2)二次设备:是对一次设备及系统进行控制、调节、保护和监测的设备。
它包括:控制设备、继电保护和安全自动装置、测量仪表、信号设备等。
二次回路:二次设备按照一定规则连接起来以实现某种技术要求的电气回路。
二、二次回路的范围(1)控制回路:由控制开关与控制对象(如断路器、隔离开关)的传递机构、执行(或操作)机构组成。
其作用是对一次设备进行“合”、“分”操作。
调节回路:是指调节型自动装置。
如由VQC系统对主变进行有载调压、对电容器进行投切的装置,发电机的励磁调节装置。
它是由测量机构、传送机构、调节器和执行机构组成。
其作用是根据一次设备运行参数的变化,实时在线调节一次设备的工作状态,以满足运行要求。
二、二次回路的范围(2)继电保护和自动装置回路:是由测量回路、比较部分、逻辑部分和执行部分等组成。
其作用是根据一次设备和系统的运行状态,判断其发生故障或异常时,自动发出跳闸命令有选择性地切除故障,并发出相应地信号,当故障或异常消失后,快速投入有关断路器(重合闸及备用电源自动投入装置),恢复系统的正常运行。
以上主要是指常规的电磁型继电器等构成的保护与自动装置二、二次回路的范围(3)测量回路:由各种测量仪表及其相关回路组成。
其作用是指示或记录一次设备和系统的运行参数,以便运行人员掌握一次系统的运行情况,同时也是分析电能质量、计算经济指标、了解系统潮流和主设备运行工况的主要依据。
综合自动化已使该回路与三次回路的分界点越来越模糊二、二次回路的范围(4)信号回路:由信号发送机构和信号继电器等构成。
第1章-互感器及其二次回路
三、电流互感器的极性
电流互感器极性端标注的方 法和符号如图,即“头进头 出”。
电流互感器的极性标注
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四、电流互感器的接线方式 三相星形接线
两相V形(不完全星形)接线
三相三角形接线 三相零序接线
负载电流
Koc= 二次绕组电流
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四、电流互感器的几个概念 1.误差 电流互感器的电流误差(%)。
I nTA I 2 I1 100% I1
压线圈,导线较细,阻抗较大,负载电流很小。所以电压互感 器正常运行时近似于空载运行。
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
现危险的过电流,将损坏二次设备和危及人身安全。
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三、电压互感器的极性及接线方式 (一)电压互感器的极性
电压互感器的极性端采用减极性法标注; 同名端表示在某一瞬间,两端子同时达到最高或最低电位;
电压互感器带上负载后,一、二次电流方向是“头进头出” 。
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第二节 电压互感器二次回路
对电压互感器二次回路的要求 (1)电压互感器的接线方式应满足测量仪表、远动装置、继电保
护和自动装置检测回路的具体要求。 (2)应装设短路保护。 (3)应有一个可靠的接地点。 (4)应有防止从二次回路向一次回路反馈电压的措施。 (5)对于双母线上的电压互感器,应有可靠的二次切换回路。
3.10%误差曲线
Байду номын сангаас
10%误差曲线是在保证电流互感器电流误差不超过-10%条件下,
一次电流倍数
m(与I1电) 流互感器二次允许负载阻抗的关系曲线 。 IN
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图1-19 电流互感器10%误差曲线
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第四节 电流互感器二次回路
电压互感器二次回路
电压互感器二次回路一、电压互感器的概述电压互感器(Voltage Transformer,VT)是一种用于变压器、继电器、计量仪表等电力系统中的测量和保护设备。
其作用是将高电压转换为低电压,以便于测量和保护。
在电力系统中,一般采用220V或110V的交流电作为二次侧输出。
二、电压互感器二次回路的组成1. 二次回路的基本组成电压互感器二次回路通常由三个部分组成:二次绕组、导线和负载。
其中,二次绕组是将高压转换为低压的核心部件;导线则将低压信号传输到负载端;负载则是接收并处理低压信号的设备。
2. 二次回路中的额外元件除了基本组成外,有时还需要在二次回路中加入其他元件以满足特定需求。
例如,为了提高信号质量和稳定性,可以在导线上加装屏蔽层;为了防止过流过载等异常情况对设备造成损害,可以添加保护装置。
三、电压互感器二次回路的工作原理1. 传递高压信号电压互感器的一次绕组接收高电压信号,通过磁耦合作用将其转换为低电压信号输出到二次绕组。
二次绕组中的导线将低电压信号传输到负载端。
2. 保证安全性由于电压互感器输出的是较低电压,因此可以保证人身安全。
同时,二次回路中也会加入保护装置以防止设备受到损害。
3. 提高测量精度电压互感器能够精确地将高电压信号转换为低电压信号,从而提高了测量精度。
此外,加装屏蔽层等额外元件也有助于提高信号质量和稳定性。
四、常见问题及解决方法1. 二次回路接线错误若二次回路接线错误,可能会出现测量误差、设备损坏等问题。
此时应及时检查并更正接线错误。
2. 二次回路短路若二次回路发生短路,可能会导致设备过载、损坏等问题。
此时应及时排除短路故障,并加装保护装置以防止类似问题再次发生。
3. 二次回路信号质量下降若二次回路信号质量下降,可能会影响测量精度。
此时可以考虑加装屏蔽层、更换导线等方式来提高信号质量。
五、总结电压互感器二次回路是电力系统中重要的测量和保护设备之一,其作用是将高电压转换为低电压,以便于测量和保护。
PT二次电压回路介绍
大接地系统中,PT开口三角形绕组额定电压为100V,而小接地系统 中为100/3V 因为要求单相接地的时候 零序电压显示为100V 易于记忆. 大接地的时候由于中性点电位固定为0,所以1相金属性接地以后 Uo=-Ua=100V变比一相就是100V 小接地中,地电位移到了接地相,中性点电压升高为相电 压,Uo=Ub+Uc.而其他两相电压均升为线电压且角度相差60°,开 口三角形度的两相电压向量相加以后为3倍的相电压变比为 100/3VUo=3100/3=100V
性点电位的不等而引起的附加电压造成了电压二次回路中 性点发生偏移
b.PT二次回路中性点未接地或接地不可靠.由于有较大的 接地电阻,使得PT二次回路中性点的电位为悬浮电位.
c. PT的不同二次绕组引至控制接地时用同一根电缆芯. 如果PT二次开口三角绕组与星型绕组用同一根电缆芯引 至控制室接地时,在系统正常运行中,由于星型绕组的负载 在公用电缆芯上产生压降,将会造成开口三角绕组有输出.
几个概念
PT并列:两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的 保护继续运行考虑到带低压闭锁功能,保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维 持两段母线上的保护电压,因此,需要 PT并列.并列时先并一次,合母联/分段开关,再将 PT并列把手打在并列位置.需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次
PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列.
切换:双母接线,I、II母分列运行,当线路在I母运行时,二次必须取I母电压,II母同.当 运行人员进行一次隔离开关的切换时,二次电压也能自动切换,采用刀闸辅助接点来 控制.一般取刀闸常开接点来启动重动线圈,取刀闸常闭接点来复归重动线圈.另外, 电压经刀闸接点进行切换,也是为了防止PT二次反充电.
电压互感器二次回路
电压互感器二次回路电压互感器是电力系统中常用的一种测量设备,它能够将高电压转换为低电压,并传递给二次回路。
本文将从电压互感器的工作原理、应用场景以及特点等方面进行阐述,以帮助读者更好地了解电压互感器二次回路。
一、电压互感器的工作原理电压互感器是一种基于互感原理的电器设备,它通过磁耦合效应将高电压转换为低电压。
其工作原理可以简单描述为:在高电压侧通过一个主绕组施加高电压,而在低电压侧则通过一个副绕组产生相应的低电压信号。
通过这种方式,电压互感器能够实现电力系统中高电压的测量和保护。
二、电压互感器的应用场景电压互感器广泛应用于电力系统中的各个环节,下面将介绍几个常见的应用场景:1. 电力测量:电压互感器常用于测量电力系统中的电压,以实时监测电力负荷和电压稳定性等参数。
通过对电压的测量,可以更好地保障电力系统的稳定运行。
2. 电力保护:在电力系统中,电压互感器常用于保护设备和线路。
它可以检测电力系统中的过电压和欠电压等异常情况,并及时采取措施进行保护,以防止设备损坏或事故发生。
3. 电能计量:电压互感器被广泛应用于电力系统中的电能计量。
通过对电压信号的测量,可以准确计算出电力系统中的电能消耗,以便进行电费结算和能源管理。
三、电压互感器的特点电压互感器作为一种重要的测量设备,具有以下几个特点:1. 高精度:电压互感器能够提供高精度的电压测量结果,保证了电力系统中各个环节的准确控制和管理。
2. 安全可靠:电压互感器采用了多种安全保护措施,确保在高电压环境下能够正常运行,并保证操作人员的安全。
3. 抗干扰能力强:电压互感器能够有效抵抗电力系统中的各种干扰信号,保证了测量结果的准确性和稳定性。
4. 体积小巧:电压互感器通常体积较小,方便安装和维护。
同时,小巧的体积也减少了对电力系统结构的影响。
四、总结电压互感器作为电力系统中重要的测量设备,具有广泛的应用场景和独特的特点。
通过对电压的转换和传递,电压互感器能够实现电力系统中高电压的测量、保护和计量等功能。
二次回路讲解PPT课件
二次设备:是对一次设备及系统进行 控制、调节、保护和监测的设备。它 包括:控制设备、继电保护和安全自 动装置、测量仪表、信号设备等。
二次回路:由二次设备互相连接,构 成对一次设备进行监测、控制、调节 和保护的电气回路称为二次回路 。
控制回路:由控制开关与控制对象(如断 路器、隔离开关)的传递机构、执行(或 操作)机构组成。其作用是对一次设备进 行“合”、“分”操作。
1)屏面布置图
屏面布置图是指从屏的正面看,按一定 的比例绘出屏上各设备的安装位置、外形 尺寸及中心线的尺寸,并附有设备表,以 便制造厂备料和安装加工的正视图。图中 各设备的排列位置和相互间尺寸要和实际 相符。
2)屏后接线图
屏后接线图是表明屏内各设备之间的连 接情况,以及和端子排的连接情况;标明 各设备的代号、安装单位和型号规格,较 复杂的设备应绘是表明屏内设备和屏外设备连 接关系以及屏上需要装设的端子类型、数 目以及排列顺序的图。
4)解释性图
解释性图是除了原理图、布置图和安装 图以外根据实际需要绘制的图纸。常用的 解释性图有表示生产工艺流程的示意图; 表示操作及动作构成的逻辑框图;电力系 统继电保护、自动装置及测量仪表的配置 图;二次电缆联系图以及二次系统图等。
1)归总式原理接线图
它有如下特点:接线图中的全部仪表、
继电器等设备以整体的形式来表示;接线 图将交流电压、电流回路和直流电源之间 的联系综合地表达在一起;一次回路的有 关部分也画在接线图中,这样可清晰地表 明二次回路对一次回路的辅助作用。其缺 点是不能表明元件的内部接线、端子标号 及导线连接方法等,不能用作施工图纸。
调节回路:是指调节型自动装置。如由 VQC系统对主变进行有载调压、对电容器 进行投切的装置,发电机的励磁调节装置。 它是由测量机构、传送机构、调节器和执 行机构组成。其作用是根据一次设备运行 参数的变化,实时在线调节一次设备的工 作状态,以满足运行要求。
电压二次回路解读
电压切换原理
20561合 20562合
20561常开 接点合
20562常开 接点合
1PTJ启动
2PTJ启动
1PTJ3接点合
2PTJ3接点合
A630切换至A710
A640切换至A710
思考题
电压重动、并列、 切换回路的区别?
重动:使电压互感器二次绕组的电压状态 (有/无)和电压互感器的运行状态(投 入/退出)保持对应关系的电压回路。 并列:利用分段断路器分合实现两段母线 电压回路的共享。 切换:针对双母线上的一回出线而言,确 保回路正确反应线路所在母线的电压。
保护装置、测控装置
电度表
电能质量监测装置
母线电压 的应用
安全稳定控制装置
同步相量测量系统
故障录波装置
线路电压的应用
3
2 2
1
用于手动合闸 和重合闸检同 期、检无压合 闸用
用于线路五防 验电座验电及 其闭锁回路使 用
用于备自投及 其他安全自动 装置判断线路 有压或无压用
测试题
1、母线电压互感器的接线方式
______ ______ V-V 接法 、 Y-Y/ ∆接法。
二、电压二次回路 接线原理
电压二次回路基本走向
电压二次回路编号
电压回路的编号较为固定
A601
A603
A630
A710 保护装置
空气开关 公用二次回路 重动继电器接点 电压切换继电 器接点
N600
保护装置空开
常见的电压二次回路
电压重动 电压切换
电压回路运行与维护要求 注意事项
电压二次回路 不许短路!
电压二次回路 有且只有一点 接地!
判断题
1、全站一点接地线 电流数值不应大于 50 mA。
互感器和二次回路
互感器及二次回路一互感器测量、监视、控制电力系统的潮流及运行工况,需由测量仪表及自动装置来完成;为快速切除故障及确保系统的安全,需由继电保护来完成。
测量仪表、自动装置及继电保护装置均系低电压二次设备。
二次设备不能直接接入一次系统的高电压及大电流。
为此,需要一种特殊的变换器,将电力系统的一次电流及一次电压变换成与其成正比的小电流及低电压,以供给测量仪表、继电保护及自动装置,并起到一、二次的隔离作用。
该变换器称之为互感器。
将电力系统的一次大电流变换成二次小电流的互感器叫电流互感器;而将一次高电压变换成二次低电压的互感器叫电压互感器。
电磁型电流互感器与电压互感器的构成原理同电力变压器,同属电-磁耦合变换传递元件。
目前,广泛采用的电流互感器的输出是交流电流。
而继电保护及自动装置的计算逻辑回路通常是直流。
为确保继电保护及自动装置运行的可靠性及安全性,需将电流互感器的二次回路与继电保护及自动装置的逻辑回路进行隔离。
在保护装置中,将电流互感器的二次电流变换成与电流成正比的电压,并进行交、直流回路隔离的变换器,通常采用两种变换器之一,即采用辅助变流器或电抗互感器。
二对互感器的要求为确保安全而精确地测量及变换,应按照以下要求选用互感器:1.电流互感器及电压互感器的一次额定电压,应与所用在电网的额定电压等级相同;其绝缘水平应能承受长期运行及可能出现的短时过电压(运行过电压、雷击过电压及谐振或操作过电压等);2.变换精度高,应能满足测量精度,确保继电保护动作可靠;3.变比适当,其变比应能保证系统在额定工况下测量仪表、继电保护及自动装置的测量要求及工作在线性区;4.容量足够大,应满足正常及电力系统短路故障时,继电保护及自动装置的测量精度要求;保证互感器不过热;5.满足热稳定及动稳定的要求,饱和倍数足够大。
第二节电流互感器一构成及工作特点电流互感器的作用是:将电力系统的一次大电流变换成与其成正比的二次小电流,然后输入到测量仪表或继电保护及自动装置中。
二次回路讲解
二次回路道解之阳早格格创做(继保二、四班林浩明、许雪丽)一、二次回路及二次接线图二次回路是由二次设备组成的回路,它包罗接流电压回路、接流电流回路、断路器统制战旗号曲流回路、继电呵护回路以及自动拆置曲流回路等.二次接线图是用二次设备特定的图形、笔墨标记表示二次设备相互对接的电气接线图.二次接线图的真质包罗接流回路与曲流回路.二次接线图的表示要收有本理接线图战拆置接线图.本理接线图包罗:1、归总式本理接线图:有关的一次设备及回路共二次回路所有绘出,所有的电气元件皆以真足绘出,而且绘有它们之间的对接回路.2、展开式本理接线图:将元件收会为若搞部分,按其功能展开为分歧的回路,将回路中的电源、按钮、触面、线圈等元件的图形按电流利过的目标,由左到左、由上到下程序排列起去产死的图.拆置接线包罗:1、屏里安插图:展示正在统制台、呵护屏与其余监控屏上二次设备安插情况的图纸.2、屏后接线图:用于屏上配线战接线、二次设备的拆置或者凡是检建的图纸.3、端子排图.4:电缆通联图.二、怎么样瞅回路读图的办法可归纳为:“先接流,后曲流;接流瞅电源,曲流找线圈;抓住出面不搁紧,一个一个查收会.”“先上后下,先左后左,仄中设备一个不漏.”“先接流,后曲流”指先先瞅二次接线图的接流回路,根据接流回路的电气量及正在系统中爆收障碍时那些电气量的变更特性,背曲流逻辑回路估计,再瞅曲流回路.“接流瞅电源,曲流找线圈”指接流回路要从电源进脚.接流回路由电压战电流回路组成,先找出它们是从哪组互感器去的,传变的电气量所起的效率,与曲流回路的关系,标记是什么;而后找与其相映的触面回路.那样把每组电流互感器或者电压互感器的二次回路中所接的每个继电器一个个收会完,再瞅它们皆用正在哪些回路,与哪些回路有关.“抓住出面不搁紧,一个一个查收会”,便是道,找到继电器的线圈后,再找出与之相映的触电.根据触面的关合或者开断引起回路变更的情况,再进一步收会,曲至查浑所有逻辑回路的动做历程.“先上后下,先左后左,仄中设备一个不漏”是针对付端子排图战屏后拆置图而止.瞅端子排图必须协共展开图去瞅,而展开图有那样的一些程序:(1)曲流母线或者接流电压母线用细线条表示.(2)继电器战每一个小的逻辑回路的效率皆正在展开图的左侧证明.(3)继电器战百般电器元件的笔墨标记战相映本理接线图中的笔墨标记普遍.(4)继电器的触面战电器元件之间的对接线段有回路标号.(5)继电器的笔墨标记与其自己触面的笔墨标记相共.(6)百般小母线战辅帮小母线皆有标号.(7)对付于展开图中个别的继电器,或者该继电器的触面正在另一弛图中表示,或者正在其余拆置单位中表示,皆正在图纸上证明去背,对付所有引进触面或者回路也证明去处.(8)曲流正极按奇数程序标号,背极回路按奇数程序标号.回路通过元件后,标号随之改变.(9)时常使用的回路皆给以牢固的标号.(10)接流回路的标号除用三位数中,前里加注笔墨标记.三、读图程序拿到图纸后应最先查看图纸的安排证明,瞅浑该隔断的呵护、测控等拆置的摆设情况,以及是可存留某些场合特殊的安排.其次便是该隔断的电流、电压回路图.正在那弛图里,包罗着那一隔断的一次图、CT战PT组别的摆设情况、用途.再者便是瞅统制及呵护回路图.那部分需要宽肃瞅瞅,奇尔也需要参照厂家图查看.旗号图、刀闸统制回路图也要佳佳查看,凡是障碍查找、缺陷处理需要用到.部分图纸还会包罗得灵、跳闸出心图,那类图纸也要宽肃关注,果为内里包罗了开关跳闸的要害疑息.四、支配回路下图是某110kV线路统制回路,包罗合闸回路、跳闸回路、防跳回路、开关位子监视回路等:图1 110kV线路统制回路(1)部分图示标记阐明(2)合闸回路开关合闸不妨通过便天脚动合闸战近圆遥控合闸二种办法真止.以便天脚动合闸为例,正电做起面,通过五防所1S,近圆/便天把脚1QK正在便职位子,其接面7、8导通,脚动拧合闸即支配把脚1KK的7、8接面导通,合闸回路导通.共时,合闸脆持继电器HBJ动做,常开接面HBJ关合.支配把脚1KK返回本去位子,其7、8触面断开,合闸回路依赖HBJ的自脆持回路导通.开关合闸乐成后,其动断辅帮接面DL断开合闸回路,HBJ复归,其自脆持接面随后断开.正在保守的开关支配回路中,合闸回路里不合闸继电器HBJ,那么为什么要减少呢?果为要包管开关合闸乐成,必须使合闸回路中的电流持绝一定的时间以起动合闸线圈.遥控合闸指令是一个惟有几十个至几百毫秒的下电仄脉冲,如果脉冲正在合闸线圈开用之前消得,则合闸支配便会波折.依赖HBJ的自脆持回路,不妨包管正在开关合闸完毕之前,合闸回路普遍脆持导通状态,保证开关能完毕合闸支配.共时,HBJ的自脆持回路还包管了一定是由开关的动断接面DL断开合闸回路,预防了由不具备脚够开端容量的1KK接面或者遥合接面断开此回路制成粘连以至废弃的伤害.(3)跳闸回路以便天脚动跳闸为例,1QK正在便职位子且开关本质已克制跳闸,脚动拧分闸即1KK的3、4接面导通,跳闸回路导通.共时,跳闸脆持继电器TBJ动做,常开接面TBJ动做产死自脆持.1KK返回本去位子,其3、4接面断开,跳闸回路通过TBJ的自脆持回路接通.跳闸乐成后,其动战辅帮接面DL断开跳闸回路,TBJ复归,其自脆持接面随后断开.(4)防跳回路防跳是指预防正在脚合开关于障碍线路且爆收于开关接面粘连的情况下,由于“线路呵护动做跳闸”与“脚合开关接面粘连”共时爆收制成开关正在跳闸动做与合闸动做之间爆收跳跃的情况.开关跳闸时,跳闸脆持继电器TBJ动做,常开接面TBJ 关合,防跳继电器TBJV动做,常关接面TBJV断开,此时纵然爆收合闸支配,合闸回路也不克不迭导通.防跳继电器TBJV自脆持回路的另一个要害效率便是:预防正在自动跳闸时,呵护出心继电器常开接面TJ先于开关动合辅帮接面DL断开而起到切断跳闸电流的效率引导自己益毁.(5)合后继电器KKJ的效率KKJ反映脚跳、脚合的情况,1代表合,0代表分.如果脚动合上,KKJ为1.由呵护切开关,仍为1.惟有脚分才为0.KKJ是用去估计该开关是人为偷跳仍旧呵护跳闸.(6)合位、跳位继电器的效率由上图不妨瞅出,二者不妨隐现指示灯的状态并便当运止人员区别开关的状态,然而另一个要害的效率便是,分别监视合闸回路战跳闸回路是可处于准备状态,即支配回路自己是可存留障碍.果此,扩充到另一个问题,当爆收“统制回路断线”障碍时(TWJ、HWJ串联组成,当TWJ、HWJ共时得电,正在仄常的本质运止中,它们必定惟有一个戴电),它代表的大概是支配电源消得那个障碍,也有大概是运止中,合闸回路或者跳闸回路中的某处爆收了断线障碍.果此,正在爆收“统制回路断线”障碍时,依赖位子指示灯是无法精确估计,而该当通过量度HWJ战TWJ的戴电情况估计.(7)回路编号对付于所有一个统制回路,皆不妨用“4个面”、“6个面”、“8个面”、“9个面”那四种要收去疑息,以完毕接线并理浑回路走背.“4个面”:1(正电源),2(背电源)、7(合闸回路出心端)、37(跳闸回路出心端).“6个面”:正在4个面的前提上,减少3(脚合输进端)、33(脚跳输进端).“8个面”:正在6个面的前提上,减少6(白灯)、36(绿灯).“9个面”:正在8个面的前提上,减少R133(中部呵护跳闸输进端).纵然分歧的安排人员正在安排图纸时对付编号的使用纷歧定真足依照上头所述,然而,掌控那几个面去也是瞅二次图纸的一个佳要收,最先决定那个回路安排哪些设备,本理图中那些设备之间的通联必定通过电缆真止,那么端子排图的接线也便非常明白.五、联跳回路所谓联跳,即呵护自己跳本隔断的开关中,还会对付其余隔断或者呵护收出旗号,开搁其余呵护的某些条件进而达到其余开关跳闸的效验.本质上,咱们拿到的图纸并不博门的一份图纸称做“联跳回路”,但是咱们不妨从其余图纸中找出其中联跳的开关或者开出(即收旗号到其余呵护).以木棉站#1主变二次图纸为例:由#1主变二次图的第22弛咱们不妨得出疑息:主变呵护A起动得灵、排除得灵电压呵护关锁到220kV母好得灵呵护一,主变呵护B起动得灵、排除得灵电压呵护关锁到220kV母好得灵呵护二;共时,5011断路器呵护、5012断路器呵护、220kV母好得灵呵护一、220kV母好得灵呵护二收旗号值主变非电量呵护,通过非电量呵护联跳各侧,分别起动500kV得灵回路战220kV得灵回路的效率.#1主变二次图的第23、25、26弛又印证上述的疑息,而且第25、26弛图纸里还包罗了#1主变呵护A、B联跳主变矮压侧补偿拆置的疑息.正在上图不妨瞅到,针对付主变而止,皆是通过主变非电量真止,那是果为非电量呵护为瞬时动做,而且它是间接切各侧开关,不妨预防沉复接线.确认联跳回路有何效率?最先,咱们不妨相识本隔断波及了哪些联跳的疑息,包罗别的隔断收疑(以呵护开进的形式)使本隔断呵护动做(或者跳开关或者关锁),本隔断收疑(以呵护开出形式)使别的隔断呵护动做(或者跳开关或者关锁).其次,确认那些疑息,为咱们凡是戴电处事(比圆新隔断接进母好、稳固)、定检处事(主变、线路等定检)、缺陷处理提供搞仄安步伐的依据,预防人为误触碰引导呵护误动做.六、典型得灵开用回路1、电力系统220kV单母接线办法线路、主变呵护得灵开用办法有以下几种:(1)线路(元件)的得灵呵护开用拆置中的电流判别元件接面(SL接面)与呵护动做触面(TJ触面)或者支配箱的三相跳闸触面(TJR触面)串联后,再串联用于判别母线运止办法的沉动的电压切换触面(YQJ触面)后,提供给得灵呵护.得灵呵护判决得灵断路器天圆母线谦脚得灵呵护电压关锁条件后,经较短时限(普遍整定为0.2S)跳开母联断路器,再经一个时限(普遍整定为0.5S)后,切除得灵断路器天圆母线的各个对接元件.如下图2、3所示的是早期的得灵开用回路:图2 单母接线办法线路呵护得灵开用回路(经YQJ触面判别母线运止办法)图3 单母接线办法主变变下开关得灵开用回路图(经YQJ触面判别母线运止办法)(2)线路(元件)的得灵呵护开用拆置中的电流判别元件接面(SL接面)与呵护动做触面(TJ触面)或者支配箱的三相跳闸触面(TJR触面),提供给得灵呵护呵护.通过母线得灵呵护中线路(元件)的刀闸辅帮接面判决得灵断路器天圆母线,谦脚得灵呵护电压关锁条件后,经较短时限(普遍整定为0.2S)跳开母联断路器,再经一个时限(普遍整定为0.5S)后,切除得灵断路器天圆母线的各个对接元件.如下图3、图4所示:图4 单母接线办法线路呵护得灵开用回路(经刀闸辅帮接面判母线运止办法)图5 单母接线办法主变变下开关得灵开用回路图(经刀闸辅帮接面判母线运止办法)(3)线路(元件)呵护拆置背母线得灵呵护提供呵护动做触面(TJ触面),与母线呵护中的相(三相)电流开用接面形成“与门”,通过母线得灵呵护中线路(元件)的刀闸辅帮接面判决得灵断路器天圆母线,谦脚得灵呵护电压关锁条件后,经较短时限(普遍整定为0.2S)跳开母联断路器,再经一个时限(普遍整定为0.5S)后,切除得灵断路器天圆母线的各个对接元件.如下图6,图7所示:图6 单母接线办法线路呵护得灵开用回路:每套呵护动做后共时开用二套得灵呵护图7 单母接线办法线路呵护得灵开用回路(每套呵护动做后只开用一套得灵呵护)从回路的对接上瞅,上述第(3)种开用办法,采与母线呵护拆置内里的得灵电流判别功能,线路(元件)呵护与母线呵护一一对付应,更切合单沉化的央供.而第(1)、(2)种开用办法,得灵电流判别需要正在线路呵护的辅帮呵护拆置中真止,本去不是真足意思上的一一对付应的单沉化,而且回路比较搀纯.而且根据《电力系统继电呵护反事变步伐及释义(版)》确定,220kV母线好动呵护,应采与母线呵护拆置内里的得灵电流判别,主假如思量到单套摆设的得灵呵护经由共一个电流元件把关不切合稳当性的央供,而内含有得灵呵护功能的微机型母线好动呵护也可真止电流判别功能.采与母线好动呵护拆置内里的得灵电流判别功能,还不妨灵验简化中部得灵开用回路,落矮得灵呵护误动做危害.《电力系统继电呵护反事变步伐及释义(版)》确定线路支路应树坐分相战三相跳闸开用得灵开人回路,元件支路应树坐三相跳闸开用得灵开人回路.如图5、图6中,得灵呵护中线路支路树坐了分相跳闸开用得灵开进——A相跳闸触面(TJA触面)、B相跳闸触面(TJB触面)、C相跳闸触面(TJC触面),三相跳闸开用得灵开进(TJR/TJQ触面).主变呵护动做不分相,所以元件支路只树坐了三相跳闸开用得灵开进(TJ/TJR触面).第(2)、(3)种开用办法中判别母线运止办法的开关量输进触面采与开关场合母线断绝开关战断路器的辅帮接面(分段或者母联得灵判别母线呵护需接进其断路器的辅帮接面),不采与通过沉动的电压切换触面(YQJ触面).一圆里可预防沉动继电器爆收障碍时,引导母线好动或者得灵呵护爆收误动;另一圆里可灵验的简化母线呵护中部回路,普及单沉化摆设的二套母线呵护之间回路的独力性.故按反措央供,连年去新建变电站、扩建技改工程的呵护设备,皆采与办法(3),而对付现有运止中的呵护设备开用得灵回路不做改换.2、220kV母线得灵呵护动做逻辑及回路220kV母线呵护的动做逻辑图如图8(a、b)所示:(a)线路呵护(b)元件呵护图8 得灵呵护动做逻辑示意框图(1)办理得灵呵护复合电压关锁问题为了预防得灵呵护继电器误动做或者误碰出心中间继电器制成母线呵护动做,故母线呵护皆采与了电压关锁元件.为了办理变压器变矮障碍,主变下压侧开关得灵时,母线呵护复合电压关锁元件敏捷度缺累的问题,广东电网普遍采与主变呵护变下跳闸接面动做时排除复合电压关锁,而且排除关锁所用的呵护跳闸触面与开用得灵所用的呵护跳闸触面必须是去自分歧继电器的动做触面,以预防继电器障碍时果与自共一继电器制成二个回路共时导通的宽沉成果.(2)办理变压器变下开关得灵问题变压器变下开关得灵时,母线得灵呵护应切开主变各侧开关.110kV系统与220kV系统通联稀切,而电源面也不竭删加,可提供的短路电流容量不竭减少.如果此时母线爆收障碍而主变变下开关得灵拒动,此时仍可通过110kV系统背主变提供短路电流,如果此时依赖主变后备呵护以一定的延时去切除主变各侧断路器,大概会出现以下二个宽沉成果:主变呵护果受110kV系统倒支过去的短路电流冲打而益坏;或者相邻主变的后备呵护果达到动做定值战时间而动做,制成事变范畴夸大.果此电力系统继电呵护反事变步伐确定,变压器变下开关得灵时,母线得灵呵护应切开主变各侧开关.暂时220kV母线障碍主变断路器得灵联切主变各侧断路器的逻辑采与以下要收:母线呵护动做估计、得灵电流判据战延时出心的功能正在220kV母线呵护内真止,每套母线呵护引出一对付得灵呵护跳闸触面至主变压器非电量呵护,非电量呵护只控制支到得灵跳闸开进旗号后联切主变压器各侧断路器.比圆北瑞继电非电量呵护拆置RCS974.。
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N2
比较恒定,接于高阻抗的测量仪表和继 电器电压线圈,正常运行时,电压互感
U2
器接近于空载状态。
(2)电压互感器的变比 电压互感器一、二次线圈额定电压之比,称为电压互感器的额定变比,即
Kn=U1n/U2n
其中,一次线圈额定电压U1n是电网的额定电压(10、35、110、220、500KV等), 二次电压则统一定为100(或100/ 3 )V,所以Kn也标准化。 (3)电压互感器的分类
1.将电力系统的一次电压按一定的变比缩小为要求的二 次电压,供各种二次设备使用。
2.使二次设备与一次高压隔离,保证人身和设备的安全。
电磁式电压互感器的工作原理
(1)工作原理
U1
N1
电压互感器的主要结构和工作原理类似
于变压器。如图所示,电压互感器的一
次线圈匝数N1很多,并接于被测高压电
网上,二次线圈匝数N2较少,二次负荷
6.2 220kV母线电压互感器无隔离开关时,系统有条件,可 利用线路与母线配合操作,用对侧线路断路器代母线一并 充电或停电。
10
6、220kV空载母线停送电操作时(带电压互感器),由于 断路器触头间并联电容与母线电压式互感器极易发生串联 谐振过电压,造成电压互感器暴炸。因此要求:
6.1 220kV母线电压互感器有隔离开关时,母线充电之后, 再合电压互感器隔离开关送电;空载母线停电时,先拉开 电压互感器隔离开关,再拉断路器,母线停电。
只需用线电压时,可采用这种接线方式。
4
2.三个单相电压互感器接成星形接线方式
·•
。i
•
·
Ua
。n
UA
·
a
•
· ·U• b
UB
·
b
•
• · ·U c
UC
·
c
n
一次绕组接成星形,互感器接于相-地之间,因此,测量的是相对地电压,而 并非各相与中性点之间电压,一次绕组接地属于工作接地。
电压互感器的一次绕组阻抗极高,即使是在中性点直接接地或经消弧线圈7ຫໍສະໝຸດ 电压互感器二次侧熔丝熔断原因
1、因人为原因引起的各种二次回路短路 2、保护及自动装置元件损坏,引起电压二次回路短路。 3、二次回路导线受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地,及 二相接地短路故障。
4、电压互感器内部存在着金属性短路,也会造成电压互 感器二次回路短路。
二次熔丝熔断时,运行人员应及时更换二次熔丝。若 再次熔断,则不应再更换,应查明原因后再处理。此时禁 止进行两台TV二次侧的并列操作,防止将故障引入另一台 TV。
9
4、双母线各有一组电压互感器,在母线元件倒闸操作时, 保护装置用的交流电压应与元件所在母线相一致。 5、二次电压回路使用中间继电器,由隔离开关辅助触点联 动实现自动切换方式时: 5.1 当两组电压切换继电器同时动作供给电压时应发出信号, 此时不允许操作母联断路器。 (双母线运行的保护都有“切换继电器同时动作”这一信号) 5.2 当电压自动切换回路发生不正常现象时,应报告调度, 将涉及范围的保护停用或切换到另一组母线电压回路上,然 后才能进行处理。 5.3 运行中的隔离开关不允许进行辅助触点维修工作。
接地的系统中,虽然电压互感器一次绕组中性点接地,但并不表示该系统中
性点接地。
5
电压互感器的保护措施
60kV及以下系统,一次侧一般经过隔离开关和熔断器接入高压电网。 电压互感器一次侧熔断器的作用: (1)保护电压互感器本身,当电压互感器本身故障时,熔断器迅速熔断,防止事故扩大; (2)防止高压电网受电压互感器本身及其引线的影响。 110kV及以上系统,电压互感器一次侧不装熔断器 (1)主要原因是考虑到系统灭弧问题较大,熔断器的断流容量亦很难满足要求,熔断器
6
电压互感器高压侧熔丝熔断原因分析
1、互感器内部线圈发生匝间、层间或相间短路及一相接地故 障。 2、电压互感器一、二次回路故障,可能造成电压互感器过流。 3、中性点接地系统中发生一相接地时,其他两相电压升高
3 倍;或者由于间歇性电弧接地,可能产生数倍的过电压
。使互感器铁芯饱和,电流增加造成熔丝熔断。 4、系统发生铁磁谐振。在中性点不接地系统中,由于发生单 相接地或用户电压互感器数量的增加,使母线或线路的电容 与电压互感器的电感构成振荡回路,引起谐振,造成过压、 过流。
1.按照结构分类:
三相三柱式 三相式
三相五柱式
单相电压互感器 2.按照安装位置不同
母线PT:测量母线电压 线路PT:测量线路电压
3.按照原理分类 电磁式电压互感器 电容式电压互感器
3
(4)单相电压互感器的接线方式 1.两个单相电压互感器接成V-V形接线方式
ABC
··
a
100V
b ··
c
两个电压互感器分别接于线电压UAB和UBC上,一次绕组不能接地,二次绕组为安 全,一端接地,这种接线方式适用于中性点非直接接地或经消弧线圈接地系统。 1) 只用两个单相电压互感器可以得到对称的三个线电压; 2)不能测量相电压; 3)一次绕组接入系统线电压,二次绕组电压为100V。当继电保护装置和测量表计
8
电压互感器操作注意事项
1、电压互感器送电时必须先合一次侧后合二次侧,停电 时先停二次侧后停一次侧,防止反送电危及设备安全。 (反充电:运行中的电压互感器由二次向不带电的电压互 感器反充电,造成运行中电压互感器二次熔断器熔断,低 压开关跳开,引起保护装置及自动装置失压) 2、两段PT二次并列时,一次必须先并列(防止反充电)。 3、在倒换PT前必须先将PT并列运行。 (防止二次设备在PT倒换过程中失压)。
制造困难; (2)这一类互感器采用单相串级式,绝缘强度高,发生事故的可能性比较小; (3)110kV及以上系统,中性点一般采用直接接地,接地故障时,瞬时跳闸,不会过电
压运行。 电压互感器的二次侧: (1)装设熔断器或低压断路器,当电压互感器二次侧及回路发生故障时,能够快速熔
断或切断,保证电压互感器不遭受损坏及不造成保护误动。 (2)计量、测量二次绕组装设熔断器。 (3)保护用二次绕组装设快速低压断路器。
高压电压互感器及其二次回路
电压互感器及其二次回路的重要性:
电压互感器作为一重要的一次设备在电力 系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压 互感器是一种公用设备,无论是互感器本身 出现问题或是其二次回路出现问题,都将给 整个二次系统带来严重影响。保障电压互感 器及其二次回路的稳定运行至关重要。
电压互感器的作用