互感器及变换器优秀课件
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二次负载↑→励磁电流↑→TA误差↑ 一次电流↑→TA铁芯趋向饱和→励磁阻抗下降
↓→励磁电流增大↑→TA误差增大↑
❖ 10%误差曲线 :误差为
10%情况下二次阻抗与 一次电流倍数的关系曲 线称为10%曲线。
❖ 电流互感器的准确度级
❖ a:测量用电流互感器的准确度级为:0.2、0.5、1、3、 5、10等六个标准;
串联线路上两点接地
在dA点和dB点发生接地短路,只希望切除距电源远的线路。若保 护1和保护2均采用三相星形接线时,如果它们的整定值和时限都满 足选择性,那就能保证100%地只切除线路故障。如采用两相星形 接线,则保护就不能切除B相接地故障,只能由保护2动作切除线 路AB,使停电范围扩大。 这种接线方式在不同的相别的两点接地组合中,只能有2/3的机会 有选择地切除后面的一条线路,即不完全星形有1/3机会无选择动 作,而完全星形则百分之百有选择性动作。
三相完全星形接线用于110kV及以上电压等级大电流接地系统,可 以获得三相相电流。
三相完全星形接线的中线上可以获得三相电流之和,即3倍的零序 电流。
1)广泛应用于发电机、变压器大型贵重电气设备的保护中。 2)用在中性点直接接地电网中(大接地电流系统中),作为相间
短路的保护,同时也可保护单相接地(对此一般都采用专门的零序 电流保护)。 3)在采用其他更简单和经济的接线方式不能满足灵敏度的要求时, 可采用这种接线方式。
➢ 小接地电流电网中发生两点接地分析:
❖ 在动作时间相同的并行线路上发生两点接地时, 在接地电流足够大时,不完全星形接线只有三 分之一的机会会切除两条线,而完全星形接线 则均切除两条线,因此不完全星形接线的供电 可靠性高;
❖ 在串联运行的两相邻线路上发生两点接地时, 不完全星形接线的电流保护有三分之一的机会 会无选择性动作,而完全星形接线则百分之百 有选择性动作。
★ 2)采用两相星形接线时,由于B相上没有装设继电器, 就没有测量元件可以反映B相电流,故保护的灵敏度下 降了50%。为克服这个缺点,在两相星形接线的中线上 再接入一个继电器或第三个电流测量元件,从而提高了 保护的灵敏度,这种接线又称为两相三继电器接线。
各种接线方式的应用范围
三相完全星形接线方式:能反应各种类型的故障,保护装置的灵敏 度不因故障相别的不同而变化。
Y,d11接线降压变压器后相间短路示意图
Y,d11接线降压变压器后相间短路时的电流分布和相量图 (a) 接线图 (b) Δ侧电流相量图 (c) Y侧电流相量图
Y,d11接线变压器后两种接线方式分析
★ Y,d11接线变压器,Y侧正序分量滞后Δ侧30°,Y侧 负序分量超前Δ侧30°。
★ 1)采用三相星形接线时,则B相上继电器中的电流较 其它两相大一倍。因此灵敏系数增大一倍,这是十分有 利的。
接线系数和灵敏度则随短路类型而变化。故只适用于 10KV以下小接地电流作为相间短路保护,小容量设备和 高压电动机的保护; ❖ ③完全星形接线和不完全星形接线中流入电流继电器的电 流均为相电流,两种接线都能反应各种相间短路故障; ❖ ④完全星形接线还可以反应各种单相接地短路; ❖ ⑤不完全星形接线不能反应全部的单相接地短路(如B相接 地)。
互感器及变换器优秀课件
2.1 电流互感器(TA)
❖ 作用:将一次系统高电压电路上的大电流,准 确地变换为二次低电压电路上的小电流(额定 值为5A或1A);以便继电保护装置或仪表用 于测量电流。
❖ 同时它还具有对高、低电压电路的隔离作用, 以保障二次设备和工作人员的安全。
❖ 文字符号为TA(旧符号曾记为CT)。
器中二次电流值为 I1op / KTA,反应到继电器中的
电流为
I 2 op
Kcon I1op KTA
电流互感器的接线图 (a) 两相电流差式接线及电流相量图 (b) 三相式完全星形接线
(c) 两相式不完全星形接线
◆ 几种接线方式性能分析
❖ 两种接线方式的投资不同。 ❖ ①完全星形与不完全星形接线的接线系数为1; ❖ ②两相电流差接线虽节约投资,但B相短路不能反应,且
电流互感器的等值电路及相量图
(a) 等值电路
(b) 相量图
电流互感器极性
在继电保护中按“减极性”原则标示。 即一次电流由“*”端流入电流互感器作为
它的假定正方向,而二次电流由“*”端流 出。
电流互感器实物
★特点
➢ ①二次侧接的是仪表和继电器的电流线圈, 阻抗很小,接近于短路工作状态;
小接地电流电网中发生两点接地分析:在小接地电流系 统中,在不同线路的不同相上发生两点接地时,一般情 况下只要求切除一个接地点而允许带一个接地点继续运 行一段时间 。
放射性线路上两点接地
在两点发生接地短路时,两套 保护(设时限整定得相同)均 将起动。如采用两相星形接线, 则 保 护 有 2/3 的 机 会 只 切 除 任 一 线 路 。 即 只 有 1/3 的 机 会 切 除两条线,而完全星形接线则 切除两条线,此时前者供电可 靠性高。因此,在放射性的线 路中,两相星形接线比三相星 形接线应用较广。
➢ ②二次侧阻抗很小,W1/W2也很小,故对 一次侧的电流几乎无影响,一次侧电流取决 于电网负载;
➢ ③电流互感器运行时,应特别注意防止二次 绕组开路。注意端子极性。
◆ 电流互感器的误差
TA的误差主要来自于励磁电流,一次电流中 有一部分流入励磁支路而不变换至二次侧。
影响TA误差的主要因素是二次负载及一次电 流大小。
➢ 常用的有三相式完全星形接线方式(三相三继电器 的完全星形接线);两相两继电器的不完全星形接 线;两相单继电器的两相电流差接线。
◆ 接线系数
进入电流测量元件(电流继电器)的电流与电流
互感器的二次电流之比,即接线系数 K I K r
con
I
2
当保护装置起动电流为 I o p . 1 时,则反应到电流互感
❖ b:保护用电流互感器的准确度级有5P、10P两个准确 度级,还有B级供过电流保护用,D级供差动保护用。
► 电流互பைடு நூலகம்器接线方式
➢ 定义:所谓电流互感器的接线方式是指电流互感器 二次绕组和电流测量元件(电流继电器)间的连接 方式。
➢ 为能反映所有类型的相间短路,电流保护要求至少 在两相线路上应装有电流互感器和电流测量元件。
↓→励磁电流增大↑→TA误差增大↑
❖ 10%误差曲线 :误差为
10%情况下二次阻抗与 一次电流倍数的关系曲 线称为10%曲线。
❖ 电流互感器的准确度级
❖ a:测量用电流互感器的准确度级为:0.2、0.5、1、3、 5、10等六个标准;
串联线路上两点接地
在dA点和dB点发生接地短路,只希望切除距电源远的线路。若保 护1和保护2均采用三相星形接线时,如果它们的整定值和时限都满 足选择性,那就能保证100%地只切除线路故障。如采用两相星形 接线,则保护就不能切除B相接地故障,只能由保护2动作切除线 路AB,使停电范围扩大。 这种接线方式在不同的相别的两点接地组合中,只能有2/3的机会 有选择地切除后面的一条线路,即不完全星形有1/3机会无选择动 作,而完全星形则百分之百有选择性动作。
三相完全星形接线用于110kV及以上电压等级大电流接地系统,可 以获得三相相电流。
三相完全星形接线的中线上可以获得三相电流之和,即3倍的零序 电流。
1)广泛应用于发电机、变压器大型贵重电气设备的保护中。 2)用在中性点直接接地电网中(大接地电流系统中),作为相间
短路的保护,同时也可保护单相接地(对此一般都采用专门的零序 电流保护)。 3)在采用其他更简单和经济的接线方式不能满足灵敏度的要求时, 可采用这种接线方式。
➢ 小接地电流电网中发生两点接地分析:
❖ 在动作时间相同的并行线路上发生两点接地时, 在接地电流足够大时,不完全星形接线只有三 分之一的机会会切除两条线,而完全星形接线 则均切除两条线,因此不完全星形接线的供电 可靠性高;
❖ 在串联运行的两相邻线路上发生两点接地时, 不完全星形接线的电流保护有三分之一的机会 会无选择性动作,而完全星形接线则百分之百 有选择性动作。
★ 2)采用两相星形接线时,由于B相上没有装设继电器, 就没有测量元件可以反映B相电流,故保护的灵敏度下 降了50%。为克服这个缺点,在两相星形接线的中线上 再接入一个继电器或第三个电流测量元件,从而提高了 保护的灵敏度,这种接线又称为两相三继电器接线。
各种接线方式的应用范围
三相完全星形接线方式:能反应各种类型的故障,保护装置的灵敏 度不因故障相别的不同而变化。
Y,d11接线降压变压器后相间短路示意图
Y,d11接线降压变压器后相间短路时的电流分布和相量图 (a) 接线图 (b) Δ侧电流相量图 (c) Y侧电流相量图
Y,d11接线变压器后两种接线方式分析
★ Y,d11接线变压器,Y侧正序分量滞后Δ侧30°,Y侧 负序分量超前Δ侧30°。
★ 1)采用三相星形接线时,则B相上继电器中的电流较 其它两相大一倍。因此灵敏系数增大一倍,这是十分有 利的。
接线系数和灵敏度则随短路类型而变化。故只适用于 10KV以下小接地电流作为相间短路保护,小容量设备和 高压电动机的保护; ❖ ③完全星形接线和不完全星形接线中流入电流继电器的电 流均为相电流,两种接线都能反应各种相间短路故障; ❖ ④完全星形接线还可以反应各种单相接地短路; ❖ ⑤不完全星形接线不能反应全部的单相接地短路(如B相接 地)。
互感器及变换器优秀课件
2.1 电流互感器(TA)
❖ 作用:将一次系统高电压电路上的大电流,准 确地变换为二次低电压电路上的小电流(额定 值为5A或1A);以便继电保护装置或仪表用 于测量电流。
❖ 同时它还具有对高、低电压电路的隔离作用, 以保障二次设备和工作人员的安全。
❖ 文字符号为TA(旧符号曾记为CT)。
器中二次电流值为 I1op / KTA,反应到继电器中的
电流为
I 2 op
Kcon I1op KTA
电流互感器的接线图 (a) 两相电流差式接线及电流相量图 (b) 三相式完全星形接线
(c) 两相式不完全星形接线
◆ 几种接线方式性能分析
❖ 两种接线方式的投资不同。 ❖ ①完全星形与不完全星形接线的接线系数为1; ❖ ②两相电流差接线虽节约投资,但B相短路不能反应,且
电流互感器的等值电路及相量图
(a) 等值电路
(b) 相量图
电流互感器极性
在继电保护中按“减极性”原则标示。 即一次电流由“*”端流入电流互感器作为
它的假定正方向,而二次电流由“*”端流 出。
电流互感器实物
★特点
➢ ①二次侧接的是仪表和继电器的电流线圈, 阻抗很小,接近于短路工作状态;
小接地电流电网中发生两点接地分析:在小接地电流系 统中,在不同线路的不同相上发生两点接地时,一般情 况下只要求切除一个接地点而允许带一个接地点继续运 行一段时间 。
放射性线路上两点接地
在两点发生接地短路时,两套 保护(设时限整定得相同)均 将起动。如采用两相星形接线, 则 保 护 有 2/3 的 机 会 只 切 除 任 一 线 路 。 即 只 有 1/3 的 机 会 切 除两条线,而完全星形接线则 切除两条线,此时前者供电可 靠性高。因此,在放射性的线 路中,两相星形接线比三相星 形接线应用较广。
➢ ②二次侧阻抗很小,W1/W2也很小,故对 一次侧的电流几乎无影响,一次侧电流取决 于电网负载;
➢ ③电流互感器运行时,应特别注意防止二次 绕组开路。注意端子极性。
◆ 电流互感器的误差
TA的误差主要来自于励磁电流,一次电流中 有一部分流入励磁支路而不变换至二次侧。
影响TA误差的主要因素是二次负载及一次电 流大小。
➢ 常用的有三相式完全星形接线方式(三相三继电器 的完全星形接线);两相两继电器的不完全星形接 线;两相单继电器的两相电流差接线。
◆ 接线系数
进入电流测量元件(电流继电器)的电流与电流
互感器的二次电流之比,即接线系数 K I K r
con
I
2
当保护装置起动电流为 I o p . 1 时,则反应到电流互感
❖ b:保护用电流互感器的准确度级有5P、10P两个准确 度级,还有B级供过电流保护用,D级供差动保护用。
► 电流互பைடு நூலகம்器接线方式
➢ 定义:所谓电流互感器的接线方式是指电流互感器 二次绕组和电流测量元件(电流继电器)间的连接 方式。
➢ 为能反映所有类型的相间短路,电流保护要求至少 在两相线路上应装有电流互感器和电流测量元件。