【2017年整理】B相接地电压互感器及接线特点

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1、看二次接线图的基本方法先一次,后二次;先交流,后直流;先电源,后接线;先线圈,后触点;先上后下;先左后右。互感器的作用和功能主要有以下几点:(1)将一次系统的高电压变为易于测量的低电压,并且规定为标准数值,即额定电压为100V。这样,可使测量仪表、保护控制装置标准化、小型化。(2)将电气二次设备与一次设备相隔离,即保证了设备和人身的安全,又使接线灵活、安装方便、维修时不必中断一次设备的运行。(3)系统运行参数由互感器二次侧采集,易于实行微机监控和远方操作,便于集中控制。第二节电压互感器及其接线电压互感器有两种类型:35KV 及以下电压等级的电压互感器实质上是一种小型降压变压器,其一次侧绕组并接

2、入电力系统母线上,二次侧绕组并接着各种测量仪表、保护装置等的电压线圈;在 110KV 及以上中性点直接接地的系统中,常采用由电容串联组成的电容分压式电压互感器,电容器串接于高压母线与地之间,而在临近接地的一个电容两端并接入一只通用小型电压互感器。此两种电压互感器,当一次侧接入额定电压的母线或线路时,其二次绕组的输出电压都为额定值(每相电压为 100/3V) 。由于电压互感器二次绕组接入的都是阻抗很大的电压线圈,所以电压互感器近似运行于断路(空载)状态。一、电压互感器的基本参数1. 电压互感器的变比电压互感器的一次绕组为 N1 匝,直接并接于系统母线上,其电压为系统电压 U1N;二次绕组为 N2

3、 匝,额定电压 U2N 规定为 100V(相间电压)或 100/3V(相电压) 。所以电压互感器的变比 NTV=U1N/U2N-N1/N2,即电压互感器的变比为一、二次侧额定电压之比,也等于一、二次绕组的匝数比。为适应电力系统不同电压等级的需要,电压互感器的变比通常有3000/100、6000/100、110000/100 等。根据一次系统的电压等级,可选择合适的电压互感器。2. 电压互感谢器的极性单相和三相电压互感器都采用减极性接法,其外特性与直接接入电路相同。二、电压互感器的接线方式电压互感器在电路中是作为测量仪表、继电保护及自动装置的电压源,按不同的用途和所接系统,常见的接线方式有如下几

4、种。1. 一只单相电压互感器接于相间电压此接线只能测量线电压、频率或接单相元件的仪表。2. 两只单相电压互感器的 V-V 接法此接线不能测量相电压,而只能测量相间电压。3. 三只单相电压互感器星形接线(Y/Y0 )又称三相三柱式电压互感器。一般用于中性点不接地或经消弧线圈接地的小接地电流系统中。4. 三相五柱式电压互感器特点是有三组绕组。其中:一次绕组为星形接线,接到一次回路中;二次侧有两个绕组,即其本二次绕组和辅助二次绕组。其本二次绕级为星形接线,接测量仪表;辅助二次绕组为开口三角形接线,开口处接零序过电压继电器,专用于小接地电流系统绝缘监察装置。第三节电压互感器实用接线分析在发电厂中,作为

5、测量和保护用的电压互感器的接线通常有两种方式,即 b 相接地和中性点接地。一、b 相接地的电压互感器接线b 相接地可简化系统接线,是发电厂和变电所内应用较广的一种方式。(1) b 相接地点的设置。接地点设在端子箱内熔断器后的一点,是因为若高在熔断器之前,则当中性线发生接地故障时将使 b 相短路而无熔断器保护。而在熔断器后接地也有缺点;例如一旦保险熔断,则电压互感器二次侧将失去保护接地点,在这种情况下,当高低压绝缘破坏有高电压侵入时将危及设备和人身安全。为此,在熔断器后接地的情况下,又在中性点增加了击穿保险器接地。击穿保险器是一个放电间隙,当电压超过一定数值后(间隙可调) ,间隙被击穿面导通,起

6、保护接地作用。(2) 开口三角形辅助绕组回路不装设熔断器。正常运行时三相电压对称,三角形开口处电压为零,因此引出端子上没有电压,不需要装设熔断器。当系统发生接地故障时,有三倍零序电压出现,也不会使熔断器熔断,因此也不需要装设熔断器。反之,若熔断器熔断而未被发现,则在发生接地故障时将会影响绝缘监察继电器的正确动作。所以此处一般不装设熔断器保护。(3) 电压互感器接线的工作原理。当一次系统发生接地故障时,在 PT 二次侧开口三角形绕组回路中出现零序电压,当其值超过绝缘监察继电器的动作值时,继电器动作,其动合触点闭合,同时接通光字牌和信号继电器;光字牌显示“接地”字样,并发出音响信号。为判断是哪一相接地,可利用接于小母线的三只绝缘监察电压表来判断;如为金属性接地,则接地相的电压下降为零,而非接地相的电压升高3 倍。二、中性点接地的电压互感器接线110KV 及以上母线电压互感器采用二次侧中性点接地的电压互感器。

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