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三相五柱式电压互感器的作业剖析

2017-11-06 21:08分类:电子元器件 阅读:

 

电压互感器是将电力体系的一次电压按必定变比减小为央求的二次电压,向丈量表计和继电器供电,其作业原理与变压器根柢一样。电压互感器通常有单相、三相三柱式、三相五柱式电压互感器等几种,因为运用办法纷歧样,各有优、缺陷。三相五柱式电压互感器,是磁体系具有五个磁柱的三相三绕组电压互感器,广泛选用于大中型公司,具有低电压、过电压维护、低电压主张等各种维护功用;备自投等悉数电压继电器电压值均来自电压互感器二次。

1 三相五柱式电压互感器的接本地法

电压互感器二次绕组接本地法与维护、丈量表计及同步电压回路有关,有b相接地和中性点接地两种办法,其接线办法见图1、2。

图1 电压互感器二次经过b相及JB接地原理图

图2 电压互感器二次不接地原理图

1.1 电压互感器二次绕组两种接本地法的比照

1.1.1 在同步回路中在b相接地体系中,对中性点非直接接地体系,单相接地时,中性点位移,不能用相电压同步,有必要用线电压同步。如同步点两头均为b相接地,其间一相共用,同步开关档数削减(如选用综保,则接线更为简略),同步接线简略。对中性点直接接地体系,可用辅佐二次绕组的相电压同步。

1.1.2 在维护回路中

在b相接地体系中,①在零线上串接的阻离隔关辅佐触点G,如不牢靠而断开时,会使十kV以上电压间隔维护断线闭锁设备失掉作用,这时若再发作一相或两相断线,将致使维护误动作。②因为辅佐

绕组的一端与b相接地址相连,因为根柢二次侧绕组上有负荷电流流过,在电缆芯出上发作电压降,使正常开口三角形有电压3U0,对零序方向元件倒运。若独自从接地址引接零序方向继电器回路,则接线

较为凌乱。

在中性点接地体系中,因为中性点无任何断开触点,牢靠性高。因中性点没有电流转过,无电压降,对维护无影响。

1.1.3 在丈量表计回路中

在b相接地体系中,①因大大都表计均接线电压,其间b相接地共用,引线便当。②对只需接线电压的回路,可用V-V接线电压互感器。

在中性点接地体系中,表计均需三相别离接入,引线较为凌乱。

1.1.4 在电压互感器二次接线上

在b相接地体系中,①中性点需装设击穿稳妥器,添加了部件,正常时如击穿稳妥器击穿接地,将使b相绕组短路。②当A、C两相中任一相发作接地时,即构成二次绕组两相短路,两相熔断器熔断。

在中性点接地体系中,无b相接地的相应疑问,接线较简略。

据上剖析,关于中性点非直接接地体系,因通常不装设间隔和零序方向维护,b相接地对维护影响极小,而对同步回路有利,故电压互感器二次侧选用b相接本地法较为志趣。而关于中性点直接接地体系,维护央求严峻,中性点接地有利于跋涉维护的牢靠性,同步回路可用辅佐绕组的相电压,故电压互感器二次绕组选用中性点接本地法较为优胜[1]。

1.2 接地要素

1.2.1 电压互感器二次侧须接地的要素

在作业中,电压互感器的一次侧线圈处在高压体系傍边,而其二次侧线圈则为一固定的低电压(如电压互感器一次线圈电压为十KV时,则其二次侧固定为十0 V)。二次侧线圈所接入的各种外表和继电器的绝缘等级低,并且常常与人员触摸,假定电压互感器的一、二次线圈之间的绝缘被击穿,一次侧的高压将直接加到二次侧线圈上,很简略危及人身和设备安全。故为了跋涉安全性,电压互感器二次侧有必要接地。

1.2.2 JB接地

图1中,当电压互感器经过b相接地时,其间性点处还需求经过JB接地的要素剖析如下。

因为电压互感器二次侧经过b相接地,其仅仅为各种表计和继电器供应所需电压,不能确保当一次电压串入二次回路时的安全,所以其二次侧线圈的中性点也有必要接地。可是,其间性点假定直接接地,b相线圈将经过大地短接,这么会烧坏线圈,这是不容许的。所以电压互感器二次侧中性点经过一个JB(放电空位)接地。正常作业时JB不导通;当有高压进入二次侧时,JB击穿使电压互感器二次经过中性点接地,抵达维护人身和设备安全的意图。(因b相接地址在稳妥往后,故即便b相和中性点构成接地短路,也只会使稳妥熔断,不会烧坏线圈)。

2 电压互感器二次侧稳妥的作业原理

2.1 二次侧无稳妥作业剖析

①在图1中,假定JB在作业状况下因其它要素击穿,则电压互感器b相绕组将被短接,b相绕组将被烧坏。

②当A、C两相任一相有过载时,将构成电压互感器绕组烧坏。当A、B、C三相绕组内部有缺陷时,将致使维护误动作。

③在图2中,当电压互感器二次侧A、B、C三相中的任一相出口处有接地发作时,均会构成电压互感器绕组短路作业而烧坏。

④当电压互感器二次侧A、B、C三相中的任一相发作过载时,也有或许烧坏绕组,致使维护误动作。

在上述作业状况下,电压互感器二次侧A、B、C三相出口处,都需加装二次侧稳妥。

2.2 不加稳妥(熔断器)的状况

①在二次侧开口三角的出线上通常不装熔断器。因为在正常作业时开口端无电压,无法监督熔断器的触摸状况。一旦熔断器触摸不良,则体系接地时不能宣告接地信号。可是,供零序过电压维护用的开口三角出线破例。

②中性线上不装熔断器,意图是因为一旦稳妥丝熔断或触摸不良,就会使绝缘督查电压表失掉指示缺陷的作用。

③接主动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器,意图是为了避免熔断器触摸不良或熔丝熔断时电压互感器误动作。

3 三相五柱式电压互感器作业绕组的作业状况剖析

3.1 正常时作业绕组的作业状况

如图3所示,因为三相五柱式电压互感器为协作计量及维护设备,其二次线电压为安稳的十0V。为协作绝缘督查,其二次侧对地电压为十0/ V;十0V/ V、0V。所以依据图3可得出,Ua、Ub、Uc三相相电压为Ua=l00/ V=Ub=Uc,线电压为Uab=Uac=Ucb=十0 V。正常作业时,Ua0=Ub0=Uc0电压表指示相电压(十kV体系为5.8kV)。

图3 正常作业时电压互感器二次接线原理图

3.2 缺陷时作业绕组的作业状况

①当体系发作单相金特征接地时(如A相),则该相对地电压为O,即电压瓦感器的A相一次线圈对地无电压。接在二次和接地相对应的绝缘督查电压表Ua=0,而其它两相Ub、Uc的电压添加到 倍,即上升到线电压(十KV体系为十KV)。此刻作业线圈二次侧对地电压为Ua=0、Ub=0、Uc=十0V。

②当A相经电弧或高电阻接地时,则Ua电压指示低于相电压,但未抵达0。Uc、Ub指示高于相电压,但未抵达线电压(当b相接地时,Ub=O)。

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