电压互感器知识全解
电流电压互感器基础知识ppt课件

况下它的负荷是恒定的。电压互感器的N1/N2)U2
式中,N1、N2——为电压互感器一次和二次绕组匝数; KU—— 为电压互 感器的变压比,一般表示为其额定一、二次电压比, 即KU=U1/U2
电压互感器原理图示
电压互感器接法
电压互感器在三相电路中的接线方案有:一相式接 线,两相V/V形接线,三个单相电压互感器Y0/Y0接 线,三个单相三绕组电压互感器或一个三相五柱电 压互感器形成Y0/Y0/(开口三角形)接线等。
电子式互感器优点
优良的绝缘性能,造价低。 不含铁心,不存在磁饱和、铁磁谐振等问题。 暂态响应范围大,测量精度高。 保证高压回路与二次回路在电气上完全隔离,低压
侧没有因开路而产生高压的危险,同时因没有磁耦 合,消除了电磁干扰对互感器性能的影响 体积小、重量轻。
高压电流互感器
型号说明
电流互感器的选择
不同变比电流互感器
具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两 个匝数不同、各自独立的绕组,以满足同一负荷电 流情况下不同变比、不同准确度等级的需要。
例如在同一负荷情况下,为了保证电能计量准确, 要求变比较小一些,准确度等级高一些;而用电设 备的继电保护,考虑到故障电流的保护系数较大, 则要求变比较大一些,准确度等级可以稍低一点。
电压互感器分类
10~220kV电压互感器:随着电压的升高,电压互 感器绝缘尺寸需增大。为了减少绕组绝缘厚度,缩 短磁路长度,110kV及以上电压互感器采用串级式, 铁芯不接地,带电位,由绝缘板支撑。
电压互感器故障案例分析
2003年7月10日,某供电公司110 kV变电站发生10 kV母线电 压互感器一次侧三相熔丝因雷击谐振熔断的故障,10kV系统 为中性点不接地系统。事后检查,发现中性点所接消谐电阻 正常,中性点绝缘正常,励磁特性在正常范围,二次回路绝 缘正常,更换高压熔丝后,电压互感器又恢复正常运行。雷 击时工频和高频铁磁谐振过电压的幅值一般较高,可达额定 值的3倍以上,起始暂态过程中的电压幅值可能更高,危及 电气设备的绝缘结构。工频谐振过电压可导致三相对地电压 同时升高,或引起"虚幻接地"现象。分频铁磁谐振可导致相 电压低频摆动,励磁感抗成倍下降,过电压并不高,一般在 2倍额定值以下,但感抗下降会使励磁回路严重饱和,励磁 电流急剧加大,电流大大超过额定值,导致铁心剧烈振动, 使电压互感器一次侧熔丝过热烧毁。
电压互感器知识

电压互感器电压互感器是一个带铁心的变压器。
它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。
当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。
改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。
电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
(1)按安装地点可分为户内式和户外式。
35kV及以下多制成户内式;35kV以上则制成户外式。
(2)按相数可分为单相和三相式,35kV及以上不能制成三相式。
(3)按绕组数目可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。
(4)按绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式,干式浸绝缘胶电压互感器结构简单、无着火和爆炸危险,但绝缘强度较低,只适用于6kV以下的户内式装置;浇注式电压互感器结构紧凑、维护方便,适用于3kV~35kV户内式配电装置;油浸式电压互感器绝缘性能较好,可用于10kV 以上的户外式配电装置;充气式电压互感器用于SF6全封闭电器中。
(5)此外,还有电容式电压互感器,电容式电压互感器实际上是一个单相电容分压管,由若干个相同的电容器串联组成,接在高压相线与地面之间,它广泛用于110kV~330kV的中性点直接接地的电网中。
2、工作原理电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。
特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。
电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。
为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。
测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。
JDZX电压互感器介绍与说明

分类1) 一般电压互感器按用途分:测量用和保护用2)按相数分:单相和三相3)按变换原理分:电磁式电压互感器(VT)和电容式电压互感器(CVT)4)按绕组个数分:双绕组电压互感器,其低压侧只有一个二次绕组的电压互感器;三绕组电压互感器,有两个分开的二次绕组的电压互感器;四绕组电压互感器,有三个分开的二次绕组的电压互感器.5)按一次绕组对地状态分:接地电压互感器,在一次绕组的一端准备直接接地的单相电压互感器,或一次绕组的星形联结点(中性点)准备直接接地的三相电压互感器;不接地电压互感器,一次绕组的各部分,包括接线端子在内,都是按额定绝缘水平对地绝缘的电压互感器.6)按装置种类分:户内型和户外型7)按结构形式分:单级式电压互感器,一、二次绕组在同一个铁心柱上,绝缘不分级的电压互感器;串级式电压互感器,一次绕组由几个匝数相等、几何尺寸相同的级绕组串联而成,二次绕组与一次绕组的接地端级在同一铁心柱上。
8)按绝缘介质分:干式,浇注,油浸,气体绝缘等!2)主要作用如下:1、给重合闸提供必要信号,一条线路两侧重合闸的方式要么是检无压,要么是检同期,线路PT可以为重合闸提供电压信号。
2、现在部分线路P T时用的电容式电压互感器,可以为载波通信提供信号通道。
3、目前对一些特殊的供电用户线路提供计量电压。
电容式电压互感器1、概述电容式电压互感器(简称CVT),1970年研制出国产第一台330KVCVT,1980年和1985年研制出第一代和第二代500KV CVT,1990 年和1995年研制出第三代和第四代500K VCVT,30多年来积累了丰富的科研、开发设计和生产经验,在国内开发出一代又一代的CVT新产品,带动了国产C V T的发展。
互感器设计其它知识

电压互感器的设计1、铁芯截面积计算铁心截面积(S)=铁芯切面的长×宽图1该铁芯截面积为60×25+50×16+40×10+30×6=28.8cm22、匝数计算首先要知道二次电压是多少,一般有100V和100/√3V,100/√3就是57.73672V,约58V,剩余绕组为100/3V,就是33.3V,我们在设计时只考虑主绕组的100V和100/√3V,同时要考虑铁芯的磁通密度,一般二次输出100V的电压互感器磁通密度定在1.1-1.15特斯拉,100/√3V的电压互感器磁通密度定在0.7-0.8特斯拉之间,如磁通密度过高铁芯容易发热,严重时会发生爆炸,影响供电。
根据公式可知:匝数=二次电压(100或58V)×10000/222/0.96(叠片系数)/磁通密度/铁芯截面积2.1 如果二次输出为100V,按照图1举例说明:匝数=100×10000/222/0.96(叠片系数)/1.1/28.8匝数=1482.2 如果二次输出为100/√3V,按照图1举例说明:匝数=58×10000/222/0.96(叠片系数)/0.75/28.8匝数=1232.3 不管你设计的是10KV还是35KV产品,给你一个切面的铁芯,那就决定了这台互感的二次匝数,(根据设计思路的不同,所取的磁通密度也会因人而异,二次匝数偏差一般不会超出10%)其它部分的几何尺寸设计就要按照理论计算来确定,或者借助于计算机用制图软件来虚拟描绘,确定最终铁芯规格。
2.4 二次匝数得出后怎么计算一次匝数呢?根据公式得出:一次匝数/二次匝数= 一次电压/二次电压即一次匝数=二次匝数×一次电压/二次电压但是在实际制造过程中由于铁芯有磁滞损耗特性,所以要考虑误差补偿,一般采用一次匝数补偿法,就是在一次线圈上增减数匝到数十匝来补偿误差成绩。
3、剩余绕组的计算3.1 压变在实际使用中线路上如出现单相接地故障,而为了保护其它电器设备的安全,及时反馈故障到保护电路,所以在电压互感器上设计有剩余绕组也称之为保护绕组。
电压互感器第三绕组-概述说明以及解释

电压互感器第三绕组-概述说明以及解释1.引言1.1 概述电压互感器是电力系统中常见的测量设备之一,用于测量高压电力系统中的电压参数。
它通过将高压电网的高电压转换为可测量的低电压,从而实现电压的测量和保护。
电压互感器通常由多个绕组组成,其中第三绕组是其中一个重要的组成部分。
第三绕组是指电压互感器中的第三个绕组,它通常与其他两个绕组(即一次绕组和二次绕组)相互连接。
其设计目的是为了提供相对较低的电压输出,以供给测量、控制和保护装置使用。
在电压互感器中,第三绕组通常采用较细的导线并经过特殊的绝缘和屏蔽处理,以确保其输出信号的准确性和稳定性。
此外,第三绕组的匝数和绕组参数也需要根据实际应用的需求进行精确计算和设计。
第三绕组在电压互感器中的应用主要包括电能计量、保护和控制等方面。
它能够将高压电网的电压信号转换为与之成比例的低电压信号,以满足不同设备的需求。
同时,由于第三绕组与一次绕组和二次绕组相互隔离,它能够提供额外的安全保护,防止高压电网的电压通过互感器传导到低压侧。
总而言之,电压互感器中的第三绕组是非常重要的,它在电压测量和保护中起到关键的作用。
合理的设计和应用第三绕组能够确保电压互感器的性能和可靠性,并为电力系统的运行提供准确的电压参数。
在未来的发展中,随着电力系统的不断进步和电力信息化的需求,第三绕组的设计和应用将越发重要,带来更多的技术创新和应用价值。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以按以下方式编写:文章结构部分是为了向读者说明本文的组织结构和内容安排。
本文将按照以下几个主要部分展开:1. 引言:本节将概述电压互感器第三绕组的背景和重要性,并介绍本文的目的和结构。
2. 正文:本节将详细探讨电压互感器第三绕组的定义、作用、结构和设计要点。
首先介绍第三绕组的定义和作用,包括其在电压互感器中的基本功能和作用原理。
然后讨论第三绕组的结构和设计要点,涵盖了第三绕组的材料选择、绕组方式和绕组比例等方面的关键要点。
JDZX电压互感器介绍与说明

分类1) 一般电压互感器按用途分:测量用和保护用2)按相数分:单相和三相3)按变换原理分:电磁式电压互感器(VT)和电容式电压互感器(CVT)4)按绕组个数分:双绕组电压互感器,其低压侧只有一个二次绕组的电压互感器;三绕组电压互感器,有两个分开的二次绕组的电压互感器;四绕组电压互感器,有三个分开的二次绕组的电压互感器.5)按一次绕组对地状态分:接地电压互感器,在一次绕组的一端准备直接接地的单相电压互感器,或一次绕组的星形联结点(中性点)准备直接接地的三相电压互感器;不接地电压互感器,一次绕组的各部分,包括接线端子在内,都是按额定绝缘水平对地绝缘的电压互感器.6)按装置种类分:户内型和户外型7)按结构形式分:单级式电压互感器,一、二次绕组在同一个铁心柱上,绝缘不分级的电压互感器;串级式电压互感器,一次绕组由几个匝数相等、几何尺寸相同的级绕组串联而成,二次绕组与一次绕组的接地端级在同一铁心柱上。
8)按绝缘介质分:干式,浇注,油浸,气体绝缘等!2)主要作用如下:1、给重合闸提供必要信号,一条线路两侧重合闸的方式要么是检无压,要么是检同期,线路PT可以为重合闸提供电压信号。
2、现在部分线路PT时用的电容式电压互感器,可以为载波通信提供信号通道。
3、目前对一些特殊的供电用户线路提供计量电压。
电容式电压互感器1、概述电容式电压互感器(简称CVT),1970年研制出国产第一台330KVCVT,1980年和1985年研制出第一代和第二代500KVCVT,1990 年和1995年研制出第三代和第四代500KVCVT,30多年来积累了丰富的科研、开发设计和生产经验,在国内开发出一代又一代的CVT新产品,带动了国产CVT的发展。
CVT 最主要的特点是:——耐电强度高,绝缘裕度大,运行可靠。
——能可靠的阻尼铁磁谐振。
成功采用新型组尼期,严格进行质量控制,确保出厂的每一台CVT均能在从低到高的任何电压下有效阻尼各种频率的铁磁谐振。
【电气工程】PT是什么,你对它又了解多少?

【电⽓⼯程】PT是什么,你对它⼜了解多少?⾸先,PT是什么,PT是Potential Transformer的缩写,中⽂名叫电压互感器,他的英⽂缩写很多,有时也叫VT,还有的时候叫TV(没错,在电⽓图上看到这个符号不是电视机的意思,是电压互感器)。
电压互感器是⼲什么的呢?⼀般来说在低压电路上,我们想知道线路的电压是多少,可以直接拿万⽤表测量,但是对于⾼压电路,⽐如说6kV,10kV的线路来说,想知道他们的运⾏电压,显然⽆论是正常的⼈还是正常的万⽤表都不能直接去测量,因为电压太⾼了。
这么⾼的电压难道我们就没办法测量了吗,这时PT就排上⽤场了,PT的⼀次测绝缘⾮常好,完全可以耐受⾼电压,通过他可以将10kV,110kV甚⾄更⾼的电压,转化为100V的低电压,从他的⼆次侧输出。
这个时候我们就可以很容易地⽤万⽤表,电压表测量到线路的电压了。
测量到了电压有什么⽤呢?⽤处⼤了,可以⽤来收电费,也通过电压的变化来判断线路是否出现了故障。
第⼆个需要关⼼的问题就是PT的长相,有的PT长得像下⾯这张图:这种PT由于外⾯可以看到铁芯,所以叫半封闭型的PT,别以为半封闭型的PT就是低端PT的代表,他也有他的优点,⽐如过载能⼒强,抗饱和能⼒强(因为铁芯⼤),结构简单价格便宜。
但是也有很多缺点,⽐如过电压⽔平不⾼,局部放电等级低等等。
那么全封闭PT长得什么样呢?就是下⾯这个样?以上的两种PT⼤家注意有个共同的特点,就是⼀次部分都有2个接线端,分别是A和N,A接带电线路,N通常⽤铜排货电缆短接后接地。
这种有2个接线端的PT就叫做全绝缘PT,这种PT的好处就是PT的耐压可以跟柜体打⼀样⾼,做⼯频耐压试验的时候不需要断开PT,这种PT可以⽤于VV接线和⼀些采集线电压的场合。
还有⼀种是半绝缘的PT,他只有⼀个接线端接到带电回路⾥就可以了,接地端在内部通过⼆次侧短接:这种PT⼀次侧的末端和⼆次侧的末端在电⽓上是有联系的,所以他的绝缘⽔平较低,叫做半绝缘PT,这种PT在打耐压的时候必须断开,否则会击穿,⽽且这种PT只能⽤于相电压的场合不能接在线电压上。
总结开口三角电压互感器的零序电压问题

总结开口三角电压互感器的零序电压问题一、开口三角电压互感器简介在电力系统中,电压互感器是一种重要的电气设备,用于测量电网中的电压参数。
开口三角电压互感器是电力系统中常见的一种互感器类型,其特点是三个相位之间通过高压绕组直接相连,形成一个开口的三角形结构。
当电压发生变化时,互感器的次级绕组会感应出相应的电流,从而测量电压参数。
然而,在实际应用中,开口三角电压互感器常常会出现零序电压问题,给电力系统的安全稳定运行带来一定的影响。
二、零序电压问题的成因在电力系统中,零序电压是指三相电压的共模电压,通常由对地故障、绕组不平衡等原因引起。
而对于开口三角电压互感器来说,由于其特殊的结构和工作原理,往往会导致零序电压问题的出现。
具体表现为:1. 互感器绝缘老化、损坏等导致的零序电压漏损;2. 互感器接地方式不当引起的零序电压测量错误;3. 电力系统中的共模干扰引起的零序电压误差。
三、零序电压问题的影响零序电压问题对电力系统的影响不容忽视。
零序电压的存在会导致电力系统中的保护装置误动作或漏动作,影响系统的安全稳定运行。
零序电压的存在也会对互感器的测量精度造成一定的影响,影响系统的电气参数测量准确性。
四、解决零序电压问题的方法为解决开口三角电压互感器的零序电压问题,可以采取以下措施:1. 加强对互感器绝缘状态的监测和检测,确保互感器的绝缘性能符合要求;2. 优化互感器的接地方式,减小零序电压的影响;3. 在系统设计和运行中加强对共模干扰的控制,降低零序电压的产生。
五、个人观点和理解总体来说,开口三角电压互感器的零序电压问题是一个复杂而又常见的技术难题。
解决这一问题需要综合应用电气、电子等多学科知识,通过理论分析和实际调试相结合的方式,找出根本原因并制定有效的解决方案。
只有这样,才能保证电力系统的安全稳定运行,同时提高互感器的测量准确性。
总结回顾:在本文中,我们针对开口三角电压互感器的零序电压问题展开了全面的评述。
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一、何谓电压互感器
1电压互感器(Potentialtransformer简称PT,Voltagetransformer也简称VT)和降压变压器很相像,都是用来变换线路或母线上的电压。
2电压互感器是一个带铁心的变压器。
它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。
当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。
3改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。
4电压互感器将高电压按比例转换成低电压,一般为100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等设备。
二、电压互感器的作用
1电压互感器时隔离高电压,供继电保护、自动装置和测量仪表获取一次电压信息的传感器。
把高电压按比例关系变换成100V或100/3V标准二次电压,供计量、仪表装置和继电保护使用。
2同时使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离,保证设备和人身安全的作用。
三、电压互感器分类
1按安装地点可分:户内式和户外式。
35kV及以下多为户内式,35kV及以上多为户外式,其绝缘有明显差距。
2按相数可分:单相式和三相式。
10kV及以下采用三相式。
3按绕组数可分:双绕组、三绕组和四绕组。
4按绝缘方式可分:干式、浇注式、油浸式和气体式。
5按工作原理可分为:电磁式、电容式和新型的光电式电压互感器。
其中电磁式可分为:三相式和单相式;三相式又可分:三相两柱式和两相五柱式。
四、电压互感器结构
1油浸式电压互感器
油浸式电压互感器分为:单级式和串级式单级式,单级式可用于220kV及以下电压等级,串
级式可用于66kV及以上电压的所有电压等级。
单级式其一二次绕组绕在共同的铁芯上,绝缘不分级,靠磁耦合实现能量转换。
串级式由多个匝数相同的一次绕组装在数量为绕组数一半的相同的铁芯上,自上而下排列,接于高压与地之间。
2SF6气体绝缘电压互感器
SF6气体绝缘电压互感器由外壳、绝缘套管、铁芯、一、二次绕组以及安装附件组成。
一次绕组一般采用宝塔形层式绕组,并按分级方式绕制;二次绕组为层式绕组,紧靠铁芯绕制,铁芯通常采用单相双柱叠片铁芯。
SF6气体绝缘电压互感器可以与GIS配套,也可以作为独立的SF6气体绝缘电压互感器。
3浇注绝缘电压互感器
浇注绝缘采用不饱和树脂和环氧树脂。
浇注绝缘电压互感器通常用于35kV电压等级,可做成户内、户外、接地、不接地等多种结构。
对于10kV开关柜内,几乎全部采用浇注式。
4电容式电压互感器
电容式电压互感器的结构,按电容分压器和电磁单元的组合方式分为:分装式和单柱式两种。
电容分压器和电磁单元分别安装,电磁单元通过外部套管与电容分压器的中亚端子相互连接的方式称为分装式。
电容分压器和电磁单元上下组装在一起,二者在产品内部连接,称为单柱式。
五、电压互感器接线方法
1单相接线常用于大接地电流系统判线路无压或同期,可以接任何一相,但另一判据要用母线电压的对应相。
2接于两相电压间的一只电压互感器,主要用于小电流接地系统判线路无压或同期,因为小接地电流系统允许单相接地,如果只用一只单相对地的电压互感器,如果电压互感器正好在接地相时,该相测得对地电压为零,则无法检定线路是否却以无压,如果错判则可能造成非同期合闸。
3V/V接线主要用于小接地电流系统的母线电压测量,它只要两只接于线电压的电压互感器就能完成三相电压的测量,节约投资。
但该接线无法测量系统的零序电压。
4星形接线和三角接线应用最多,常用于母线测量三相电压和零序电压。
5中性点安装有消弧电压互感器的星形接线。
在电流接地系统,当单相接地时允许继续运行2h,非接地相的电压上升为线电压,对于间隙性接地还有暂态过电压。
这可能造成电压互感器铁芯饱和,引起铁磁谐振,使系统产生谐振过电压,所以在小电流接地系统中电压互感器要考虑消谐问题。
6用以检定同期或线路无压的线路电压互感器采用电容型或电压抽取装置。
六、电压互感器二次回路接线
1下图为典型的双母线或单母线分段主接线时的电压互感器二次回路接线原理图。
由图可看出,使用的两次级的电压互感器,一组次级三相接为星形,一组接为开口三角形。
2星形一组次级经小空气开关1(2)QA,电压互感器隔离开关辅助接点的重动继电器1(2)K接点送至二次电压小母线1(2)WVa、1(2)WVb、1(2)WVc及WVN,该小母线供保护装置与测量设备使用。
3由于计量装置对精度要求较高,从星形接线出口处另有一组电压经熔断器3-5(6-8)FU、继电器1(2)K接点送专用的计量小母线1(2)WVaj、1(2)WVbj、1(2)WVcj。
4另一组接为开口三角形,其一端直接连到小母线WVN上,另一端经继电器1(2)K接点连接到小母线1(2)WVL上,供需要零序电压的保护装置使用。
七、电压互感器配置原则
1对于主接线为单母线、单母线分段、双母线等,在母线上安装三相式电压互感器;当其出线上有电源,需要重合闸检同期或无压,需要同期并列时,应在线路侧安装单相或两相电压互感器。
2对于3/2主接线,常常在线路或变压器测安装三相电压互感器,而在母线上安装单相互感器以供同期并列和重合闸检无压、检同期使用。
3内桥接线的电压互感器可以安装在线路侧,也可在母线上,一般不同时安装。
安装地点不同对保护功能有所影响。
4对220kV及以下的电压等级,电压互感器一般有两至三个次级,一组接为开口三角形,其他接为星形。
在500kV系统中,为零继电保护的完全双重化,一般选用三个次级的电压互感器,其中两组接为星形,一组接为开口三角形。
5当计量回路有特殊需要时,可增加专供计量的电压互感器次级或安装计量专用的电压互感器组。
6在小接地电流系统,需要检查线路电压或同期时,应在线路侧装设两相式电压互感器或装一台电压互感器接线间电压。
7在大接地电流系统中,线路有检查线路电压或同期要求时,应首先选用电压抽取装置。
500kV线路一般装设三只电容式线路电压互感器,作为保护、测量和载波通信公用。