开口三角

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电压互感器二次接线中重要部分——开口三角形接线.ppt

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开口三角电压是指电压互感器三相的三个二次绕组A 相“a-x”、B相“b-x”、C相“c-x”,开口三角就是A 相“a-x”的x与B相“b-x”的b相连,“b-x”中的x与C 相“c-x”的c相连,从A相“a-x”的a与C相“c-x”x引 出线,测得的电压就是所谓的二次侧开口三角电压;它 完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引 出的电压记为Ua-x。以下为我们总变的110KV侧开口三角 的图纸进一步了解:
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下面就发生单相接地时开口三角电压的计算做一下讲解,首 先来了解两个概念,大电流直接接地系统和小电流不接地或间 接接地系统。这涉及到不同的接地系统开口三角PT变比的选择 不一样,一次侧发生接地时计算开口三角电压的向量图也不一 样。 小接地电流系统:中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地 的三相系统。在我国划分标准:X0/X1>4~5的系统属于小电流 接地系统。 大接地电流系统:在接地电力系统中性点直接接地的三相系统 ,一般110kV及以上系统或380/220V的三相四线制系统。 我国标准为:X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统 。 其中:X0为系统零序电抗,X1为系统正序电抗。
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练习: 1、大电流接地系统的PT二次侧有一相头尾接反时,开 口三角的电压是多少?(200V) 2、针对大电流接地系统和小电流接地系统的二次侧相 电压分别为多少?(100V,100/√3)
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谢谢!
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110kV及以上系统或380/220V的三相四线制系统采 取中性点直接接地,针对110KV以上系统是出于系统发 生单相接地时采取中性点直接接地可以避免非故障相 电压达到√3倍的相电压即为线电压,这样对系统的绝 缘要求就比较高。而380/220V的三相四线制系统一般 都是居民应用,出于安全考虑也采取中性点直接接地 。

PT开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理

PT开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理

PT 开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理电压互感器是将电力系统的一次电压按一定变比缩小为要求的二次电压,向测量表计和继电器供电,其工作原理与变压器基本相同。

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,由于使用方法不同,各有优、缺点。

三相五柱式电压互感器,是磁系统具有五个磁柱的三相三绕组电压互感器,广泛采用于大中型企业,具有低电压、过电压保护、低电压启动等各种保护功能;备自投等所有电压继电器电压值均来自电压互感器二次。

信息来自:输配电设备网1 三相五柱式电压互感器的接地方式信息请登陆:输配电设备网电压互感器二次绕组接地方式与保护、测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方式,其接线方式见图1、2。

信息来源:图1 电压互感器二次通过 b 相及JB 接地原理图信息来源:图2 电压互感器二次不接地原理图信息来源:1.1 电压互感器二次绕组两种接地方式的比较信息:输配电设备网1.1.1 在同步回路中在 b 相接地系统中,对中性点非直接接地系统,单相接地时,中性点位移,不能用相电压同步,必须用线电压同步。

如同步点两侧均为 b 相接地,其中一相公用,同步开关档数减少(如采用综保,则接线更为简单),同步接线简单。

对中性点直接接地系统,可用辅助二次绕组的相电压同步。

信息来自:1.1.2 在保护回路中信息来源:在b 相接地系统中,①在零线上串接的隔离开关辅助触点G,如不可靠而断开时,会使10kV 以上电压距离保护断线闭锁装置失去作用,这时若再发生一相或两相断线,将导致保护误动作。

②因为辅助信息请登陆:输配电设备网绕组的一端与 b 相接地点相连,由于基本二次侧绕组上有负荷电流流过,在电缆芯出上产生电压降,使正常开口三角形有电压3U0 ,对零序方向元件不利。

若单独从接地点引接零序方向继电器回路,则接线信息来自:较为复杂。

信息来自:在中性点接地系统中,由于中性点无任何断开触点,可靠性高。

开口三角电压保护整定值计算修订稿

开口三角电压保护整定值计算修订稿

开口三角电压保护整定值计算WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-什么是开口三角形开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。

此处没法作图,说一下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“a-x”、“b-x”、“c-x”,开口三角就是“a-x”的x与“b-x”的b相连,“b-x”中的x与“c-x”的c相连,从“a-x”的a与“c-x”x引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压Ua-x,就是开口三角电压。

正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。

通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”?本装置电容器组按招标数据单要求,必须具备不平衡电流保护(或不平衡电压保护)功能。

根据电容器组单台中性点不接地单星接线方式,本设备采用了“开口三角电压保护”实现不平衡电压保护。

开口三角形即将电压互感器一次侧与单星接线的每相电容器并联,将互感器的二次线圈接成三角形,但将三角形的最后一个“角”不联接,构成从原理图上看即构成一个开口的三角形。

正常情况下,三角开口上没有电压,而当发电容器发生故障时,将引起相间电压的不平衡,从而在三角的开口上形成电压输出,该电压也称为“零序电压”,该电压可做为电容器的保护动作信号。

这种方式的优点是不受系统接地故障和系统电压不平衡的影响,也不受三次谐波的影响,灵敏度高,安装简单,可检测到单台电容器故障并实现保护,是电容器组经常与熔断器配合使用的不平衡保护方式之一。

1.1. 设计要点在正常情况下,由于电机三相绕组、三相电容客观存在的不平衡,以及电网电压的不对称,开口三角存在着不平衡零序电压。

PT开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理

PT开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理

PT开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理PT开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理电压互感器是将电力系统的一次电压按一定变比缩小为要求的二次电压,向测量表计和继电器供电,其工作原理与变压器基本相同。

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,由于使用方法不同,各有优、缺点。

三相五柱式电压互感器,是磁系统具有五个磁柱的三相三绕组电压互感器,广泛采用于大中型企业,具有低电压、过电压保护、低电压启动等各种保护功能;备自投等所有电压继电器电压值均来自电压互感器二次。

信息来自:输配电设备网1 三相五柱式电压互感器的接地方式信息请登陆:输配电设备网电压互感器二次绕组接地方式与保护、测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方式,其接线方式见图1、2。

信息来源:图1 电压互感器二次通过b相及JB接地原理图信息来源:图2 电压互感器二次不接地原理图信息来源:1.1 电压互感器二次绕组两种接地方式的比较信息:输配电设备网1.1.1 在同步回路中在b相接地系统中,对中性点非直接接地系统,单相接地时,中性点位移,不能用相电压同步,必须用线电压同步。

如同步点两侧均为b相接地,其中一相公用,同步开关档数减少(如采用综保,则接线更为简单),同步接线简单。

对中性点直接接地系统,可用辅助二次绕组的相电压同步。

信息来自:1.1.2 在保护回路中信息来源:在b相接地系统中,①在零线上串接的隔离开关辅助触点G,如不可靠而断开时,会使10kV 以上电压距离保护断线闭锁装置失去作用,这时若再发生一相或两相断线,将导致保护误动作。

②因为辅助信息请登陆:输配电设备网绕组的一端与b相接地点相连,由于基本二次侧绕组上有负荷电流流过,在电缆芯出上产生电压降,使正常开口三角形有电压3U0,对零序方向元件不利。

若单独从接地点引接零序方向继二次侧固定为100 V)。

二次侧线圈所接入的各种仪表和继电器的绝缘等级低,并且经常与人员接触,如果电压互感器的一、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,极易危及人身和设备安全。

PT开口三角电压异常分析

PT开口三角电压异常分析

PT开口三角电压异常分析
开口三角电压异常是指在三相交流电路中,三相电压中的一个相电压
突然变为零,形成一个开口的三角波形。

这种异常情况可能会导致设备损坏、电网稳定性下降等问题,因此需要进行详细的分析和解决。

开口三角电压异常的原因多种多样,以下是一些可能的原因和解决方法:
1.电源故障:电源的故障可能导致电压异常。

可以检查供电电压是否
稳定,若发现供电电压波动大,可以考虑更换电源或进行电源稳压。

2.线路故障:线路的故障也可能导致电压异常。

可以检查线路连接是
否牢固,是否有松动或腐蚀现象。

如果有问题,需要及时修复或更换线路。

3.电源开关故障:电源开关的故障可能导致一些相电压为零。

可以检
查电源开关的工作状态,如果发现异常,需要及时修复或更换开关。

4.负载不平衡:负载不平衡也是一种导致开口三角电压异常的原因。

可以通过平衡负载或重新分配负载来解决问题。

6.电压传感器故障:电压传感器的故障可能导致测量数据异常。

可以
检查传感器的连接是否正常,若发现异常,需要及时修复或更换传感器。

以上是一些常见的开口三角电压异常的原因和解决方法。

在进行分析时,需要充分考虑以上可能的原因,并进行逐一排除和修复。

同时,还需
要注意安全问题,在处理电压异常时,必须断开电源并进行相关安全措施。

pt开口三角接电阻作用

pt开口三角接电阻作用

pt开口三角接电阻作用在电路中,三角接电阻是一种常见的电路连接方式,也是电子电路中常用的一种电阻组合方式。

它由三个电阻按特定方式连接而成,形成一个类似于三角形的电路结构。

本文将从电路的搭建、电流的分配以及电压的计算三个方面探讨pt开口三角接电阻的作用。

我们来看一下pt开口三角接电阻的电路搭建。

pt开口三角接电阻由三个电阻R1、R2和R3组成,它们分别连接在一个三角形的电路结构中。

其中,R1与R2的一个端点连接在一起,形成一个交点P,而R1与R3的另一个端点也连接在一起,形成一个交点T。

而R2与R3的另一个端点则分别连接在电路的另外两个交点Q和S上。

这样,电路中就形成了一个三角形的结构,即pt开口三角接电阻。

接下来,我们来探讨一下pt开口三角接电阻的电流分配。

在pt开口三角接电阻中,当电路通电后,电流将从一个交点流入,然后在三个电阻之间分流,最后再汇聚到另外一个交点上。

根据基尔霍夫电流定律,我们可以得出在pt开口三角接电阻中,电流的分配比例为R1∶R2∶R3,即电流在三个电阻之间按照它们的阻值比例进行分配。

这意味着,当电阻R1的阻值较大时,它所对应的电流也会较大;而当电阻R2和R3的阻值较大时,它们所对应的电流也会相应较大。

因此,通过调整各个电阻的阻值,我们可以实现对电流的控制和调节。

我们来计算一下pt开口三角接电阻中的电压。

根据欧姆定律,电压等于电流与电阻的乘积。

在pt开口三角接电阻中,当电路通电后,电流将在各个电阻之间进行分配,而电压则会按照电流通过的路径进行分配。

由于pt开口三角接电阻是一个闭合电路,因此电压的总和应该为零。

根据这个原理,我们可以利用电压分配定律来计算pt 开口三角接电阻中各个电阻上的电压。

根据电压分配定律,电压的分配比例为R1∶R2∶R3,即电压在三个电阻之间按照它们的阻值比例进行分配。

这意味着,当电阻R1的阻值较大时,它所对应的电压也会较大;而当电阻R2和R3的阻值较大时,它们所对应的电压也会相应较大。

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

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。

开口三角形教程文件

开口三角形教程文件

开口三角形开口三角电压1. 开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。

简单说明下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“da-dn”、“db-dn”、“dc-dn”,开口三角就是“da-dn”的dn与“db-dn”的db相连,“db-dn”中的dn与“dc-dn”的dc相连,从“da-dn”的da与“dc-dn”dn引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压U△,就是开口三角电压。

正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。

通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为接地监察开口三角接线的检查(1)不能以检查3U。

回路是否有不平衡电压的方法来确认3U。

回路良好。

(2)不能单独依靠“六角图测试方法确证3U。

构成的方向保护的极性关系正确。

(3)可以包括电流及电压互感器及其二次回路联接与方向元件等综合组成的整体行试验,以确证整组方向保护的极性正确。

(4)对于正常时采用自产3U。

,而PT断线时采用外接3U。

的保护装置一定要验证整组方向保护的极性正确。

(5)最根本的办法,是查清电压及电流互感器极性,所有由互感器端子到继电保护的联线和盘上零序方向继电器的极性,作出综合的正确判断。

2. 开口三角电压的作用:在三相PT的二次侧接成开口三角形,用以发生接地故障时做继电保护所用。

当系统发生单相接地故障时,电压互感器一次绕组相电压一相为零,另两相升高√3倍,相应的二次绕组、剩余电压绕组的相电压也升高√3倍。

剩余电压绕组的三相绕组中,一相电压为零,另两相电压为√3×100/3伏,且两相电压夹角为60度,所以PT二次侧输出为幅值2√3×U相的两相矢量和,所以开口三角的输出为100伏。

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开口三角
这种接线方法在三相五柱式电压互感器上使用较多,也就是在电压互感器的次级除了有一个三相绕组以外还有一个辅助绕组,其接法是将三相按照首尾相连的方式连接好,但是第一相的头和最后一相的尾并不连在一起,而起接一个电压继电器,该继电器在电路三相运行正常时向量和是零,因此继电器不动作,而当电路中有接地时,三相电压的向量和不为零了,有电压产生,达到继电器定值后继电器动作。

这个概念是供电中的。

开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。

此处没法作图,说一下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“a-x”、“b-x”、“c-x”,开口三角就是“a-x”的x与“b-x”的b相连,“b-x”中的x与“c-x”的c相连,从“a-x”的a与“c-x”x引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压Ua-x,就是开口三角电压。

正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。

通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”
⁄。

用来测量零序电压,匝数是相绕组的1√3
⁄。

开口三角形端电压等于三相对地电压的向量和的1√3
当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零。

当发生一相接地时,向量和等于√3线电压,开口电压等于线电压,越限报警。

当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压等于相电压,越限报警。

将三相按照首尾相连的方式连接好,但是第一相的头和最后一相的尾并不连在一起,形成一个开口,电路三相运行正常时向量和是零,因此开口的电压矢量和为0,而当电路中有接地时,三相电压的向量和不为零了,有电压产生。

图上是一个星形接法,一个开口三角接法
1、为什么要防止电压反充电?
在各级运行管理规程中,都明确规定了系统一次设备倒闸操作时,应特别注意防止PT二次回路向一次回路反充电。

因为PT相当于一个内阻极小的电压源,在二次向一次反充电过程中,会产生极大的电流,将运行的另一组PT二次保险熔断,严重时,还会造成人身和设备损坏事故。

2、何谓重合闸前加速、后加速?
重合闸前加速:当线路上发生故障时,靠近电源侧的保护无选择地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来纠正这种非选择性动作。

重合闸后加速:当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障,重合闸进行—次重合以恢复供电。

若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。

3、开口三角PT的原理,作用。

指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次接线按三角形接线连接,但最后有一点不连接上,形成开口三角,如下图所示。

在系统正常运行的情况下,开口处两端的电压为零,当系统发生单相短路接地时,电压互感器一次绕组上就有一相上电压为零,造成二次测电压也为零。

通过检测开口处的电压就可以知道一次系统是否有接地现象,称为“接地监察”。

注意,PT开口三角不应该装设熔断器,因为其正常运行电压是比较低的,如果发生熔断器接触不良或自动开关断开就不容易被发现,从而使保护拒动或在接地时不发信。

电压互感器中开口三角有一相绕组反接时向量图:。

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