PT开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理

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PT的接线方式和几种常见接地点的作用

PT的接线方式和几种常见接地点的作用

PT的接线种类和VV接线分析时间:2011-11-10点击:6280长川电气技术中心:常用电压互感器的接线电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种,如下图1.一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器,如图1(a)。

2.两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。

如图1(b)。

3.三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,如图1(c)。

可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。

4.一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),如图1(d)所示。

接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。

辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。

当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。

当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。

V/V型的接线图分析V/V连接的两个电压互感器二次侧两个开口端之间的电压与其一次侧的两个开口端电压存在对应的相量关系。

也就是说,二次侧两个开口端及公共端之间的电压也同样满足电源三相电压的关系。

因此,虽然“B相无电压”(未施加任何电压),输出端的电量仍然是三相电量。

左图是正确接线,从相量图看三相平衡;右图是错误接线,从相量图看三相不平衡。

根据ab和ub的线电压可以计算出ca线电压,。

若二次侧ab相接反,从相量图看,则ca线电压变为。

电压互感器几种常见接地点的作用一次侧中性点接地由三只单相电压互感器组成星形接线时,其一次侧中性点必须接地。

如下图所示。

因为电压互感器在系统中不仅有电压测量,而且还起继电保护的作用。

当系统中发生单相接地时,系统中会出现零序电流。

如果一次侧中性点没有接地,那么一次侧就没有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈两端也就不会感应出零序电压,继电器KV就不会动作,发不出接地信号。

PT断线处理

PT断线处理

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PT的基本原理及断线处理
这种接线可用小接地电流系统. 也可用于大接地电流系统。但应 注意在两种情况下,附加的辅助 二次绕组的额定电压不同。 用在小接地电流系统时二次绕 组的额定电压为100V/3;用在 大接地电流系统中二次绕组的额 定电压为100V。 其目的是不管在哪种系统中当发 生一次系统一相完全接地时,在 开口三角形绕组两端的电压均为 100V
PT的基本原理及断线处理
3.电压互感器的应用 3.1提供测量信号的电压互感器:电压互感器的一次线圈和电网 并联,二次线圈并联接其它仪表(例如,电压表和电度表的电 压线圈)测量仪表所指示的电压乘以电压互感器的变比(指一 次侧额定电压和二次侧额定电压的比值)即为一次侧的电压。 3.2为电动机低电压保护提供电压信号的电压互感器:当系统 电压降低,异步电机的转速降低而停止。电机如长期在这一 状态下运行会烧毁, 为此要在系统电压降低时及时把电源切 除,电压继电器YJ就是为了实出这一要求而设置的。电压继 电器由一电磁铁和一对常闭接点组成。它的线圈接在电压互 感器的次级,接点串在断路器脱扣器线圈回路中。在正常情 况下,(系统电压正常时)电磁铁是吸合的。此时其常闭接 点断开。当系统电压降低时,电磁铁断开,此时断电器的常 闭接点就会闭合,接通断路器的跳闸回路,把电动机的电源 4 切断。
PT的基本原理及断线处理
2.2 中性点非直接接地系统中 正常情况下,因为Ua+Ub+Uc=0, 所以, Ua1=Ua/Ka1+Ub/Ka1+Uc/Ka1=0 发生单相接地使 则Ua1x1=(Ua+Ub+Uc)/Ka1=(3Ua)/Ka1=100V Ua/Ka1=100/3V,所以开口三角二次绕 组额定相电压为100/3V。

电压互感器的原理

电压互感器的原理

电压互感器的原理电压互感器的原理的高电压对电压的比值等于高压侧的绕组匝数除以低压侧的绕组匝数,也就是电压比等于匝数比。

而电流互感器的一次侧线圈匝数放很少,一般也就是一根导线,二次侧放很多匝,这样从电压互感器的原理上来分析,如果一次感应到低电压,那么二次侧如果开路的话就会感应到很高的电压,而二次侧的电压是不能超过2000V的,所以二次侧是坚决不可以开路的。

从另一个方面将,因为一次和二次都是串联接法形成了回路,所以一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,二次侧的电流就等于二次侧感应到的电压除以二次侧的电阻,当一次侧流过大电流的时候,因为一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,所以一次电压就增大,一次电压增大,二次感应到的电压也增大,而二次侧电流等于电压除以二次侧电阻,所以二次侧感应到的电流也就增大了。

电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种:1,用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式2,用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经放电线圈接地的电网中。

3,用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。

用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV 系统。

4,电容式电压互感器接线形式。

在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。

电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。

它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

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(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根本一样。

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,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:.tede.图1 电压互感器二次通过b相及接地原理图信息来源:.tede.图2 电压互感器二次不接地原理图信息来源:tede.1.1 电压互感器二次绕组两种接地方式的比拟信息: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,那么接线更为简单),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:.tede.1.1.2 在保护回路中信息来源:.tede.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,这时假设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,由于根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。

假设单独从接地点引接零序方向继电器回路,那么接线信息来自:.tede.较为复杂。

信息来自:.tede.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。

电压互感器PT

电压互感器PT

PT实际上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,PT的一次线圈并联在高压电路中,二次侧接测量仪表、继电保护等,在正常工作时二次绕组近似于开路状态,所以,正常运行中的PT二次侧不允许短路,蔡美芳特别提醒你,二次设计一定要注意。

电流互感器是相反的,不允许开路的。

注意事项:1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。

例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。

2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。

3.接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。

4.电压互感器二次侧不允许短路。

由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。

电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。

在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。

5.为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。

因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。

电压互感器的接线方式(1)用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式(2)用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。

PT开口三角的工作原理

PT开口三角的工作原理

PT开口三角的工作原理
PT开口三角是一种常用的测量仪器,主要用于测量角度或角度差。

它通常由一根可以旋转的铜圆柱和两根固定的铜臂组成,其中一个固定臂与铜柱垂直,另一个固定臂与铜柱平行。

通过调整铜柱的旋转角度,可以测量物体之间的角度差或者确定一个物体的角度。

1.三角形内角和定理:一个三角形的三个内角之和为180度。

在PT 开口三角中,通过旋转铜柱可以创建一个不完整的三角形,其内角之和可以用来表征被测角度。

2.余角定理:余角定理指出,一个角的余角是与其相加结果为90度的角。

在PT开口三角中,通过固定的垂直臂和旋转铜柱可以形成一个直角三角形,通过测量余角可以确定被测角度。

3.三角函数:三角函数是用于描述角度之间关系的函数,包括正弦、余弦和正切等。

在PT开口三角中,可以利用三角函数的定义来计算和测量角度。

当使用PT开口三角进行测量时,通常需要按照以下步骤进行操作:
1.将PT开口三角放置在需要测量的物体之间,确保固定臂与一个物体平行,另一个固定臂与另一个物体垂直。

2.通过旋转铜柱调整三角形的形状,直到得到需要的角度或角度差。

3.根据三角定理或三角函数计算测量结果。

在实际应用中,PT开口三角通常用于建筑、工程和制造领域中的角度测量。

例如,在建筑施工中,可以使用PT开口三角来测量墙角的垂直
度,以确保建筑结构的稳定性;在机械加工中,可以使用PT开口三角来测量零件之间的相对角度,以保证机械设备的精确性。

总之,PT开口三角是一种简单但有效的角度测量工具,其工作原理基于三角学原理。

通过正确使用PT开口三角,可以准确测量角度或角度差,满足不同领域对于角度测量的需求。

三相五柱式电压互感器的作业剖析

三相五柱式电压互感器的作业剖析

三相五柱式电压互感器的作业剖析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。

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PT开口三角(三相五柱式电压互感器)的工作原理
2010/10/18 11:14
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。

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1 三相五柱式电压互感器的接地方式
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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。

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图1 电压互感器二次通过b相及JB接地原理图信息来
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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。

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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
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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。

因中性点没有电流通过,无电压降,对保护无影响。

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1.1.3 在测量表计回路中信息来自:
在b相接地系统中,①因大多数表计均接线电压,其中b相接地公用,引线方便。

②对只需接线电压的回路,可用V-V接线电压互感器。

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在中性点接地系统中,表计均需三相分别接入,引线较为复杂。

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1.1.4 在电压互感器二次接线上
信息来源:
在b相接地系统中,①中性点需装设击穿保险器,增加了部件,正常时如击穿保险器击穿接地,将使b相绕组短路。

②当A、C两相中任一相发生接地时,即构成二次绕组两相短路,两相熔断器熔断。

信息来源:
在中性点接地系统中,无b相接地的相应问题,接线较简单。

信息来
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据上分析,对于中性点非直接接地系统,因一般不装设距离和零序方向保护,b相接地对保护影响极小,而对同步回路有利,故电压互感器二次侧采用b相接地方式较为理想。

而对于中性点直接接地系统,保护要求严格,中性点接地有利于提高保护的可靠性,同步回路可用辅助绕组的相电压,故电压互感器二次绕组采用中性点接地方式较为优越[1]。

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1.2 接地原因
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1.2.1 电压互感器二次侧须接地的原因信息来自:输配电设备网
在运行中,电压互感器的一次侧线圈处在高压系统之中,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10KV时,则其二次侧固定为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。

故为了提高安全性,电压互感器二次侧必须接地。

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1.2.2 JB接地
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图1中,当电压互感器通过b相接地时,其中性点处还需要通过JB接地的原因分析如下。

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由于电压互感器二次侧通过b相接地,其只是为各种表计和继电器提供所需电压,不能保证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必须接地。

但是,其中性点如果直接接地,b相线圈将通过大地短接,这样会烧坏线圈,这是不允许的。

所以电压互感器二次侧中性点通过一个JB(放电间隙)接地。

正常运行时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通过中性点接地,达到保护人身和设备安全的目的。

(因b相接地点在保险之后,故即使b相和中性点形成接地短路,也只会使保险熔断,不会烧坏线圈)。

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2 电压互感器二次侧保险的工作原理信息请登陆:输配电设备网
2.1 二次侧无保险工作分析信息来源:
①在图1中,如果JB在工作状态下因其它原因击穿,则电压互感器b相绕组将被短接,b相绕组将被烧坏。

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②当A、C两相任一相有过载时,将造成电压互感器绕组烧坏。

当A、B、C 三相绕组内部有故障时,将引起保护误动作。

信息来源:
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生时,均会造成电压互感器绕组短路运行而烧坏。

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④当电压互感器二次侧A、B、C三相中的任一相发生过载时,也有可能烧坏绕组,引起保护误动作。

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在上述工作状态下,电压互感器二次侧A、B、C三相出口处,都需加装二次侧保险。

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2.2 不加保险(熔断器)的情况信息来自:输配电设备网
①在二次侧开口三角的出线上一般不装熔断器。

因为在正常运行时开口端无电压,无法监视熔断器的接触情况。

一旦熔断器接触不良,则系统接地时不能发出接地信号。

但是,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。

信息来
自:
②中性线上不装熔断器,目的是因为一旦保险丝熔断或接触不良,就会使绝缘监察电压表失去指示故障的作用。

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③接自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器,目的是为了防止熔断
器接触不良或熔丝熔断时电压互感器误动作。

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3 三相五柱式电压互感器工作绕组的工作状态分析
信息来源:
3.1 正常时工作绕组的工作状态
信息来源:
如图3所示,由于三相五柱式电压互感器为配合计量及保护装置,其二次线电压为恒定的100V。

为配合绝缘监察,其二次侧对地电压为100/ V;100V/ V、0V。

所以根据图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=100 V。

正常运行时,Ua0=Ub0=Uc0电压表指示相电压(10kV系统为5.8kV)。

信息来源:
图3 正常工作时电压互感器二次接线原理图
信息来自:
3.2 故障时工作绕组的工作状态
信息来源:
①当系统发生单相金属性接地时(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监察电压表
Ua=0,而其它两相Ub、Uc的电压升高到倍,即上升到线电压(10KV系统为10KV)。

此时工作线圈二次侧对地电压为Ua=0、Ub=0、Uc=100V。

信息来源:
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,但未达到0。

Uc、Ub指示高于相电压,但未达到线电压(当b相接地时,Ub=O)。

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4 辅助绕组的工作状态分析信息来源:
辅助绕组,即开口三角形。

在系统正常运行时,由于系统三相电压UA、UB、UC是对称的,互感器二次线圈中的三个电压Ua、Ub、Uc也对称。

故反应在开口三角两端的零序电压为Ua+Ub+Uc=0,所以开口三角两端的电压为零。

信息来源:
当系统发生单相接地故障时,如C相接地(见图4),显然C相对地电压Uc,加上中性点对C相端头电压-Uc,即UAd=UA+(-Uc)。

同理,B 信息请登陆:输配电设备网
图4 系统发生单相接地时开口三角形绕组电压向量图信息来
源:
相对地电压UBd=UB+(-Uc),由于C相接地,电压互感器一次侧的C相线圈上无电压。

则UAd和UBd就是互感器一次侧A相和B相的电压。

从向量图中看出,加在互感器一次侧的三相电压出现了零序电压,即UAd+UBd=3U0。

此时UAd和UBd 的大小都是相电压的倍,即数值上等于线电压,其合成电压即为3倍的零序电压。

故在开口三角两端也同时出现了3倍的零序电压。

在开口三角两端接上绝缘监察继电器,一旦系统有单相接地发生,此绝缘监察继电器即报灯光、音响信号,
告诉值班人员处理(一般此继电器整定值为l5V或18V)。

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