电压互感器接地方式与效果
10kV电压互感器单相接地与谐振的区别4页

10kV电压互感器单相接地与谐振的区别0 引言在电力系统中,电压互感器是一种仪表用变压器,是一、二次系统的联络元件,它能正确地反映电气设备的正常运行和故障情况。
正确区分电压互感器单相接地与谐振对实际工作有很大帮助。
1 电压互感器单相接地在中性点不接地系统中,当系统发生单相接地故障时,系统仍可以在故障状态下继续运行一段时间,有供电连续性高的优点。
但不接地系统发生单相接地故障后,非故障相会产生较高的过电压,影响系统设备的绝缘性能和使用寿命,后果是出现更频繁的故障。
1.1 中性点不接地系统中发生金属永久性单相接地时,如A相接地(针瓶、吊瓶、悬瓶、避雷器击穿、配电变压器绕相绝缘击穿等),则UAN=0,非接地相UBN和UCN的电压表指示由正常的58V升高到线电压100V,电压互感器开中三角两端出现几十伏电压(正常时约3V),起动绝缘检查继电器发出接地信号并报警。
1.2 当系统发生非金属性短路接地时,即高电阻、电弧、树障等单相接地。
如A相发生接地,则UAN的电压比正常相电压要低,其余两相UBN 和UCN为58~100V,电压互感器开口三角处两端有约70V电压,达到绝缘检查继电器起动值,发出接地信号并报警。
1.3 当系统发生单相接地时,故障点流过电容电流,未接地的两相相电压增高3倍,这将严重影响线路和电气设备的安全运行(此时电压互感器的励磁阻抗很大,故流过的电流很小)。
但是,一旦接地故障点消除,非接地相在故障期间已充的电荷只能通过电压互感器高压线圈经其自身的接地点接入大地。
在这一瞬间电压突变过程中,电压互感器高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和,由此构成相间串联谐振。
由于接地电弧熄灭时间不同,故障点的切除就不一样。
因此,不一定在每次出现单相接地故障时,电压互感器高压线圈中都要产生很大的激磁电流,其高压侧熔断器的情况也有所不同。
2 电压互感器谐振在系统谐振时,电压互感器将产生过电压使电流激增,此时除了造成一次侧熔断器熔断外,还将导致电压互感器烧毁。
电压互感器接法

电压互感器的接线形式(1)单相接线该接法仅适用于测量相间电压。
如果互感器一次绕组的一端接在线路上,另一端接地,互感器可测量某一相对地电压。
(2)V-V接线由两个单相互感器接线成不完全星形(V-V形),用来测量各相间电压,但不能测量相对地电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。
(3)Y-Y接线由三个单相互感器一、二次侧均接成Y形,可供给要求线电压的仪表和继电器以及要求相电压的绝缘监视电压表。
(4)Y0/Y0/D接线用三台单相三绕组电压互感器构成Y0/Y0/D接线,该接线方式其二次绕组用来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检测零序电压。
以上是PT的几种接线形式,你说的这种情况应该是V-V接线方式。
电压互感器的接线形式(1)单相接线该接法仅适用于测量相间电压。
如果互感器一次绕组的一端接在线路上,另一端接地,互感器可测量某一相对地电压。
(2)V-V接线由两个单相互感器接线成不完全星形(V-V形),用来测量各相间电压,但不能测量相对地电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。
(3)Y-Y接线由三个单相互感器一、二次侧均接成Y形,可供给要求线电压的仪表和继电器以及要求相电压的绝缘监视电压表。
(4)Y0/Y0/D接线用三台单相三绕组电压互感器构成Y0/Y0/D接线,该接线方式其二次绕组用来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检测零序电压。
以上是PT的几种接线形式,你说的这种情况应该是V-V接线方式。
10kv高压计量柜电压互感器为何有的用两个,有的用三个,有何区别。
其作用分别是?2010-01-30 11:17南京哈哈|分类:工程技术科学|浏览7274次请讲述不同选用的道理。
谢谢!分享到:2010-02-04 10:23提问者采纳计量柜主要功能就是计算电流的功。
2个电压互感器,使用的是两相法测量线路的功。
3个电压互感器,使用的是三相法测量线路的功。
电压互感器论文

电压互感器摘要:电压互感器作为一种公用的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。
无论是互感器本身还是二次回路出现问题,都将给整个二次系统带来严重影响。
所以对电压互感器采取正确的接线方式、接地方式及保护措施和巡检方法。
本文通过对电压互感器常见故障的案例分析,并提出一些电压互感器及其回路故障的判断方法。
以及利用电压互感器的二次电压查找判断系统故障方法的。
关键词电压互感器二次回路短路处理电压互感器是隔离高电压,并把高电压变为低电压,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。
同时,由于它可靠地隔离了高电压,从而保证了测量人员、仪表及保护装置的安全。
此外,还可将电压互感器接于发电厂、变电站的线路出口和入口电能计量及负荷装置上,用作电网对用户及网与厂之间、网与网之间电量结算、潮流监控等商业计算。
一、电压互感器的工作原理及作用电压互感器和变压器很相象,都是用来变换线路上的电压。
但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,通常只有几十到几百伏安,最大也不超过一千伏安。
电压互感器可以说是一个被限定结构和使用形式的降压变压器。
目前供电系统广泛使用的电压互感器有电磁式电压互感器(TV)和电容式电压互感器(CVT)两种。
电磁式电压互感器是以电磁感应原理制成的,工作原理、构造和连接方法都与变压器相同。
其优点是结构简单,暂态响应特性较好。
缺点是因铁芯的非线性特性,容易产生铁磁谐振,引起测量不准确和造成电压互感器的损坏。
与电容式电压互感器相比有容量大,误差小的特点。
用于线路侧的电磁式电压互感器,可兼作释放线路上残余电荷的作用。
电磁式电压互感器适用于35kV及以下系统。
电容式电压互感器实质上是一个电容分压器,由串联电容器抽取电压,再经变压器变压作为表计、继电保护等的电压源的电压互感器。
五柱式三相电压互感器工作原理

五柱式三相电压互感器工作原理电压是将系统的一次电压按一定变比缩小为要求的二次电压,向测量表计和供电,其工作原理与变压器基本相同。
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。
1、三相五柱式电压互感器的接地方式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。
图1电压互感器二次通过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地方式的比较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。
1.1.2在保护回路中在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,则接线较为复杂。
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。
1.1.3在测量表计回路中在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。
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。
10kV电压互感器单相接地与谐振(一)

10kV电压互感器单相接地与谐振(一)在电力系统中,电压互感器(PT)是一、二次系统的联络元件,它能正确地反映电气设备的正常运行和故障情况。
PT的一次线圈并联在高压电路中,其作用是将一次高压变换成额定100V低电压,用作测量和保护等的二次回路电源,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。
1PT单相接地及处理在10kV中性点不接地系统中,为了监视系统中各相对地的绝缘状况以及计量和保护的需要,在每个变电站的母线上均装有电磁式PT。
当系统发生单相接地故障时,将产生较高的谐振过电压,影响系统设备的绝缘性能和使用寿命,进而出现更频繁的故障。
1.1在中性点不接地系统中,当其中一相出现金属性接地时,就会产生激磁涌流,导致PT铁芯饱和。
如A相接地,则Uan的电压为零,非接地相Ubn、Ucn的电压表指示为100V线电压。
PT开口三角两端出现约100V电压(正常时只有约3V),这个电压将起动绝缘检查继电器发出接地信号并报警。
1.2当发生非金属性短路接地时,即高电阻、电弧、树竹等单相接地。
如A相发生接地,则Uan的电压低于正常相电压,Ubn、Ucn电压则大于58V,且小于100V,PT开口三角处两端有约70V电压,达到绝缘检查继电器起动值,发出接地信号并报警。
1.3PT二次侧熔断器熔断或接触不良时,中央信号屏发出“电压回路断线”的预告信号,同时光字牌亮,警铃响。
查电压表可发现:未熔断相电压表指示不变,熔断相的电压表指示降低或为零。
遇到这种情况,可检查PT二次回路接头(端子排)处有无松动、断头、电压切换回路有无接触不良等现象和PT二次熔断器是否完好,找到松动、断线处应立即处理;若更换熔断器后再次熔断,应查明原因,不可随意将其熔丝增大。
1.4PT高压侧熔断器熔断。
其原因有:①电力系统发生单相间歇性电弧放电、树竹接地等使系统产生铁磁谐振过电压。
②PT本身内部出现单相接地或匝间、层间、相间短路故障。
500kV变电站电压互感器二次回路一点接地

1 变 电 站
11 概 念 .
:
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壤: t
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变 电站 的功 能 , 实是改变 电压 , 目的就是 为了能够把 其 其 发电厂所产生的电量送 到更远 的地方 , 而工作 内容就是把 电压
会 造 成 电位 差 。 以 当较 大 的 电 流接 地 注 入 电 网时 , 所 可能 会 出现 各 点 间较 大 的 电位 差 。 文章 以 变 电站 电 压 互 感 器 的 实 际
方案 进 行 分 析 , 对 变 电站 电压 互 感 器 二 次 回路 的 安全 做 了 阐述 。 并
关键词 : 变电 站 ; 次 回 路 ; 二 电压 互 感 器 d i 03 6 6i n 1 0 — 5 42 1 . .2 o: .9 9 . s . 6 8 5 . 1 0 6 1 s 0 012
升高 , 再把周 围用户的 电压降低。
12 组 成 和 分 类 .
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图 1 监 控 网 络 结构
32 系 统 设 计 .
变电站在输 电和配电中扮演重要角色 , 它是把设备组装起
技 术 与 市 场
第 l卷第 1期2 1年 8 2 0 1
技 术 研 发
5 0k 变 电站 电压 互感器 二次 回路一点接地 0 V
潘龙祥
( 西送 变电建设 公 司 , 西 南宁 广 广 503 ) 3 0 1
摘 要 : 电压 互 感 器在 二 次 回路 上 运 行 时 , 须要 通 过 一 点 接 地 , 必 并通 过 一 点 接 地 网 。 于变 电站 的接 地 网 因不 同点 可 能 由
B相接地电压互感器及接线特点

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。
电压互感器的三种常见接地方式

电压互感器的接地方式通常有三种:一次侧中性点接地二次侧线圈接地互感器铁芯接地三种接地的作用不尽相同,如下:1)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。
电压互感器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。
对于三相五柱式电压互感器,其一次侧中性点同样要接地。
由两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧是不允许接地的,因为这相当于系统的一相直接接地。
而应在二次中性点接地,如下图所示。
电压互感器2)二次侧接地。
电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。
当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。
另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。
二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种,如下图所示。
电压互感器根据继电保护等具体要求加以选用。
采用V相接地时,中性点不能再直接接地。
为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。
当高压窜入二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用。
二次侧接地点按规程规定,均应选在主控室保护屏经端子排接地,而在配电装置处只设置试验检修时的安全接地点。
3)铁心接地,在电压互感器外壳上有一个接地桩头,这是铁心和外壳的接地点,起安全保护作用。
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1、为了防止高低压绕组间绝缘击穿时造成设备和人身事故,电压互感器的每一组二次绕组必须有一点接地。
对于二次侧中性点接地的绕组,以满足此要求;对于二次侧中性点不接地的绕组,为了安全及准同期回路的需要,一般采用中相(V 相)接地。
所以互感器二次侧接地应称为保护接地。
2、为什么电压互感器二次侧必须接地?
其作用是防止一次绝缘击穿,高压窜入低压而危及人身和设备安全。
电压互感器的一次线圈是接于高压系统。
如果运行中电压互感器的一、二次侧绝缘损坏击穿,则高压将窜入二次回路,除损坏二次设备,还严重威胁着电工人员的人身安全。
因此,电压互感器二次侧必须有一点接地。
3、一般电压互感器的二次接地都在配电装置端子箱内经端子排接地。
对220千伏的电压互感器二次侧一般采用中性点接(也叫零相接地);对发电机及厂用电的电压互感器,大都采用二次侧B机接地。
为什么电压互感器的二次侧有两种接地方法呢?主要原因是:
(1)习惯问题。
通常有的地方(380伏低压厂用母线)为了节省电压互感器台数,选有V/V接。
为了安全,二次侧总得有个接地点,这个接地点一般选在二次侧两线圈的公共点。
而为了接线对称,习惯上总把一次侧的两个线圈的首端一个接在A相上,一个接在C相上,而把公共端接在B相。
因此,二侧侧对应的公共点就是B相,于是,成了B相接地。
从理论上讲,二次侧哪一相端头接地都可以,一次侧哪一相作为公共端的连接相也者可以,只要一、二次对应就行。
对于三个线圈星形连接的电压互感器有的也采用二次侧B相接地(如发电机及厂用高压母电压互感器),同样是为了接线对称的习惯问题。
有的星形连接的电压互感器,二次侧B相接地是为了与低压厂用各电压等级的电压互感器二次侧接方式相一致,因为在一个发电厂的厂用电中,总不希望同时存在几种电压互感器二次侧接地方式,不然的话,会给厂用电的二次接线造成不应有的麻烦。
(2)继电保护的特殊需要。
220千伏的线路都装有距离保护,而距离保护对于电压互感器二次回路均要求零相接地,因为要接断线闭锁装置需要有零线。
所以,220千伏系统的电压互感器是采用零相接地,即中性点接地而不采用B相接地。
对于发电厂来说,为了满足不同要求,电压互感器二次侧既有中性点接地,又有B相接地的。
当这两种接地方式的电压互感器都用于同期系统时,一般采用隔离变压器来解决因不同的接地方式引起的可能烧坏星形接线的电压互感器B相线圈的问题。
电压互感器二次侧B相接地的接地点一般放在熔断器之后。
为什么B相也配置二次熔断器呢?这是为了防止当电压感器一、二次间击穿时,经B相接地点和一次侧中性点形成回路,使B相二次线圈短接以致烧坏。
凡采用B相接地的电压互感器二次侧中性点都接一个击穿保险器JB。
这是考虑到在B相二次保险熔断的情况下,即使高压窜入低压,仍能击穿保险器,而使电压互感器二次有保护接地。
击穿保险器动作电压约为500伏。
4、一次侧加装熔断器是为了防止高压系统受电压互感器本身故障或一次引线侧故障的影响,在电压互感器一次侧要装设熔断器保护。
但110kV及以上配电装置中,一次侧不装设熔断器,电压互感器通常只经隔离开关与电网连接。
二次侧加装熔断器是为了防止电压互感器二次回路发生短路所引起的持续过电流烧毁互感器,在电压互感器二次侧还需装设低压熔断器。
PT开口三角两端运行时无电压,熔断器的好坏无法监视,若熔断器损坏而未发现,在大电流接地系统中会使零序方向元件拒动,在小电流接地系统中会影响绝缘监察继电器正确运行,故一般不装熔断器
5、电压互感器的一、二次侧装熔断器是怎样考虑的?
电压互感器一次侧装熔断器的作用是:
(1)防止电压互感器本身或引出线故障而影响高压系统(如电压互感器所接的那个电压等级的系统)的正常工作。
(2)保护电压互感器本身。
但装高压侧熔断器不能防止电压互感器二次侧过流的影响。
因为熔丝截面积是根据机械强度的条件而选择的最小可能值,其额定电流比电压感器的额定电流大很多倍,二次过流时可能熔断不了。
所以,为了防止电压互感器二次回路所引起的持续过电流,在电压互感器的二次侧还得装设低压熔断器。
装于室内配电装置的高压熔断器,是装有石英填料的,能截断1000兆瓦的短路功率。
在110千伏及以上电压的配电装置中,电压互感器高压侧不装熔断器。
这是由于高压系统灭弧问题较大,高压熔断器制造较困难,价格也昂贵,且考虑到高压配电装置相间距离大,故障机会较少,故不装设。
二次侧短路的保护由二次侧熔断器担负。
二次侧出口是否装熔断器有几个特殊情况:
(1)二次开口三角接线的出线端一般不装熔断器。
这是唯恐接触不良发不出接地信号,因为平时开口三角端头无电压,无法监视熔断器的接触情况。
但也有的供零序过电压保护用,开口三角出线端是装熔断器的。
(2)中性线上不装设熔断器。
这是避免熔丝熔断或接触不良使断线闭锁失灵,或使绝缘监察电压表失去指示故障的作用。
(3)用于自动励磁调整装置的电压互感器二次侧一般不装设熔断器。
这是为了防止熔断器接触不良或熔断,使自动励磁调整装置强行励磁误动作。
(4) 220千伏的电压互感器二次侧现在一般都装设空气小开关而不用熔断器,以满足距离保护的需要。
二次侧熔断器选择的一般原则:
(1)熔丝的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时,小于继电保护装置的动作时间。
(2)熔断器的容量应满足以下条件:熔线额定电流应大于最大负荷电流,且取可靠系数为1.5。
(3)继电保护装置与测量仪表公用一组电压互感器时,应考虑装设在继电保护
装置的熔断器与仪表回路的熔断器在动作时间和灵敏度上相配合,即仪表回路熔断器的动作时间应小于继电保护装置的动作时间,这样仪表回路短路时,不致引起继电保护装置误动作
6、PT接地有两种方式:1、中性点直接接地;2、B相直接接地,然后中性点再经击穿保险接地。
其实,在发电厂中,厂用PT一般都是应用上述的第二种接地方法,B相接地只是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。
另外接线简单也是副产品。
A相或C相接地不行吗?原理上讲可以,但习惯上大家都是B相接地,何苦要别出心裁的变一下,给安装、调试、维修都造成不必要的麻烦呢?但对于V-V接线的PT(不少用于同期的PT是V-V接线)一定是中间相接地,否则防止高压击穿的保护作用就太间接了,而中间相往往是B相。
为。
中性点为什么经击穿保险接地?B相接地,对A、C相来说,无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点,因此在中性点加击穿保险来弥补。
7 电压互感器的其他问题
1.二次回路接地问题
电压互感器二次及三次回路必须各有一个接地点,其目的是保安。
若没有接地点,当电压互感器一次对二次或三次之间的绝缘损坏时,一次的高电压将串至二次或三次回路中,危及人身及二次设备的安全。
目前,在电力系统中应用的三相式电压互感器,其二次回路中的接地方式有两种,即中性点接地及B相接地。
在过去设计的发电厂中,为了同期并车的需要,电压互感器二次多采用B相接地方式。
除了使发电机并网回路简单之外,在小电流系统中采用B相接地的优点是便于采用两个单相电压互感器构成V-V接线取到三相电压,可省一个单相互感器的投资。
采用B相接地的缺点是:(1)无法方便地测量相电压;(2)当接于中性点的击穿保险被击穿时,容易产生二次绕组的短路并损坏电压互感器。
三相电压互感器二次中性点的接地方式,能方便地获得相电压和相间电压,且有利于继电保护的安全运行。
电压互感器二次回路只允许有一个接地点。
若有二个或多个接地点,当电力系统发生接地故障时,各个接地点之间的地电位相差很大,该电位差将叠加在电压互感器二次或三次回路上,从而使电压互感器二次或三次电压的大小及相位发生变化,进而造成阻抗保护或方向保护误动或拒动。
经控制室零线小母线(N600)联通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室内将N600一点接地。
否则,由于各组电压互感器二次回路均有接地点,将不可避免地出现多点接地现象,从而造成地电位加在二次回路中,使保护不正确动作。
当保护引入发电机中性点电压互感器二次电压时,该电压互感器二次回路中的接地点应在保护盘(柜)上。
保护用电压互感器三次回路的接地点也宜在保护盘上。
2.二次回路与三次回路的分开
对于二次中性点接地的三相电压互感器,当需要将二次三相电压及三次开口三角电压同时引至控制室或保护装置时,不能将由互感器端子箱引出二次回路的四根线(即A、B、C、N四根线)中的N线与三次回路的零线N 合用一根线使用。
否则,三次回路中的电流将在公用N线上产生压降,致使自产式零序方向保护拒动或误动。
3.在电压互感器二次回路工作时注意事项
在带电的电压互感器二次回路上工作时,应注意以下事项:
(1)严防电压互感器二次接地或相间短路,为此,应使绝缘工具,戴手套;
(2)防止继电保护不正确动作,必要时,先退出容易不正确动作的有关保护;
(3)需接临时负载时,必须设置专用刀闸及熔断器。
当在不带电压互感器二次回路中进行通电试验时,应严防由二次向一次反充电。
为此,应首先做好以下措施:
(1)使试验电源与电压互感器二次绕组隔离,在互感器端子箱内将至电压互感器的连线断开;
(2)取下电压互感器的一次保险,或拉开隔离开关。
另外,外加电源应采取隔离措施,以防短路。