电压互感器二次回路
电压互感器二次回路的降压治理措施
电压互感器二次回路的降压治理措施
任武军,崔玉琴,李艳松,张宏江(中原油田采油二厂供电大队) 摘 要:由于电压互感器二次回路压降直接影响电能量计量的准确性,严重时会危及电力系统的稳定运行。本文从分析电压互感器二次压降的形成原理入手,并提出最为合理的二次压降治理方案。关键词:电压互感器;二次降压;补偿;治理 中图分类号:TM905 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)12—0090—02
随着电力市场的改革,电能计量关系到直接的经济利益,做好PT二次回路压降的管理与改造工作,对保证电能计费的公正合理意义较大。对于变电所而言,正确的电能计量对供电电能,综合平衡及考核电力系统经济技术指标,节约能源,合理收取电费等都有重要意义。在电力系统中开展电能计量的综合误差测试是实现电能正确计量的基本技术措施之一。电能计量的综合误差包括电能表、电流互感器、电压互感器的计量误差以及电压互感器到电能表的二次回路线路压降。电压互感器二次侧到电能表端子之间二次回路线路的电压降(简称为PT二次电压降),将导致电压量测量产生偏差。因此,做好PT二次电压降的治理工作,对于电能计量起着重要的作用。1 电压互感器二次回路的接线形式根据现场运行,按照电压等级的不同,电压互感器二次回路采用了不同的接线形式。本文主要介绍1.0kV至35kV电压互感器二次接线形式。从电压互感器与电能表距离的远近进行如下分析。1.1 电压互感器与电能表相距较远(一般大于10m)为了在测量电压互感器压降时,不断开其一次侧刀闸进行试验接线,电压互感器二次出线进专用接线盒。由于一般情况下电压互感器二次端子与接线盒之间的距离小于0.5m,可不考虑两者之间的电压降。测量电压互感器二次压降时,二次电缆线从接线盒A接至电能表专用接线盒B(如图1所示),即可测出其间的电压降,采用这种接线方式开展测试工作安全、方便。
图 当电压互感器与电能表相距较近时1.2.1 电能表直接装在电压互感器柜上,电压互感器二次电缆直接进入电能表接线盒(如图2所示),电能表与电压互感器二次端子之间连线距离小l.0m,一般不考虑电压降误差,但至少应每2年1次在停电的情况下检查和处理电压互感器二次端子接头生锈、腐蚀等情况。
电压互感器二次回路故障对继电保护装置的影响
电压互感器二次回路故障对继电保护装置的影响
摘要:近年来,电压互感器二次回路故障对电力系统的影响得到了业内的广泛关注,研究其相关课题有着重要意义。本文首先对相关内容做了概述,分析了电压互感器二次回路故障原因的方法,以及二次回路故障的处理,在探讨TV断线对保护影响的基础上,结合相关实践经验,从多个角度提出了TV故障时应采取的预防措施,阐述了个人对此的几点看法与认识。
关键词:电压互感器;二次回路故障;电力系统;影响
1前言
电压互感器是电力系统中不可缺少的装置,用于改变系统电压大小,电压互感器常用于电力系统仪表测量和继电保护等回路。但二次回路短路故障的发生直接损坏了互感器的性能,对系统运行的安全性以及设备调控的稳定性都造成了很多不利的影响。因而,在使用互感器保护电力设备运行时要考虑到其回路故障的防范,做好二次回路故障的检查是关键一步,能够为后期的故障处理提供具体的参考资料。将会更好地提升对电压互感器二次回路断线的分析与掌控力度,从而通过合理化的措施与途径,进一步优化该项工作的整体效果。
2概述
电压互感器用字母表示为TV 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,电压互感器的一次线圈匝数比较多,并联在供电系统的一次电路中,二次线圈匝数比较少,接于高阻抗的测量仪表和继电保护的电压线圈,正常运行时电压互感器接近空载状态。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。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。也可以三只单相互感器接成Y型,其二次绕组一个线圈接成Y型,二次绕组另一线圈接成开口三角形(图1)
电压互感器的二次回路接线分析
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电压互感器的二次回路接线分析
电压互感器的二次回路接线分析
摘要:本文主要以电流回路、电压回路和备自投逻辑回路为重点,分析扩大内桥变电站电气二次回路,最终实现变电站稳定运行和供电可靠的目的。
关键词:变电站扩大内桥接线电流回路 电压回路
中图分类号:TM411文献标识码: A
1分析电流回路
扩大内桥接线的电流回路主要涉及主变压器保护的差动电流回路的配置问题。高压侧的差动电流回路有2种配置:一种是配置在高压侧开关CT;另一种是配置在主变压器高压侧套管CT。变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护电流互感器之间的电气设备以及连接这些设备的导线。差动保护来自开关间隔的电流绕组,能获得较大的保护范围;而来自主变压器的高压侧套管只反映变压器的内部故障,通过启动跳闸继电器,同样可以在故障出现时跳开断路器切除电源。由于差动保护对保护区外故障不会动作,对保护区内故障可以瞬时动作,因此差动保护来自开关间隔的电流绕组时保护范围更大,且可与其他主变压器的差动保护相交叉,达到消除保护死区的效果。扩大内桥接线变电站的中间变压器,高压侧差动保护的电流互感器配置如图1所示。
图1主变电压器高压侧差动保护的电流互感器配置示意图
在配置好电流互感器的保护绕组后,还要根据功率的方向(即互感器一次端Pl的指向)来确定二次绕组的sl端接人保护装置是电流极性端还是非电流极性端。当线路I、内桥I和内桥n的电流互感器P1靠近断路器侧时,线路I、内桥I电流互感器的矛主变压器差动保护绕组Sl端应接人保护装置的非电流极性端,内桥n电流互感器的2#主变压器差动保护绕组Sl端应接人保护装置的电流极性端。差动最新【精品】范文 参考文献 专业论文
保护是反映被保护元件(或区域)多侧电流差而动作的保护装置。差动保护是保护变压器的内部短路故障,电流互感器安装在变压器的各侧,在正常运行或外部发生短路时,流人差动继电器的电流为不平衡电流,在适当选择各侧电流互感器的变压比和接线方式的条件下,该不平衡电流值很小,并小于差动保护的动作电流,故保护装置不动作;在变压器内部发生短路时,流人继电器的电流大于差动保护的动作电流,差动保护动作于跳闸。高、中、低压带多分支时,各分支开关的多组TA的二次线圈应分别接人保护装置。差动保护宜考虑5侧分支。有些装置不能满足多侧分支,可以采取将几组TA外部并联后接人保护装置的办法,实践表明这种方法容易导致误动。差动保护宜考虑5侧分支主要是针对扩大内桥接线变电站的中间变压器保护不好的配置,对于标准的两卷变压器,差动保护可以减少分支。
电压互感器的二次回路核相及接线
CHNOLOGY JNFORMATION
电压互感器的二次回路核相及接线
陈辉’ 莫兰兰z (1-浙江省萧山市供电局 浙江萧山 31 1 200 2.浙江省杭州市电力局 杭州 31 0009) 动力与电气工程
摹: 兰护采用的方法和遇到的问题,列出了核相的方法和数据,以及零序电压互感器二次回路的 接线注意事项
,为今年后的工作提高可靠保障 。’’-。‘…。 一一’ 关键词:电压互感器 二次回路 核相 开口三角 中图分类号:TM5 文献标识码:A 文章编号:1 67 2—3791(2011)08(c)一01 56—02
在电力系统中,新变电站投运后、旧站
改造、扩建后、两个系统并网前,电压互感
器的二次回路都要进行电压量、相序的测
试,即所谓的核相试验。本文着重介绍
11OkV及以下变电站常见的电压互感器的
二次回路绕组接线方式、核相方法以及零
序电压互感器的安装注意问题。
1 常见的电压互感器二次回路接线方式
1.1三TV接线方式
此接线方式常用来测量母线三相电压
及零序电压。其中星形接线的电压互感器
变比一般为U0/l00/√3,三角形接线的电
压互感器变比在I IOkV及以下的系统中为
UO/100/3。对于三角形接线的电压互感器
L601
图1三TV接线方式 二次绕组因正常运行时无电压,其引出线
不能装设空气开关和熔断器。
1.2四TV接线方式
此接线方式多用于l 1 OkV及以下的小
电流接地系统,电压互感器的中性点通过
消谐互感器接地,中性点互感器变比为10/
0.1,星形互感器变比仍为UO/100/√3。发
生单相接地故障时,电压互感器电压不超
过其正常运行值,三相绕组上承受的仍然
为相电压,能起到消谐作用。
2电压互感器二次回路常用的核相方法
由于11OkV及以下变电站的接线方式
比较简单,大多数都采用内桥接线方式,因
此核相方法比较单一,常用的有以下两种
方法。
2.1使用同一电压等级两段母线上的TV进
电压互感器二次回路短路故障的处理
2011年第09期 (总第136期) 沿海企业与科技 NO.09,2011 COASTAL EI ̄ITERPRISES AND SCIENCE&TECHNOLOGY (Cumulatively NO.1 36)
电压互感器二次回路短路故障的处理
丁 义
[摘要]电力系统在运行过程中常会遇到电压不稳定的状况,电压、电流过高或过低均会给系统性能造成很大的破 坏。为了防止系统的电压值、电流值超出线路承受的标准范围,常常用互感器作为调控装置,对两者按照标准要求调控处理 后才能正常运行系统。电压互感器在使用期间会受到故障的影响,导致互感器调控电压的性能减弱。针对这一问题,文章主 要分析导致互感器回路故障发生的具体原因,并提出处理故障的有效策略。 [关键词]电压互感器;二次回路;短路;故障处理 [作者简介] 丁义,广东省输变电工程公司工程师,研究方向:电力工程,广东 广州,510160 [中图分类号]TM451 [文献标识码]A [文章编号]1007—7723(2011)09—0087—0003
电力系统在运行过程中常会遇到电压不稳定 的状况,互感器作为调控装置对电压稳定具有调
节作用。电压互感器是按照系统运行的标准要求,
将大电压转变成低电压,以满足设备实际运行的
承载能力。同时,电压互感器也可用=F电力系统的
测量保护,及时检测发现电压值的异常以判断故 障,从而降低了系统受损的程度。从目前电力行业
的使用情况看,电压互感器在使用期间会受到故
障的影响,导致互感器调控电压的性能减弱,电压 互感器最多的故障则是二次回路短路,若不及时
采取有效措施处理则会导致系统运行中断,给设 备造成较大的损坏。
一、引起回路故障的常见原因
为了满足社会广大用户的用电需求,电力网
络规划时在具体位置安装了电压互感器,从而保
证了原始电压得到有效的转换。二次回路在电力 系统中属于低压回路,如:测量回路、继电保护回
路、开关控制回路、操作电源回路等:等,主要负责
10KV电压互感器及切换装置二次接线分析
10KVⅡ段母线电压互感器二次接线图分析
摘自本人撰写的《余热(下册)》
一、主要设备及元件
图中的主要设备及元件有:高压熔断器1FU~3FU;电压互感器1TV;消谐器XXQ1;过电压保护击穿保险JB;二次回路熔断器1FU1~1FU3;PT并列装置7n(型号:NDP300B);交流微型断路器Q1、Q;Ⅰ、Ⅱ段母线及母联隔离刀闸手车运行位置开关YW;直流微型断路器7DK;手动转换开关7KK;控制小母线+KM、-KM;10KV130 (15AH)母联断路器QF的常开、常闭辅助接点。
二、电压互感器1TV的接线方式
1.电压互感器1TV的一次侧采用Y形接线、中性点经消谐器接地的接线方式。
2.电压互感器1TV的二次侧有两个绕组:
第一个绕组采用Y形接线、b相直接接“地”、中性点经击穿保险JB接“地”的接线方式。JB的作用:在正常工作电压范围时,JB对“地”的绝缘电阻很大,中性点与“地”之间为开路状态;当绕组因故障过电压时,击穿保险被击穿,中性点与“地”之间为短路接“地”状态,使二次设备及元件得到保护。
第二个绕组采用开口三角形的接线方式。在开口三角端的L611与B600量线之间,并接了一台消谐器XXQ1。消谐器的作用:当线路或母线参数改变以及因单相接地而产生谐振时,该装置能够区分故障类别,在消除谐振的同时发出报警信号。
三、并列装置的外部接线
(一)Ⅰ、Ⅱ段母线二次交流回路
1.引自Ⅰ段母线173 (7AH) PT柜的ⅠA611、ⅠB611、ⅠC611、ⅠL611、ⅠN630这5回电压出线,经微型断路器Q,分别接入并列装置的1X1、1X3、1X5、1X7、1X9号输入端子;引自Ⅱ段母线174 (16AH)PT柜的ⅡA611、ⅡB611、ⅡC611、ⅡL611、ⅡN630这5回电压出线,分别接入并列装置的1X11、1X13、1X15、1X17、1X19号输入端子。
2.并列装置的1X2、1X4、1X6、1X8、1X10号输出端子,分别与Ⅰ段电压小母线1YMa、1YMb、1YMc、1YML、1YMn连接:并列装置的1X12、1X14、1X16、1X18、1X20号输出端子, 分别与Ⅱ段电压小母线1YMa、1YMb、1YMc、1YML、1YMn连接。
互感器二次回路压降的产生及测量和计算、解决办法
电力电子●Power Electronics 互感器二次回路压降的产生及测量和计算 解决办法
计量装置的准确与否,是与 国家电网、国民经济健康发展息 { 息相关的,本文介绍PT二次回路 电压降产生原因、电压降测量方 法及其工作原理,采取切实有效 的措施,才能使得计量装置更加 准确。 【关键词】PT二次电压降.T-作原理 计量装置准确与否,是电力系统电费能 否正确结算的关键,事关电力发展与社会进步 的头等大事。电力这个特殊商品,产、供、销 同时完成,计量装置准确程度,决定了产品价 值的高低和再生产的能力。 1 PT二次压降测量工作的重要性认识 文/郑宏郑壮 电能计量准确与否,关系到电力工业生产 的经济效益及技术经济指标监督考核工作的正 常开展。因此,合理计费、降低损耗、节约能 源,提高劳动生产率,都有赖于电能计量准确 度的提高。电能计量装置(尤其是电网关口电 能计量装置)的计量准确性,是涉及电业单位 经济效益的重要环节,随着电网对经济效益更 趋重视以及分时电量考核的实施,对电能计量 的准确性提出了更高的要求。由电压互感器二 次侧到电能表端子之间二次回路线路的电压降 (简称为PT二次电压降),将导致电压量测量 产生偏差。PT二次压降问题是电力发、输、变、 配企业普遍存在的问题,它使系统电压量测量 产生偏差,不仅影响电力系统运行质量,而且 直接导致电能计量误差。作为导致电能计量装 置综合误差三个重要组成部分之一的PT二次 回路电压降问题应引起各发电、供电单位的足 够重视。 由数据计算和实践验证得出:PT二次回 路电压降过大,是导致电能计量误差增大的关 键所在,不解决电压降过大的问题就根本无法 实现准确计量。据不完全调查和实际现场测量 结果显示,目前PT二次回路压降是一个“老, 大、难”问题, “老”在有了电能计量装置就 有了这个问题,可自今仍没有解决; “大”在 超差的比例大和误差大,有一半以上的电能计 量装置超差,有的超过允许值的几倍甚至几十 倍; “难”在改造难,有的PT二次回路把导 线截面积增加到16mm2仍没有达到要求。所 以各级生产主管部门都已已把它作为一个重点 工作进行研究并采取相应措施加以解决。 2 PT二次回路电压降产生原因及对电能 计量装置的误差分析 2.1 PT二次回路电压降产生原因
为什么电压互感器二次侧不允许短路 电流互感器二次侧不允许开路呢
电压互感器二次侧不允许短路,电流互感器二次侧不允许开路,是与两种互感器的不同工作原理相关系的。
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。
电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的。
电流互感器二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。
电压互感器二次回路常见故障分析
电压互感器二次回路常见故障分析
发表时间:2016-06-18T15:10:14.703Z 来源:《电力设备》2016年第6期 作者: 黄宇
[导读] 本文对电压互感器二次回路的进行了介绍,结合等效电路图,对电压互感器二次回路的一些常见故障进行了分析探讨。
(包头供电局 内蒙古包头 014030)
摘要:本文对电压互感器二次回路的进行了介绍,结合等效电路图,对电压互感器二次回路的一些常见故障进行了分析探讨,指出了需要进一步进行研究的方向。
关键词:电压互感器 故障 断线 回路阻抗 多点接地 微机保护
引言
电压互感器[1]简称TV或PT,其作用是将电力系统中的高压通过电磁作用转变为低压,能够为继电保护、计量及测量等二次回路所承受,一般为100V,并且可以在一次回路与二次回路间起到隔离作用。电压互感器二次回路的故障,会对电力保护、测量及计量等功能产生
影响,对保护装置动作的可靠性及计量、测量的准确性造成危害,进而影响电力系统运行的稳定性。本文拟就电压互感器二次回路的一些
常见故障进行分析,并对保护的影响进行探讨。
1 电压互感器二次回路介绍
电压互感器互感器二次回路示意图见图1。
如图所示,电压互感器二次回路的接地点,按照反事故措施的有关规定,只允许有一点接地。目前的变电站,为了便于检修的要求,这个接地点一般设在控制室内。电压互感器二次回路设置一个接地点,是为了设备和人身安全着想,防止将高压通过互感器引入二次侧。
为了保证二次回路接地的可靠有效,电压互感器的中性线上不可以接入空开或熔断器。在N 线中,为了防止遭受雷击过电压等极端高压的冲击,一般还会设置放电间隙或氧化锌阀片接地[2]。
图中 L630为零序电压3U0 ,对于采用自产3UO 的装置,可以不接入此线,或者根据需要接入备用。
电压互感器二次回路可以等效为如下电路。
图2中,UA 为电压互感器等效的且能够反映一次电压的二次电压,在图中用一个受控电压源来表示,ZI 为回路电阻, ZL为负荷阻抗, UB为电压互感器负荷上的电压降落。理想情况下,我们认为UA=UB ,但是实际情况是存在电压降UAB 。为了使 UAB尽可能的小,
二次回路
四川省电力公司生产人员岗位技能培训教程
二 次 回 路
四川省电力公司 组编 2
第一部分 知识要点
1 二次回路概述
1.1二次回路定义。
由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。
二次设备:对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。
1.2那些回路属于二次回路?
1.2.1从电流互感器、电压互感器二次侧端子箱开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油式断路器或变压器等电流互感器,自端子箱开始)。
1.2.2从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路。
1.2.3从继电保护控制屏和中央信号屏间的直流回路。
1.2.4继电保护出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。
1.3二次回路的重要性。
二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。保护二次接线错误时,一旦系统发生故障,则可能使该跳闸的断路器不跳闸,不该跳的却跳了闸,造成设备事故或系统瓦解,如果测量回路不准,就会影响到计量,对用户多收或少收电费。因此,二次回路虽是非主要的,但他在保证电力生产的安全,向用户提供合格电能等方面都起着极其重要的作用。
2 二次回路标号
2.1为什么要编号?
对一次设备进行监测、控制、调节和保护,需要大量的二次设备,要将这些二次设备连接起来就需要数量庞大的二次连线或二次电缆,怎样才能把每根二次线标示出来呢?我们想到了编号,按线的性质、用途和走向为每一根线分配一个唯一的编号,就可以把纷繁复杂的二次线一一区分开来。按线的性质、用途编的号叫回路编号,按线的走向编的号叫相对编号。
2.2回路编号。
2.2.1回路编号原则。
凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行编号。某些在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也要经过端子排,此时屏顶设备可看作是屏外设备,在其连 3 接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。换句好说,就是不在一起(一面屏或一个箱内)的二次设备之间的连接线就应使用回路编号。
