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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。
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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:
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电压互感器二次通过b相及
电压互感器二次通过b相及JB接地原理
图2电压互感器二次不接地原理图信息来
源: http://tede ?cn
图2电压互感器二次不接地原理
图2电压互感器二次不接地原理
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。女口 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。因中性点没有电流通过,无 电压降,对保护无影响。信息请登陆:输配电设 备网
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。
信息来自:
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。
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。
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]。
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
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。 信息来
源:
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。 信息来自:输配电设备网
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
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