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详细介绍了CT与PT
第二章 电流与电压互感器;2.1 电流互感器; ; 3、角差
理想情况下,电流互感器一次电流与二次电流的相量应为同相位,但因为内阻抗和磁化电流的影
响,实际二次电流相量与一次电流相量之间有一夹角δ,此夹角称为电流互感器的相角误差,简称角差。
角差的大小和正负,取决于空载电流和负载电流的大小和性质,电流互感器的允许角差为7°。
三、电流互感器的接线方式
电流互感器在电力系统中根据所要测量的电流的不同,就有了不同的接线方式,最常见的有以下几
种,如图所示。
(a)两相星形接线 (b)两相电流差接线 (c)三相星形接线。 ; 1.两相星形接线
如图(a)所示。两相星形接线又称不完全星形接线,这种接线只用两组电流互感器,
一般测量两相的电流,但通过公共导线,也可测第三相的电流。主要适用于小接地电流的三
相三线制系统,在发电厂、变电所6~10kv馈线回路中,也常用来测量和监视三相系统的运行
状况。
2.两相电流差接线
如图(b)所示。两相电流差接线也称为两相交叉接线。由相量图可知,二次侧公共线
上电流为Ia- Ic,其相量值为相电流的 倍。这种接线很少用于测量回路,主要应用于中性
点不直接接地系统的保护回路。
3.三相星形接线
如图(c)所示。三相星形接线又称完全星形接线,它是由三只完全相同的电流互感器
构成。由于每相都有电流流过,当三相负载不平衡时,公共线中就有电流流过,此时,公共线
是不能断开的,否则就会产生计量误差。该种接线方式适用于高压大接地电流系统、发电机
二次回路、低压三相四线制电路 .;四、电流互感器使用的注意事项
1.电流互感器的接线应保证正确性。一次绕组和被测电路串联,而二次绕组应和连
接的所有测量仪表、继电保护装置或自动装置的电流线圈串联,同时要注意极性的正确性,
一次绕组与二次绕组之间应为减极性关系,一次电流若从同名端流入,则二次电流应从同
名端流出。
2.电流互感器二次侧所接负载是测量仪表、继电器的电流线圈等,它们匝数少、阻
抗小,通过的电流非常大,因此电流互感器在正常运行状态下近似于短路状态。
3.电流互感器的二次绕组绝对不允许开路。这是因为电流互感器正常工作时,二次
电流有去磁作用,使合成磁势很小。当二次绕组开路时,二次电流的去磁作用消失,一次
电流将全部用来激磁,这时,将在二次侧产生超过正常值几十倍的磁通,结果会使铁芯过
热而损坏互感器。同时,由于铁芯中磁通的急剧增加,在二次绕组上产生过电压,可能达
到数百甚至数千伏,将危及人身和设备安全。因此,为了防止二次绕组开路,规定在二次
回路中不准装熔断器等开关电器。如果在运行中必须拆除测量仪表或继电器及其他工作时,
应首先将二次绕组短路。
4.电流互感器的二次侧必须可靠接地,但接地点只允许有一个。这是为了防止一、
二次绕组之间绝缘损坏或击穿时,一次高电压窜入二次回路,危及人身和设备安全。 ;2.2 电压互感器;一、影响误差的运行因素
电压互感器在运行中与电流互感器一样也会产生误差,影响电压互感器误差的主要原因
除了互感器本身铁芯、绕组等因素外,还有运行中一次电压、二次负载和负荷功率因数等参
数对其也有影响。因此,为了减少电压互感器的误差,在结构上,应采用导磁率高的冷轧硅
钢片,减少电压互感器的损耗;在运行时,则应根据准确度的要求,把一次电压、二次负载
和负荷功率因数等参数控制在相应的范围内。
二、电压互感器的接线方式
电压互感器在电力系统中要测量的电压有线电压、相电压、相对地电压和单相接地时出
现的零序电压。为了测取这些电压,电压互感器就有了不同的接线方式,最常见的有以下几
种,如图所示:
;1.单相电压互感器接线
如图(a)所示 为一只单相电压互感器接线,可用于测量35kv及以下中性点不直接接地
系统的线电压或110kv以上中性点直接接地系统的相对地电压。
2.电压互感器的V,v接法
如图(b)所示,V,v接法就是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与
相间构成不完全三角形。这种接法广泛用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的
高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。V,v接法不仅能节省一台电压互感器,还能满
足三相表计所需要的线电压。这种接线方法的缺点是不能测量相电压,不能接入监视系统绝
缘
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