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PT、CT简介

PT、CT简介 二期四值 主要内容: 电压互感器(PT)的作用 电压互感器种类 电磁式电压互感器 电容式电压互感器 电流互感器 问题和答案 典型事故处理 电压互感器(PT)的作用 把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。 电压互感器种类 电磁式 电容式 光电耦合式 电容耦合式 无线电电磁波耦合式 注:电磁式应用广泛,电容式应用于超高压系统中,后三种电流互感器目前使用不多 电磁式电压互感器 工作原理: 和变压器类似(如下图) 电磁式电压互感器 工作原理(续): Ku=UN1/UN2≈N1/N2≈U1/U2 式中 Nl,N2——互感器一、二次线圈匝数; U1,U2——互感器一次实际电压和二次电压测量值。 Ku——一、二次绕组额定电压之,称为额定变压比。 UN1 等于电网额定电压,UN2 已统一为100V 所以Ku 也 标准化了。 电磁式电压互感器 两种误差 由于存在励磁电流和内阻抗,使得从二次侧测算的一次电压近似值KuU2 与一次电压实际值Ul 大小不等,相位差也不等于180°,产生了电压误差和相位误差。 电压误差:fu=(KuU2-U1)/U1×100%, KuU2-U1<0 时,fu 为负,反之为正。 相位误差:旋转180°的二次电压相量 -U2与一次电压相量U1之间成夹角δu,并规定-U2超前于U1时相位误差为正,反之为负。 电磁式电压互感器 两种误差(续): 两种误差除受互感器构造影响外,还与二次侧负荷及其功率因数有关,二次侧负荷电流增大,其误差也增大。 国家规定电压互感器准确级等级分为四级,即0.2、0.5、1 和3 级。 电磁式电压互感器 注意事项: (1)二次绕组不能短路,必须保持开路状态。因为电压互感器一次侧与二次侧之间匝数之比非常大,一旦发生短路,二次侧绕组将产生巨大的电流,烧毁互感器。 (2)二次绕组及零序电压绕组的一端必须接地,以免线路发生故障时,在二次绕组和零序绕组上感应出高电压危及仪表、继电器和人身的安全。 (3)电压互感器一般是中性点接地,若无中性点,则采用B 相接地。 电容式电压互感器 工作原理: 电容分压原理,如下图。 电容式电压互感器 工作原理(续): 在图中,U1 为电网电压;Z2 表示仪表、继电器等电压线圈负荷。U2=UC2, 因此,U2=UC2=U1×C1/(C1+C2)=KuU1 式中 Ku——分压比,Ku=C1/(C1+C2)。 由于U2 与一次电压U1 成比例变化,故可以U2 代表U1,即可测出相对地电压。 电容式电压互感器 误差: 电容式电压互感器 误差: 电容式电压互感器 误差(续): Z=l/jω(C1+C2) 理想情况下,Z′2=jωL-j/ω(C1+C2)=0,输出电压U2 与负荷无关,误差最小,但实际上Z′2=0 是不可能的,因为电容器有损耗,电感线圈也有电阻,Z′2≠0,负荷变大,误差也将增加,而且将会出现谐振现象,谐振过电压将会造成严重的危害,应力争设法完全避免。 为了进一步减小负荷电流所产生误差的影响,将测量电器仪表经中间电磁式电压互感器TV 升压后与分压器相连。 电容式电压互感器 结构原理图: 电容式电压互感器 结构原理图(续): 电流互感器(CT)的作用 在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用,电流互感器就是升压(降流)变压器. 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。 电流互感器 类型: 按用途可分:测量用互感器和保护控制用互感器; 根据一次绕组匝数分:单匝式和多匝式; 根据安装地点可分为户内式和户外式; 根据绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式等; 根据电流互感器工作原理可分为电磁式、光电式、磁光式、无线电式电流互器。 电流互感器 类型(续): 电流互感器 型号规定: 国产电流互感器型号编排方法规定如下 电流互感器 型号规定:电流互感

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