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三、电压互感器的二次回路接线(16) 图14-4为利用高频结合滤波器的电压抽取装置原理图、等值电路图及相量图如图。该装置可接入OY—110/ 型或OY一220/型线路结合电容器回路中。结合电容器C1的电容量分别为0.066μF和0.0033μF,抽取装置内电容器C2约1~1.22μF。C1与C2构成串联电容分压器,C2两端抽取电压约为500V。加在调相电阻R及中间变压器T的一次侧。抽取装置的输出电压C2的大小由T的匝数比确定。 图14-4电压抽取装置原理及相量图 三、电压互感器的二次回路接线(17) 由等值电路可见,通过C1的电流IC1相位超前UΦ相电压90°,其值主要由C1的容抗来决定,可看作是一个不变的恒流源。IC1分成三个支路,即C2、R和T。TC1=IR+IT+IC2,IC2=IC1-(IR+IT),变压器T一次电压UT落后IC2电流90°;IR与UT同相,IT的相位取决于负载阻抗角。要调整输出电压U2的相位,就得改变UT的相位,也就是要改变IC2的相位,而改变IC2的相位,可通过调节负载的阻抗角和改变C2的大小而获得。在中间变压器T的二次侧设可调电阻,用来调节输出电压U2的相位。电压抽取装置的输出电压一般为100V或57V。输出电压的相位,可通过负载电阻来调节,输出容量最大为5VA或l0VA。电压误差不大于±7%,角误差不大于±4°。在抽取装置内还设有过电压保护器——火花间隙或低压阀式避雷器SP,防止一次系统的高压进入二次回路。 三、电压互感器的二次回路接线(18) 电压互感器二次回路的保护 电压互感器相当与一个电压源,当二次回路发生短路时将会出现很大的短路电流,如果没有合适的保护装置将故障切除,将会使电压互感器及其二次线烧坏。 电压互感器二次回路的保护设备应满足:在电压回路最大负荷时,保护设备不应动作;而电压回路发生单相接地或相间短路时,保护设备应能可靠地切除短路;在保护设备切除电压回路的短路过程中和切除短路之后,反应电压下降的继电保护装置不应误动作,即保护装置的动作速度要足够快;电压回路短路保护动作后出现电压回路断线应有预告信号。 三、电压互感器的二次回路接线(19) 电压互感器二次回路保护设备,一般采用快速熔断器或自动空气开关。 采用熔断器作为保护设备,简单、能满足上述选择性及快速性要求,报警信号需要在继电保护回路中实现。采用自动空气开关作为保护设备时,除能切除短路故障外,还能保证三相同时切除,防止缺相运行,并可利用自动开关的辅助触点,在断开电压回路的同时也切断有关继电保护的正电源,防止保护装置误动作,或由辅助接点发出断线信号。 三、电压互感器的二次回路接线(20) 电压回路采用哪种保护方式,主要取决于电压回路所接的继电保护和自动装置的特性。当电压回路故障不能引起继电保护和自动装置误动作的情况下,应首先采用简单方便的熔断器作为电压回路的保护。在电压回路故障有可能造成继电保护和自动装置不正确动作的场合,应采用自动开关,作为电压回路的保护,以便在切除电压回路故障的同时,也闭锁有关的继电保护和自动装置。在实际工程中,通常在60kV及以下没有接距离保护的电压互感器二次回路和测量仪表专用的电压回路,都采用快速熔断器保护;对于接有距离保护的电压回路,通常采用自动开关作为保护设备。 三、电压互感器的二次回路接线(21) 近年来生产的距离保护装置一般都具有性能良好的电压回路断线闭锁装置,电压回路故障不会引起保护误动。有些运行现场在接有距离保护的电压回路也采用了熔断器作为电压回路的故障保护,运行情况良好。因此,电压回路的保护方式,要根据工程的具体情况确定。 电压互感器二次侧应在各相回路和开口三角绕组的试验芯上配置保护用的熔断器或自动开关。开口三角形绕组回路正常情况下无电压,故可不装设保护设备。熔断器或自动开关应尽可能靠近二次绕组的出口处装设,以减小保护死区。保护设备通常安装在电压互感器端子箱内,端子箱应尽可能靠近电压互感器布置。 四、电压二次回路的接地(1) 电压互感器二次回路的接地,主要是防止一次高压串至二次侧时,可能对人身及二次设备造成威胁。其接地点与二次侧中性点接地方式、测量和保护电压回路供电方式、以及电压互感器二次绕组的个数有关。 四、电压二次回路的接地(2) 主要的电压互感器二次绕组接地方式,有B相接地和中性点接地两种。在DL/T5136-2001《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》中规定:“大接地电流系统,电压互感器主二次绕组宜采用中性点直接接地方式”;“小接地电流系统,电压互感器主二次绕组,宜采用B相接地方式”。B相接地,在小接地电流系统中,用两个单相电压互感器接成V—V接线就可获得三个对称的线电压,可节省投资。在采用线电压同步的情况下,B相接地能简化同步回路接线,不会因相别搞错而造成非同期并列。但B相
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