电力系统一次设备讲义.PPT

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问题:电压互感器的二次侧绕组接地的作用? 型号:LVQB-110W2 电流互感器工作原理:电流互感器是在闭合铁芯上绕上几个绕组所组成的,如图所示。一次绕组匝数(N1)较少,串接在需要测量电流的回路中,一次绕组流过的电流(I1)就是被测回路的电流,它随着负荷大小而变化,电流的变化范围很大。二次绕组的匝数(N2)较多,串接在测量仪表或继电保护回路里。因测量仪表、继电保护回路的阻抗很小,所以电流互感器二次绕组回路在正常工作时接近于短路状态。一次电流流经一次绕组产生磁势(I1N1),总是被二次绕组感应产生的磁势(I2N2)所平衡。 故有:I1N1= I2N2 此磁势平衡关系式表明,电流互感器的一、二次电流 与它们的匝数成反比 。 电流互感器的结构及铭牌数据意义 电流互感器工作时二次绕组不能开路。电流互感器正常工作时,二次绕组所串接的负载(电流线圈)阻抗很小,接近于工作在短路状态下,所以在二次绕组中产生的电势也不大。这表明电流互感器正常工作时铁芯内的主磁通量是很小的。当电流互感器二次绕组开路时,相当于负载阻抗变为无限大,二次电流及二次去磁的磁势均为零,而一次电流的大小又不随二次开路而变小,则很大的一次磁势将在铁芯内产生很大的主磁通量,使二次绕组中产生很高的电势,可有几千伏。二次回路出现高电压将威胁人身安全,造成仪表、保护装置、电流互感器二次绕组等绝缘的损坏。 电流互感器的工作原理特点 电流互感器的一次电流变化范围很大。因为一次绕组串接在被测回路中,所以一次电流可在零至额定电流之间大范围内变动。在短路情况下,电流互感器还需变换比额定电流大数倍甚至数十倍的短路电流。一次电流在很大范围内变化时,互感器仍要保持测量所需的准确度。 电流互感器的结构应满足热稳定和电动稳定的要求。由于电流互感器是串联在一次系统的电路中,当电网发生短路时,短路电流要通过相应电流互感器的一次绕组,因此,电流互感器的结构应能满足热稳定和电动稳定的要求。 问题:为什么电流互感器二次侧不允许开路? 额定电压:电流互感器一般只标额定电压,即一次绕组所接线路的线电压,与电压互感器的额定一次电压相同。因此它不是一次绕组的端电压,而是指一次绕组对二次绕组和地的绝缘水平,只说明电流互感器的绝缘强度而与容量无关。 额定一次电流和二次电流:额定一次电流是决定互感器误差和温升的一个参数,它取决于系统的额定电流,通常系统中常见到的有200、300、600、1200、1500A等。额定二次电流则是一个标准电流一般为5A或1A它取决于二次设备的标准化。 铭牌数据意义 变比:额定电流比指额定一次电流与二次电流之比,一般不以其比值表示,而写成比式。 如:200/5 2×300/5 600/5 2×600/5 额定负荷:额定负荷系指电流互感器二次所接电气仪表、仪器或继电保护及自动装置、连接导线等的总阻抗,其值是变化的,所以规定有额定负荷。国家标准和IEC规定额定负荷均以VA(伏安)为单位。 误差限值和准确级:电流互感器符合变压器原理,由此可知,当一、二次电流变化时,也由于其励磁电流的大小、负荷大小及其性质的不同,二次电流乘以电流比总是与一次电流有差值,若采用百分数表示,则称为电流误差。误差随着一次电流的增加而增加,当二次负载阻抗增加时,误差也随之增大。 单相式接线 单相连接只能测量一相的电流以监视三相运行,故常见于三相对称电路中。 电流互感器的接线方式 两相星形接线 两相星形接线又称不完全星形接线,这种接线只用两只电流互感器,统一装设在A、C相上。一般测量两相的电流,B相的电流即为A、C相电流的向量和。主要使用于小接地电流的三相三线制系统(6KV系统)。 三相星形接线 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大电流接地系统(110KV)。 电流互感器的负荷电流对独立式电流互感器应不超过其额定值的110%,对套管式电流互感器,应不超过其额定值的120%(宜不超过110%),如长时间过负荷,会使测量误差加大和使绕组过热或损坏。 电流互感器在运行时,它的二次回路始终是闭合的,因其二次负荷电阻的数值比较小,接近于短路状态。电流互感器的二次绕组在运行中不允许造成开路,因为出现开路时,在二次绕组中会感应出一个很大的电动势,这个电动势可达数千伏,因此,无论对工作人员还是对二次回路的绝缘都是很危险的,在运行中要格外当心。 电流互感器运行与操作规定 油浸式电流互感器应监视油位和使绝缘油免受空气中的水分和杂质影响。 电流互感器的二次绕组至少应有一个端子可靠接地,它属于保护

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