三相五柱式电压互感器的工作分析(共3页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上三相五柱式电压互感器的工作分析三相五柱式电压互感器的分析摘 要 系统分析三相五柱式电压感器二次绕组、辅助绕组的工作特性,以便对三相五柱式电压互感器进行更好地维护。关键词 三相五柱式电压感器 工作绕组 辅助绕组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,向测量表计和器,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;备自投等所有电压器电压值均
2、来自电压互感器二次。1 三相五柱式电压互感器的方式电压互感器二次绕组方式与保护、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。图1 电压互感器二次通过b相及JB接地原理图图2 电压互感器二次不接地原理图1.1 电压互感器二次绕组两种接地方式的比较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。如同步点两侧均为b相接地,其中一相公用,同步档数减少(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。1.1.2 在保护回路中在b相接地系统中,
3、在零线上串接的隔离辅助触点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。因为辅助绕组的一端与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回路,则接线较为复杂。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。1.1.3 在测量表计回路中在b相接地系统中,因大多数表计均接线电压,其中b相接地公用,引线方便。对只需接线电压的回路,可用V-V接线电压互感器。在中性点接地系
4、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在b相接地系统中,中性点需装设击穿器,增加了部件,正常时如击穿器击穿接地,将使b相绕组短路。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。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。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
5、.2 接地原因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。故为了提高性,电压互感器二次侧必须接地。1.2.2 JB接地图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。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
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