PT断线处理参考文档课件.ppt
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1、PT基本原理及断线处理,PT的基本原理及断线处理,讲课人:张天保,PT的基本原理及断线处理,一.概述,互感器包括电压互感器和电流互感器,是一次系统和二次系统间的联络元件,用以分别向测量仪表,继电器的电压线圈和电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行和故障情况。,1.作用,1.1将一次回路的高电压和大电流变为二次回路标准的低电压和小电流,使测量仪表和保护装置标准化,小型化,并使其结构轻巧,价格便宜,便于屏内安装。1.2.使二次设备与高压部分隔离,其互感器二次侧均接地,从而保证了设备和人身的安全。,3,2.电压互感器的基本原理,2.1电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心
2、和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压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;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。电压互感器的运行情况相当于2次侧开路的变压器。副边电流产生的压降和励磁电流的存在是电压互感器误差之源。电压互感器副边不能接过多的负载;且要求铁心不饱和(0.6-0.8T)。,PT的基本原理及断线
3、处理,4,3.电压互感器的应用,3.1提供测量信号的电压互感器:电压互感器的一次线圈和电网并联,二次线圈并联接其它仪表(例如,电压表和电度表的电压线圈)测量仪表所指示的电压乘以电压互感器的变比(指一次侧额定电压和二次侧额定电压的比值)即为一次侧的电压。,3.2为电动机低电压保护提供电压信号的电压互感器:当系统电压降低,异步电机的转速降低而停止。电机如长期在这一状态下运行会烧毁, 为此要在系统电压降低时及时把电源切除,电压继电器YJ就是为了实出这一要求而设置的。电压继电器由一电磁铁和一对常闭接点组成。它的线圈接在电压互感器的次级,接点串在断路器脱扣器线圈回路中。在正常情况下,(系统电压正常时)电
4、磁铁是吸合的。此时其常闭接点断开。当系统电压降低时,电磁铁断开,此时断电器的常闭接点就会闭合,接通断路器的跳闸回路,把电动机的电源切断。,PT的基本原理及断线处理,5,PT的基本原理及断线处理,为了减少测量仪表和继电器的规格品种,使之生产标准化。电压互感器二次侧的额定电压规定为100V(线电压)或100/ V(相电压)。电流互感器二次侧额定电流则规定为5A或1A(后者是弱电化时使用的)因此系统的额定电压越高或额定电流越大时,所用的互感器变比就越大。,由述所举的使用互感器的一些例子可以看出,互感器的一次线圈是和电力系统相连的,因而在运行中是处于高电位的,为了确保运行人员和设备的安全避免二侧电位的
5、抬高,互感器在二次侧必须有一点接地,互感器的一次和二次线圈间有足够的绝缘。电力系统的额定电压越高,对所用互感器绝缘的要求也就越高。因此选用的互感器额电压等级应和安装互感器的电力系统的额电压相适应。,6,PT的基本原理及断线处理,二、分类,1电压互感器的分类和结构(1)单相式和三相式。35kV及以上电压等级多为单相式电压互感器。(2)户内式和户外式。35kV以上多制成户内式;110kV及以上电压等级则制成户外式。(3)双绕组和三绕组。三绕组电压互感器有两个二次绕组,一个是基本二次绕组,用于接测量仪表和继电器;另一个专门用于接保护继电器。(4)按绝缘分为干式(低压:小于380V) ,浇注绝缘式(3
6、35kV) ,油浸式(110kV及以上)和气体绝缘(多用于高压产品)。,7,PT的基本原理及断线处理,(5)普通结构(单级式)和串级结构两种。335kV电压等级都制成普通结构,110kV及以上电压等级的电压互感器才制成串级结构。在我国,电压大于330kV只生产电容式。 随着电压等级的升高,电压互感器一次绕组的绝缘需随之增强。尤其在110kV及以上电压等级的单相三绕组电压互感器,采用串级式结构可以缩小尺寸、减小质量。 串级式电压互感器的一次绕组分成匝数相等的几组,并把绕组与铁芯电气相连,使铁芯与绕组之间可以采用分级绝缘。同时将铁芯与绕组装入充满变压器油的瓷箱中,从而可节省绝缘材料降低电压互感器成
7、本,PT的基本原理及断线处理,右图是220kV四级串级式电压互感器。上铁芯对地为额定电压的3/4,下铁芯对地为额定电压的1/4。绕组边缘线匝与铁芯之间为额定电压的1/4。二次绕组只与最下面一个铁芯柱耦合。平衡绕组在同一铁芯的上下柱上,匝数相等,反极性连接。平衡上下铁芯柱的磁势连耦绕组:两铁芯相邻的铁芯柱上,匝数相同,反极性连接。电压均匀分布,不影响准确级。,PT的基本原理及断线处理,JDZJ-10,JDJ2-35,10,三、电压互感器的接线,(a):一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次可接仪表或继电器。,11,PT的基本原理及断线处理,(b)用两台单相互感器接成不完全星形,也称V
8、V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经放电线圈接地的电网中。,12,PT的基本原理及断线处理,(c)三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,可供给要求测量线电压的仪表或继电器,以及供给要求相电压的绝缘监察电压表。,13,PT的基本原理及断线处理,(d)一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/(开口三角形),如图所示。接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动
9、作,发出信号。,PT的基本原理及断线处理,这种接线可用小接地电流系统也可用于大接地电流系统。但应注意在两种情况下,附加的辅助二次绕组的额定电压不同。 用在小接地电流系统时二次绕组的额定电压为100V3;用在大接地电流系统中二次绕组的额定电压为100V。其目的是不管在哪种系统中当发生一次系统一相完全接地时,在开口三角形绕组两端的电压均为100V,PT的基本原理及断线处理,用Ua,Ub和Uc表示正常运行时电压互感器一次绕组的相电压,Ua, Ub和Uc表示电网发生单相接地时,电压互感器一次绕组的相电压,,中性点直接接地系统中 (大电流接地系统)正常情况下,因为Ua+Ub+Uc=0, 以,Ua1,x1
10、=(Ua+Ub+Uc)/Ka1=0 发生单相接地(例如A相)时有,Ua=0,Ub=Ub,Uc=Uc,Ua,x1=100V,则Ua1,x1=Ua/Ka1+Ub/Ka1+Uc/Ka1=(Ua+Ub+Uc)/ Ka1=(-Ua)/Ka1故有Ua/Ka1=100V,所以开口三角二次绕组额定相电压为100V。,16,PT的基本原理及断线处理,2.2中性点非直接接地系统中 正常情况下,因为Ua+Ub+Uc=0, 所以,Ua1=Ua/Ka1+Ub/Ka1+Uc/Ka1=0 发生单相接地使则Ua1x1=(Ua+Ub+Uc)/Ka1=(-3Ua)/Ka1=100VUa/Ka1=100/3V,所以开口三角二次绕组
11、额定相电压为100/3V。,三、 电压互感器的有关问题及注意事项,3.1电压互感器二次侧必须接地 互感器二次侧接地是为了人身和设备的安全,因为万一绝缘损坏使高压窜入低压时,对可能在二次回路工作的继电保护人员及运行人员有危险,另外,因二次回路绝缘水平低,若没有接地点,也会击穿,使绝缘损坏严重。 一般电压互感器的二次在配电装置端子箱内经端子排接地,对于变电所的电压互感器二次侧一般采用中性点接地(也叫零序接地)对于发电厂的电压互感器,一般采用二次侧B相接地,也有B相和零相接地共存的. 为什么要采用B相接地呢?是基于以下原因:,PT的基本原理及断线处理,1)习惯问题,通常有的地方为了节省电压互感器台数
12、,选用V/V接线,为了安全,二次侧总得有个接地点,这个接地点一般选在二次侧线圈的公共点。而为了接线对称,习惯上总把一次测的两个线圈的首端一个接在A相上一个接在c相上,而把公共端接在N相上,因此,二次侧对应的公共点就是B相,于是,B相接地。从理论上讲,二次侧哪相端头接地都可以,一次侧哪一相作为公共端的连接相都可以,只要一、二次各相对应就行。2)可以简化同期系统。其实这一点是由上述第1)点来的,而且这里主是针对星形接线的电压互感器而说的,因为一个电厂可能有星形接线和v形接线的两种电压互感器,它们所在的系统进行同期并列时,若让星形接法的电压互感器采用B厢接地,则使V形接线的星形接线的电压互感器都可以
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