常用电气设备及其运行维护互感器等.ppt
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1、Wind Power Basic Training,Welcome,互感器,互感器,互感器是一种特殊的变压器,广泛应用于供电系统中向测量仪表和继电器的电压线圈或电流线圈供电。变换:将一次回路的高电压、大电流变为二次回路的低电压(100V)小电流(5A),供电给测量仪表和保护装置继电器的电压、电流线圈,使测量仪表和继电器标准化、小型化、结构轻巧、价格便宜。隔离:互感器一次侧和二次侧没有电的联系,只有磁的联系。使二次设备与高电压部分隔离,且互感器二次侧均接地,从而保证了设备和人身的安全。,电流互感器是将一次侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为5A的变换设备。基本组成,包括铁
2、心、一次绕组、二次绕组。工作原理类似于升压变压器,电流互感器一、二次电流之比称为电流互感器的额定互感比 特点:一次绕组串联在电路中,并且匝数很少;故一次绕组中的电流完全取决于被测电路的负荷电流,而与二次电流大小无关;电流互感器二次绕组所接仪表的电流线圈阻抗很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路的状态下运行。,电流互感器,电流互感器,电流互感器的接线形式 电流互感器的接线形式指的是电流互感器与测量仪表或保护继电器之间的连接形式。,单相式接线仅反映三相电流平衡系统的运行状态,作一般恻量和过负荷保护。不完全星形接线常用于610kV中性点不接地三相三线制系统中,可供功率表或电能表使用,仅取A相和c
3、相电流。公用回线中流通的电流即为B相电流。节省了一个电流互感器。,两相电流差接线:可用干610kV的过电流保护。三相星形接线:广泛用于负荷不平衡的三相四线制系统,也可用干一般的三相三线制系统可测量电路的三相电流,监视各相负荷下对称情况。,电流互感器运行注意事项,电流互感器的二次侧在使用时绝对不可开路。使用过程中拆卸仪表或继电器时,应事先将二次侧短路。安装时,接线应可靠,不允许二次侧安装熔丝。二次侧必须有一端接地。防止一、二次侧绝缘损坏,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全。接线时要注意极性。电流互感器一、二次侧的极性端子,都用字母表明极性。一次侧串接在线路中,二次侧的继电器或测量仪表串接。,电流
4、互感器,电压互感器,电压互感器,电压互感器是将一次侧的高电压按比例变为适合仪表或继电器使用的额定电压为100V的变换设备。1电磁式电压互感器 电磁式电压互感器原理与变压器相同,但二次侧所接测量仪表和继电器电压线圈阻抗很大,近似于开路状态运行,相当于一台空载运行的小容量降压变压器。一次绕组与被测量电路并联二次绕组并接于测量表计和保护装置的电压线圈两端,(1)电磁式电压互感器的工作原理和变压器相同。电压互感器的特点容量很小,类似一台小容量变压器,但结构上要求有较高的安全系数电压互感器二次绕组所接仪表的电流线圈阻抗很大,正常情况下,电压互感器在近于空载的状态下运行。(2)额定变比 电压互感器一、二次
5、绕组电压之比称为电压互感器的额定互感比,电压互感器,2电容式电压互感器 随着电力系统输电电压的增高,电磁式电压互感器的体积越来越大,成本随之增高,普遍采用电容式电压互感器。电容式电压互感器的工作原理 电容式电压互感器实质上是一个电容分压器,在被测装置的相和地之间接有电容 C1和C2,按反比分压,C2上的电压为,3电压互感器的接线形式,a 用于35kV及以下电流系统,只能测得线电压;b 用110kV及以上系统,只能测量相电压。c 由两台单相电压互感器组成的VV形接线(二次侧b相接地)可用来测量 线电压但不能测量相电压,用于35kV及以下系统。,d 一台三相五柱式电压互感器接线,一次绕组和基本二次
6、绕组接成星形,中性点接地。可测量线电压,相电压附加二次绕组每相的额定电压按100V设计,接开口三角形,一点接地。正常时两端电压为零,如果系统发生一相完全接地两端出现100V电压,供绝缘监视继电器,使之发出一个故障信号(但不跳开断路器)。在335kV广泛应用。e 三台单相三绕组电压互感器构成YY接线,可用于小接地系统,大接地系统.(一次系统中一相完全接地,开口三角形绕组两端的电压均为 100V)。二者附加二次绕组的额定电压不同小接地系统为100V3,大接地系统则为100V,使用电压互感器应注意以下事项:1)电压互感器的二次侧在工作时不能短路。在正常工作时,其二次侧的电流很小,近于开路状态,当二次
7、侧短路时,其电流很大(二次侧阻抗很小)将烧毁设备。2)电压互感器的二次侧必须有一端接地,防止一、二次侧击穿时,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全。3)电压互感器接线时,应注意一、二次侧接线端子的极性。以保证测量的准确性。4)电压互感器的一、二次侧通常都应装设熔丝作为短路保护,同时一次侧应装设隔离开关作为安全检修用。5)一次侧并接在线路中。,Wind Power Basic Training,Welcome,并联电容器,并联电容器:原称移相电容器。主要用来补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。串联电容器:串联于工频高压输、配电线路中,用以补偿线路的分布感抗,
8、提高系统的静、动态稳定性,改善线路的电压质量,加长送电距离和增大输送能力。其基本结构与并联电容器相似。耦合电容器:主要用于高压电力线路的高频通信,测量、控制、保护以及在抽取电能的装置中作部件用。断路器电容器:原称均压电容器。主要用于并联在超高压断路器的断口上起均压作用,使各断口间的电压在分断过程中和断开时均匀、并可改善断路器的灭弧特性,提高分断能力。,常用电力电容器,并联电容器是一种无功补偿设备,通常将补偿电容器接在变电所的低压母线上,补偿变电所低压母线电源侧所有线路及变电所变压器上的无功功率。,并联电容器,无功补偿的原理 电网输出的功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把
9、电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时,电流超前于电压90.而电流在电容元件中作功时,电流滞后电压90.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功补偿的道理.,并联电容器的作用并联电容
10、器并联在系统的母线上,类似于系统母线上的一个容性负载,它吸收系统的容性无功功率,这就相当于并联电容器向系统发出感性无功。因此,并联电容器能向系统提供感性无功功率,系统运行的功率因数,提高受电端母线的电压水平,同时,它减少了线路上感性无功的输送,减少了电压和功率损耗,因而提高了线路的输电能力。,并联电容器简介,电容器间隔主接线串联电抗器作用限制合闸涌流,降低合闸涌流倍数和频率。抑制、滤出高次谐波的作用。限制短路电流,提高母线电压。减少放电电流和助增电流。降低操作过电压。,串联电抗器,放电线圈,熔断器,电力电容器组的分类 通过先串后并或者先并后串的模式接成电容器组。先并后串:先串后并:框架式集合式
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- 常用 电气设备 及其 运行 维护 互感器
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