电压互感器培训课件
- 格式:doc
- 大小:105.50 KB
- 文档页数:8
电压互感器培训课件一、引言电压互感器是电力系统中非常重要的测量设备,主要用于将高电压降至适宜的测量范围内,为保护、控制、测量等设备提供准确的电压信号。
为了提高大家对电压互感器的了解和应用水平,本次培训将围绕电压互感器的基本原理、分类、参数、选型、接线、运行与维护等方面进行讲解。
二、电压互感器的基本原理电压互感器的工作原理基于电磁感应定律,即在一定的磁路中,当一次绕组通以交流电流时,将在铁芯中产生交变磁通,交变磁通通过二次绕组时,将在二次绕组中感应出电动势,从而实现电压的降低。
三、电压互感器的分类根据绝缘结构、用途、准确级、变比误差和角度误差等不同特点,电压互感器可分为多种类型。
常见的电压互感器分类如下:1.按绝缘结构分类:油浸式电压互感器、干式电压互感器、充气式电压互感器等。
2.按用途分类:测量用电压互感器、保护用电压互感器、计量用电压互感器等。
3.按准确级分类:0.2级、0.5级、1级、3级等。
4.按变比误差和角度误差分类:普通电压互感器、精密电压互感器等。
四、电压互感器的参数电压互感器的参数主要包括额定一次电压、额定二次电压、准确级、变比误差、角度误差、容量、绝缘水平等。
这些参数是选择电压互感器时需要考虑的重要因素,应结合实际工程需求进行合理选择。
五、电压互感器的选型1.电压等级:根据实际工程需求,选择合适的电压等级。
2.准确级:根据测量、保护、计量等不同用途,选择合适的准确级。
3.变比误差和角度误差:根据系统对测量精度的要求,选择合适的电压互感器。
4.容量:根据二次侧负载的大小,选择合适的电压互感器容量。
5.绝缘水平:根据系统绝缘水平要求,选择合适的电压互感器。
6.结构类型:根据安装环境、维护要求等因素,选择合适的电压互感器结构类型。
六、电压互感器的接线电压互感器的接线方式主要有Y/Δ接法和Y/Y接法。
在实际工程中,应根据系统电压、负载性质、测量精度等因素选择合适的接线方式。
七、电压互感器的运行与维护1.运行:电压互感器在正常运行时,应定期检查二次侧负载、绝缘状态、接地点等,确保电压互感器的正常运行。
电压互感器目前电力系统广泛应用的电压互感器,用TV表示。
按其工作原理可分为电磁式和电容分压式两种。
对于500KV电压等级,我国只生产电容分压式,本节将着重分析此种互感器。
一、电磁式电压互感器1.电磁式电压互感器的工作原理电磁式电压互感器的工作原理、构造和接线方式都与变压器相似。
它与变压器相比有如下特点:(1)容量很小,通常只有几十到几百伏·安。
(2)电压互感器一次侧的电压U1为电网电压,不受互感器二次侧负荷的影响,一次侧电压高,需有足够的绝缘强度。
(3)互感器二次侧负荷主要是测量仪表和继电器的电压线圈,其阻抗很大,通过的电流很小,所以电压互感器的正常工作状态接近于空载状态。
电压互感器一、二次绕组额定电压之比称为电压互感器的额定变(压)比,即K u=U N1/U N2≈N1/N2≈U1/U2(7-7)N l,N2――互感器一、二次绕组匝数;U1,U2――互感器一次实际电压和二次电压测量值;U N1等于电网额定电压,U N2已统一为100(或100/√3)V,所以K u也标准化了。
2.电压互感器误差电压互感器的等值电路与普通变压器相同,其简化相量图如图7-7所示。
由于存在励磁电流和内阻抗,使得从二次侧测算的一次电压近似值K u U2与一次电压实际值U l大小不等,相位差也不等180°,产生了电压误差和相位误差,两种误差定义如下。
电压误差为f u=(K u U2-U1)/U1×100%K u U2-U1<0时,f u为负,反之为正。
图7-7 电磁式电压互感器简化相量相位误差为旋转180°的二次电压相量-Uˊ2与一次电压相量U1之间成夹角δu,并规定-Uˊ2超前于U1时相位误差为正,反之为负。
这两种误差除受互感器构造影响外,还与二次侧负荷及其功率因数有关,二次侧负荷电流增大,其误差也增大。
国家规定电压互感器准确级等级分为四级,即0.2、0.5、1和3级。
电压互感器的准确级,是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
01电压互感器基本概念与原理Chapter电压互感器定义及作用工作原理与结构特点额定负荷指在规定条件下,电压互感器能够长期承受的最大负荷。
额定电压比指一次绕组额定电压与二次绕组额定电压之比。
准确度等级表示电压互感器测量误差的允许范围,通常以百分比表示。
温升指在规定条件下,电压互感器各部分温度与周围环境温度之差的最大允许值。
绝缘水平表示电压互感器承受各种过电压的能力,通常以雷电冲击耐压和工频耐压等参数表示。
主要技术参数及性能指标02电压互感器类型与特点Chapter工作原理优点缺点应用范围01020304工作原理缺点优点应用范围各类电压互感器比较电磁式与光电式比较电磁式结构简单、成本低,但体积大、重量重;光电式体积小、重量轻,但结构复杂、成本高。
适用场合比较电磁式适用于中低压系统,而光电式适用于高压和超高压系统。
性能比较电磁式存在铁磁谐振和饱和现象,而光电式无此现象,且绝缘性能好。
03电压互感器应用与选型Chapter电压测量电能计量系统保护030201在电力系统中的应用01020304根据电力系统的额定电压选择相应的电压互感器。
额定电压根据测量或保护要求的准确级选择相应的电压互感器。
准确级根据二次设备的负荷要求选择具有相应负荷能力的电压互感器。
负荷能力根据电力系统的绝缘水平选择具有相应绝缘性能的电压互感器。
绝缘性能选型原则及方法典型案例分析案例一01案例二02案例三0304电压互感器试验与检测Chapter常规试验方法负载试验空载试验在额定电压和额定负载下,测量电压互感器的负载电流、负载损耗和温升,以检验其带载能力和热稳定性。
准确度试验在线监测技术局部放电监测介质损耗监测温度监测故障诊断与处理故障类型识别故障定位处理措施05电压互感器维护与保养Chapter01保持互感器外观整洁,防止灰尘和潮气侵入;020304定期检查互感器接线端子是否松动或接触不良;监听互感器运行声音,判断是否存在异常;定期记录互感器运行数据,如电压、电流等。
•电压互感器基本概念与原理•电压互感器选型与安装•电压互感器运行与维护•电压互感器检修与试验目•电压互感器应用案例分析•行业发展趋势与展望录01电压互感器基本概念与原理电压互感器定义及作用0102工作原理铁芯绕组绝缘外壳030405工作原理与结构特点额定电压比额定容量温升绝缘水平表示互感器能够承受的最高电压而不发生击穿的能力。
抗干扰能力机械强度02电压互感器选型与安装选型原则及方法01020304额定电压准确级负荷能力绝缘性能安装前准备工作检查电压互感器外观是否完好,附件是否齐全,有无损坏或变形。
仔细阅读电压互感器使用说明书,了解设备性能、安装要求及注意事项。
准备好安装所需的工具,如螺丝刀、扳手、万用表等。
根据电力系统设计和现场实际情况确定电压互感器的安装位置。
检查设备阅读说明书准备工具确定安装位置安装步骤1. 将电压互感器固定在安装板上,确保安装牢固。
2. 连接一次侧和二次侧引线,注意引线的接线方式和极性。
01 02注意事项1. 安装前应检查电压互感器是否完好,附件是否齐全。
2. 安装时应按照说明书要求进行,确保接线正确、牢固。
4. 在运行过程中应定期对电压互感器进行维护和保养,确保其长期稳定运行。
03电压互感器运行与维护实时监测故障诊断预警机制030201运行状态监测与故障诊断日常维护与保养措施定期检查清洁保养紧固接线故障处理及应急措施故障隔离当电压互感器发生故障时,及时将其从系统中隔离,避免对系统造成进一步影响。
故障分析对故障进行详细分析,找出故障原因,为后续的维修和预防措施提供依据。
应急措施制定应急措施,如备用设备的启用、临时供电方案的实施等,确保系统在电压互感器故障时仍能正常运行。
04电压互感器检修与试验定期检修周期通常根据互感器的重要程度和运行环境来安排,一般为半年至一年进行一次定期检修。
检查接线端子是否紧固,有无松动、过热现象。
油位及油质检查对于油浸式互感器,需要检查油位是否正常,油质是否清澈无杂质。
互感器知识培训(电气车间)pptx目录•互感器基本概念与原理•互感器在电气系统中的应用•互感器主要技术参数与性能指标•互感器选型、安装与调试方法•互感器运行维护与故障处理•互感器市场发展趋势及新技术应用CONTENTSCHAPTER01互感器基本概念与原理互感器定义及作用定义互感器是一种电气设备,用于将高电压或大电流按比例变换为低电压或小电流,以便于测量、保护和控制。
作用在电力系统中,互感器是实现电气测量、保护和控制的重要设备之一。
它能够将高电压或大电流转换为适合测量仪表或保护装置使用的低电压或小电流,同时起到隔离高压、降低测量仪表和保护装置成本的作用。
互感器工作原理电磁感应原理互感器的工作原理基于电磁感应原理。
当一次绕组通过交流电流时,会在铁芯中产生交变磁通,从而在二次绕组中感应出电动势。
根据电磁感应定律,感应电动势的大小与一次绕组和二次绕组的匝数比、铁芯中的磁通变化率以及绕组的相对位置有关。
磁路闭合原理为了保证互感器正常工作,需要使磁路闭合。
通常采用在铁芯上绕制一次绕组和二次绕组的方式来实现磁路闭合。
同时,为了减小铁芯中的涡流和磁滞损耗,铁芯通常采用高导磁率的硅钢片叠装而成。
将大电流按比例变换为小电流,以便于测量和保护。
具有高精度、低误差、宽频带响应等特点。
电流互感器将高电压按比例变换为低电压,以便于测量和保护。
具有高绝缘强度、低误差、长期稳定等特点。
电压互感器将电流互感器和电压互感器组合在一起,实现同时测量电流和电压的功能。
具有结构紧凑、安装方便等特点。
组合互感器采用电子技术和光纤传输技术实现电气量的测量和传输。
具有高精度、高可靠性、抗干扰能力强等特点。
电子式互感器互感器类型及特点CHAPTER02互感器在电气系统中的应用将高电压按比例变换为低电压,以供测量仪表和继电保护装置使用。
电压互感器将大电流按比例变换为小电流,以供测量仪表和继电保护装置使用。
电流互感器将电压互感器和电流互感器组合在一起,用于同时测量电压和电流。
互感器培训课件xx年xx月xx日•互感器基础知识•互感器的应用•互感器的选型与使用•互感器的常见故障及处理方法目•互感器的未来发展与新技术•培训总结与答疑录01互感器基础知识互感器是一种将高电压、大电流变换成低电压、小电流的装置,用于保护和控制系统的正常运行。
作用互感器作为电力系统的重要组成部分,能够准确反映一次侧的电压、电流信息,保障二次侧电力系统的安全稳定运行。
重要性互感器的作用和重要性分类电流互感器和电压互感器两种。
原理通过电磁感应原理,将高电压、大电流按比例变换成低电压、小电流,以实现电力系统的保护、监控和测量。
互感器的分类及原理互感器的主要技术参数指互感器能够正常运行的最高一次侧电压。
额定电压额定电流准确级负载指互感器能够正常运行的最高一次侧电流。
指互感器的误差极限值,是衡量互感器精度的主要指标。
指互感器二次侧允许的阻抗,影响互感器的正常运行和精度。
02互感器的应用1互感器在电力系统中的应用23电力系统中的互感器主要有两种类型:电流互感器和电压互感器。
电流互感器的作用是将高电压大电流转换为低电压小电流,以便于测量和保护。
电压互感器的作用是将高电压转换为低电压,以便于测量和保护。
自动化控制系统中的互感器主要用于信号传输和信号隔离。
互感器可以将强电信号转换为弱电信号,以便于长距离传输和抗干扰。
互感器还可以将电路中的弱电信号隔离,以保护电路的安全。
互感器在自动化控制系统中的应用互感器在新能源领域中的应用新能源领域中的互感器主要用于风能和太阳能的并网发电。
互感器可以检测新能源发电系统的电流、电压和功率,以保证系统的稳定性和可靠性。
互感器还可以实现新能源发电系统的防雷和保护功能,以保障系统的安全。
03互感器的选型与使用互感器的选型原则根据测量要求选择互感器类型电流互感器和电压互感器适用于不同的测量需求,应根据实际需要进行选择。
确定测量范围互感器的测量范围应与实际需求相匹配,以保证测量准确性和稳定性。
电压互感器目前电力系统广泛应用的电压互感器,用TV表示。
按其工作原理可分为电磁式和电容分压式两种。
对于500KV电压等级,我国只生产电容分压式,本节将着重分析此种互感器。
一、电磁式电压互感器1.电磁式电压互感器的工作原理电磁式电压互感器的工作原理、构造和接线方式都与变压器相似。
它与变压器相比有如下特点:(1)容量很小,通常只有几十到几百伏·安。
(2)电压互感器一次侧的电压U1为电网电压,不受互感器二次侧负荷的影响,一次侧电压高,需有足够的绝缘强度。
(3)互感器二次侧负荷主要是测量仪表和继电器的电压线圈,其阻抗很大,通过的电流很小,所以电压互感器的正常工作状态接近于空载状态。
电压互感器一、二次绕组额定电压之比称为电压互感器的额定变(压)比,即K u=U N1/U N2≈N1/N2≈U1/U2(7-7)N l,N2――互感器一、二次绕组匝数;U1,U2――互感器一次实际电压和二次电压测量值;U N1等于电网额定电压,U N2已统一为100(或100/√3)V,所以K u也标准化了。
2.电压互感器误差电压互感器的等值电路与普通变压器相同,其简化相量图如图7-7所示。
由于存在励磁电流和内阻抗,使得从二次侧测算的一次电压近似值K u U2与一次电压实际值U l大小不等,相位差也不等180°,产生了电压误差和相位误差,两种误差定义如下。
电压误差为f u=(K u U2-U1)/U1×100%K u U2-U1<0时,f u为负,反之为正。
图7-7 电磁式电压互感器简化相量相位误差为旋转180°的二次电压相量-Uˊ2与一次电压相量U1之间成夹角δu,并规定-Uˊ2超前于U1时相位误差为正,反之为负。
这两种误差除受互感器构造影响外,还与二次侧负荷及其功率因数有关,二次侧负荷电流增大,其误差也增大。
国家规定电压互感器准确级等级分为四级,即0.2、0.5、1和3级。
电压互感器的准确级,是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
我国电压互感器准确级和误差限值标准见表7-2。
由于电压互感器误差与二次负荷有关,所以同一台电压互感器对应于不同的准确级便有不同的容量。
通常,额定容量是指对应于最高准确级的容量。
电压互感器按照在最高工作电压下长期工作容许发热条件,还规定了最大容量。
例如:JSTW-10型三相五柱式电压互感器的铭牌参数。
准确级:0.5,1,3,最大容量额定容量(V A):120,200,480,960电压互感器二次侧的负荷为测量仪表及继电器等电压线圈所消耗的功率总和S2 ,选用电压互感器时要使其额定容量S N2≥S2,以保证准确级等级要求。
其最大容量是根据持久工作的允许发热决定的,即在任何情况下都不许超过最大容量。
表7-2 电压互感器的准确级和误差限值3.电磁式电压互感器的分类和使用特点电磁式电压互感器由铁芯和绕组等构成。
根据绕组数不同,电压互感器可分为双绕组式的和三绕组式的。
按相数分,电压互感器可分为单相式的和三相式的,20KV以下才有三相式,且有三相三柱式和三相五柱式之分。
在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中。
三相三柱式一次侧只能接成Y 形,其中性点不允许接地,这种接线方式不能测量相对地电压。
而三相五柱式电压互感器一次绕组可接成Y 0形。
按绝缘方式分,电压互感器可分为浇注式、油浸式、干式、充气式的。
油浸式电压互感器按其结构型式可分为普通式和串级式的。
3~35KV 的电压互感器一般均制成普通式,它与普通小型变压器相似。
110KV 及以上的电磁式电压互感器普遍制成串级式结构。
其特点是:绕组和铁芯采用分级绝缘,以简化绝缘结构;绕组和铁芯放在瓷套中,可减少质量和体积。
图7-8为220KV串级式电压互感器的原理接线图。
互感器由两个铁芯(元件)组成,一次绕组分成匝数相等的四个部分,分别套在二个铁芯的上、下铁芯柱上,按磁通相加方向顺序串联,接在相与地之间。
每一元件上的绕组中点与铁芯相连,二次绕组绕在末级铁芯的下铁芯柱上。
当二次绕组开路时,一次绕组电位分布均匀,绕组边缘线匝对铁芯的电位差为U ph /4(U ph 为相电压)。
因此,绕组对铁芯的绝缘只需按U ph /4设计,而普通结构的则需要按U ph 设计,故串级式的可大量节约绝缘材料和降低造价。
当二次绕组接通负荷后,由于负荷电流的去磁作用,末级铁芯内的磁通小于其他铁芯的磁通,从而使各元件感抗不等,磁通磁势与电压分布不均,准确级下降。
为了避免这一现象,在两铁芯相邻的铁芯柱上,绕有匝数相等的连耦绕组(绕向相同,反向对接)。
这样, 当各个铁芯中磁电压互感器的原理通不相等时,连耦绕组内出现电流,使磁通较大的铁芯去磁,磁通较小的铁芯增磁,从而达到各级铁芯内磁通大致相等和各元件绕组电压均匀分布的目的。
在同一铁芯的上、下铁芯柱上,还设有平衡绕组(绕向相同、反向对接),借平衡绕组内的电流,使两铁芯柱上的安匝分别平衡。
电压互感器接线方式一般为:单相接线方式,V -V 接线方式、三台单相的接线方式为Y 0/Y 0/C ,三相三柱式的接线方式为Y /Y 。
电磁式电压互感器安装在中性点非直接接地系统中,且当系统运行状态发生图7-8 220KV 串级式 1-铁芯;2-一次绕组;3-平衡绕组;4-连耦绕组;5-二次绕组突变时,有可能发生并联铁磁谐振。
为防止此类铁磁谐振的发生,可在电压互感器上装设消谐器,亦可在开口三角端子上接入电阻或白炽泡。
电压互感器与电力变压器一样,严禁短路。
若发生短路,则应采用熔断器保护。
110~500KV电压级一次侧没有熔断器,直接接入电力系统(一次侧无保护)。
35KV及以下电压级一次侧通过带或不带限流电阻的熔断器接入电力系统。
电压互感器的一次电流很小,熔断器的熔件截面只能按机械强度选取最小截面,它只能保护高压侧,也就是说只有一次绕组短路才熔断,而当二次绕组短路和过负荷时,高压侧熔断器不可能可靠动作,所以二次侧仍需装熔断器,以实现二次侧过负荷和过电流保护。
但需注意在以下几种情况下,不能装熔断器:(1)中性线、接地线不准装熔断器;(2)辅助绕组接成开口三角形的一般不装熔断器;(3)V形接线中,b相接地,b相不准装熔断器。
用于线路侧的电磁式电压互感器,可兼作释放线路上残余电荷的作用。
如线路断路器无合闸电阻,为了降低重合闸时的过电压,可在互感器二次绕组中接电阻,以释放线路上残余电荷,并且此电阻还可以消除断路器断口电容与该电压互感器的谐振。
二、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,因此研制了电容式电压互感器,又称CVT。
目前我国500KV电压互感器只生产电容式的。
1.电容式电压互感器的工作原理电容式电压互感器采用电容分压原理,如图7-9所示。
在图中,U1为电网电压;Z2表示仪表、继电器等电压线圈负荷。
U2=U C2 ,因此U2=U C2=U1×C1/(C1+C2)=K u U1(7-8)式中K u--分压比,K u=C1/(C1+C2)由于U2与一次电压U1成比例变化,故可以U2代表U1,即可测出相对地电压。
为了分析互感器带上负荷Z 2后的误差,可利用等效电源原理,将图7-9画成图7-10所示的电容式电压互感器等值电路。
从图7-10可看出,内阻抗Z =l/ jω(C 1+C 2) (7-9)当有负荷电流流过时,在内阻抗上将产生电压降,从而使U 2与U l ×C 1/(C 1+C 2)不仅在数值上而且在相位上有误差,负荷越大,误差越大。
要获得一定的准确级,必须采用大容量的电容,这是很不经济的。
合理的解决措施是在电路图7-10中串联一个电感如图7-11所示。
电感L 应按产生串联谐振的条件选择,即 2πfL=1/2πf (C 1+C 2) f=50Hz所以 L=1/4π2f 2(C 1+C 2) (7-10)理想情况下,Z′2=jωL 一j1/ω(C 1+C 2)=0,输出电压U 2与负荷无关,误差最小,但实际上Z′2=0是不可能的,因为电容器有损耗,电感线圈也有电阻,Z ˊ2≠0,负荷变大,误差也将增加,而且将会出现谐振现象,谐振过电压将会造成严重的危害,应力争设法完全避免。
为了进一步减小负荷电流所产生误差的影响,将测量电器仪表经中间电磁式电压互感器(TV )升压后与分压器相连。
2.电容式电压互感器的基本结构电容式电压互感器基本结构如图7-12所示。
其主要元件是:电容(C 1, C 2),非线性电感(补偿电感线圈)L 2 ,中间电磁式电压互感器TV 。
为了减少杂散电容和电感的有害影响,增设一个高频阻断线圈L 1 ,它和L 2及中间电压互感器一图7-10 电容式电压互感器等值电路图7-9 电容分压原理次绕组串联在一起,L1、L2上并联放电间隙E1、E2 ,以资保护。
图7-11 串联电感电路图7-12 电容式电压互感器结构原理图电容(C1 ,C2)和非线性电感L2和TV的一次绕组组成的回路,当受到二次侧短路或断路等冲击时,由于非线性电抗的饱和,可能激发产生次谐波铁磁谐振过电压,对互感器、仪表和继电器造成危害,并可能导致保护装置误动作。
为了抑制高次谐波的产生,在互感器二次绕组上装设阻尼器D,阻尼器D具有一个电感和一电容并联,一只阻尼电阻被安插在这个偶极振子中。
阻尼电阻有经常接入和谐振时自动接入两种方式。
3.电容式电压互感器的误差电容式电压互感器的误差是由空载电流、负载电流以及阻尼器的电流流经互感器绕组产生压降而引起的,其误差由空载误差f0和δ0,负载误差f L和δL,阻尼器负载电流产生的误差f D和δD等几部分组成,即fu=f0+f L+f D (7-11)δu=δ0+δL+δd(7-12)以上两式中的各项误差,可仿照本节前述的方法求得。
当采用谐振时自动投入阻尼器者,其f D和δD可略而不计。
电容式电压互感器的误差除受一次电压、二次负荷和功率因数的影响外,还与电源频率有关,由式(7-10)可知,当系统频率与互感器设计的额定频率有偏差时,由于ωL≠1/[ω(C1+C2)],因而会产生附加误差。
电容式电压互感器由于结构简单、重量轻、体积小、占地少、成本低,且电压愈高效果愈显著,分压电容还可兼作载波通信耦合电容。
因此它广泛应用于110~500KV 中性点直接接地系统。
电容式电压互感器的缺点是输出容量较小、误差较大,暂态特性不如电磁式电互感器。
4.电容式电压互感器的典型结构图7-13所示为法国ENERTEC 生产的CCV 系列电容式电压互感器结构图。
图中电容器每一电容元件由高纯度纤维纸张──优质的VOLTAM 和铝膜卷制而成,组装成一个电容单元,经真空、加热、干燥,予以除气和去湿。
然后装入套管内,浸入绝缘油中。