电压互感器二次侧必需接地
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电压互感器使用指南1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。
例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。
2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电压互感器电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。
3.接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。
4.电压互感器二次侧不允许短路。
由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。
电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。
在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。
5.为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。
因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。
电流互感器和电压互感器的正确使用指南电流互感器的正确使用(1)根据被测电流的大小选择电流互感器的额定电流比,也就是要使电流互感器的初级额定电流大于被测电流。
这是在选择电流互感器中最需要注意的一点。
此外要注意电流互感器的额定电压大小,选择时要与使用它的线路电压相适应。
(2)与电流互感器配套使用的交流电流表应选5安的量程。
通常与电流互感器配套用的此式电流表的刻度是按电流互感器的初级线圈额定电流标度的。
这样的电流表标明了应该配用的电流互感器的额定变流比,在选用这种电流表时,就一定要和相应的电流互感器配套使用。
(3)注意使测量仪表所消耗的功率不要超过电流互感器的额定容量。
(4)电流互感器的初级串联接入被测电路,而它的次级则与测旦仪表连接。
(5)电流互感器次级和铁芯都要可靠地接地。
(6)电流互感器次级绝对不容许开路。
电压互感器的正确使用(1)在选择互感器时,主要根据被测电压的高低选择电压互感器的额定变压比,也就是应该使所选用的电压互感器初级线圈的额定电压大于被测电压。
电压互感器二次侧B相接地的意义说法一:电力系统需要利用PT的二次电压来实现系统的同期并列工作,并列的首要条件就是各被并系统相序必须一致.为此须先找出一条公共导线〔大地〕作为他们中间的一相〔B相〕各电力系统中,既然一相已经确定〔即B是公共相〕那么另外两相即能利用相序表确定出来。
PT接地有两种方式:1、中性点直接接地;2、B相直接接地,然后中性点再经击穿保险接地。
其实,在发电厂中,厂用PT一般都是应用上述的第一种接地方法,B相接地只是为了同期装置而设的,同期装置〔包括同期检定继电器和同期表〕要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。
另外接线简单也是副产品。
A相或C相接地不行吗?原理上讲可以,但习惯上大家都是B相接地,何苦要别出心裁的变一下,给安装、调试、维修都造成不必要的麻烦呢?但对于V-V接线的PT〔不少用于同期的PT是V-V接线〕一定是中间相接地,否则防止高压击穿的保护作用就太间接了,而中间相往往是B相。
中性点为什么经击穿保险接地?B相接地,对A、C相来说,无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点,因此在中性点加击穿保险来弥补。
**********************************************说法二:一、互原器的二次侧接地是为了保护人身和设备的安全,因为如果绝缘损坏使高压窜入低压时,对可能在二次回路上的工作人员有危险,另处二次回路的绝缘水平低,假设没有接地点也易打穿。
二、对变压器用的PT一般采用中性点接地,对发电机用的PT一般采用B相接地,这是因为:1、习惯问题,有的地方为了节省PT 量数采用VN.V接线,为了安全二次侧应有一接地点,而习惯上总把一次侧两线圈首端一个A相一个按C相,而把公共端按B相,因此对应的二次侧公共点就是B 相了〔理论上哪一相接地都行,只要对应就行〕2、简化同期系统,这主要针对Y接线PT,国为一个电厂可能有Y 接线和V接线两种PT,它们在系统中并列时假设让Y接线PT采用B相接地,就可使V接线和Y 接线都可用于同期系统,这样Y接线PT的B相接地可带如下好处:A、可节省隔离变压器。
1、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?答:电压互感器和电流互感器的二次侧属于保护接地。
因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。
2、变电站运行管理标准中,要求变电站运行人员要达到“三熟三能”。
请说出“三熟三能”的基本内容。
答:三熟是:熟悉设备、系统的基本原理,熟悉操作和事故处理,熟悉本岗位的规程及制度;三能是:能正确分析运行情况,能发现和排除异常、故障,能掌握—般的维护(修)技能。
3、电气设备有哪四种状态?各代表什么工况?答:电气设备有:运行状态、热备用状态、冷备用状态和检修状态。
运行状态有:指设备闸刀和开关都在合上位置(包括电压互感器、避雷器),将电源至受电端的电路接通。
热备用状态:指设备只靠开关断开而闸刀仍在合上位置。
冷备用状态:指设备开关和闸刀(包括电压互感器、避雷器)都在断开位置,电压互感器高、低压熔丝取下。
检修状态:指设备在冷备用的基础上装设接地线,悬挂标示牌,设备进行检修工作。
4、什么叫接地?什么叫接零?各起什么作用?答:将电气设备的外壳和配电装置金属构架等与接地装置用导线作良好的电气连接叫接地,此类接地属保护接地,为防止因绝缘损坏而造成触电危险。
为了保证电气设备的正常工作,将电气设备的某些部分与系统零线相连叫接零(如单相照明),在配电系统中,一般采用三相三线制供电方式,即去掉零线,利用大地作零线,这种系统中接零实际上就是接地,但这种接地属工作接地。
5、什么叫接触电压?什么叫跨步电压?允许值各为多少?答:电气设备发生接地时,接地电流流过接地装置,大地表面形成分布电位,在该地面离开设备水平距离和垂直距离间有电位差,人体接触该二点时所承受的电压叫接触电压,人体的接触电压允许为10V,不允许超过36V,由于接地的影响,在接地点附近将有不同的电位分布,人步入该范围两脚跨间距离之间的电位差叫跨步电压,跨步电压不允许超过40V。
6、安全电压等级分几类?对哪些特殊场合要求安全电压照明?(1)隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4cm 等场所的照明,电源电压应不大于36V。
为什么电压互感器二次侧不克不及短路,电流互感器二次侧不克不及开路?之答禄夫天创作
使用电压互感器时应注意:
1、二次侧不允许短路;
否则会发生很大的短路电流(二次侧线圈匝数少),烧坏互感器的绕组;
2、二次侧应可靠接地;
3、二次侧接入的阻抗不得小于规定值,以减小误差。
使用电流互感器时应注意:
1、在运行过程中绝对不允许二次侧开路;
这是因为电流互感器的一次侧电流是由被测试的电路决定的,在正常运行时,电流互感器的二次侧相当于短路,二次侧电流有强烈的去磁作用,即二次侧的磁动势近似与一次侧的磁动势大小相等、方向相反,因而发生铁心中的磁通所需的合成磁动势和相应的励磁电流很小。
若二次侧开路,则一次侧电流全部成为励磁电流,使铁心中的磁通增大,铁心过分饱和,铁耗急剧增大,引起互感器发热损坏。
同时因副绕组匝数很多,将会感应出危险的高电压,危及操纵人员和丈量设备的平安;
2、二次侧应可靠接地;
3、二次侧回路阻抗不该超出规定值,以免增大误差。
1、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?答:电压互感器和电流互感器的二次侧属于保护接地。
因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。
2、变电站运行管理标准中,要求变电站运行人员要达到“三熟三能”。
请说出“三熟三能”的基本内容。
答:三熟是:熟悉设备、系统的基本原理,熟悉操作和事故处理,熟悉本岗位的规程及制度;三能是:能正确分析运行情况,能发现和排除异常、故障,能掌握—般的维护(修)技能。
3、电气设备有哪四种状态?各代表什么工况?答:电气设备有:运行状态、热备用状态、冷备用状态和检修状态。
运行状态有:指设备闸刀和开关都在合上位置(包括电压互感器、避雷器),将电源至受电端的电路接通。
热备用状态:指设备只靠开关断开而闸刀仍在合上位置。
冷备用状态:指设备开关和闸刀(包括电压互感器、避雷器)都在断开位置,电压互感器高、低压熔丝取下。
检修状态:指设备在冷备用的基础上装设接地线,悬挂标示牌,设备进行检修工作。
4、什么叫接地?什么叫接零?各起什么作用?答:将电气设备的外壳和配电装置金属构架等与接地装置用导线作良好的电气连接叫接地,此类接地属保护接地,为防止因绝缘损坏而造成触电危险。
为了保证电气设备的正常工作,将电气设备的某些部分与系统零线相连叫接零(如单相照明),在配电系统中,一般采用三相三线制供电方式,即去掉零线,利用大地作零线,这种系统中接零实际上就是接地,但这种接地属工作接地。
5、什么叫接触电压?什么叫跨步电压?允许值各为多少?答:电气设备发生接地时,接地电流流过接地装置,大地表面形成分布电位,在该地面离开设备水平距离和垂直距离间有电位差,人体接触该二点时所承受的电压叫接触电压,人体的接触电压允许为10V,不允许超过36V,由于接地的影响,在接地点附近将有不同的电位分布,人步入该范围两脚跨间距离之间的电位差叫跨步电压,跨步电压不允许超过40V。
6、安全电压等级分几类?对哪些特殊场合要求安全电压照明?(1)隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4cm 等场所的照明,电源电压应不大于36V。
1、为了防止高低压绕组间绝缘击穿时造成设备和人身事故,电压互感器的每一组二次绕组必须有一点接地。
对于二次侧中性点接地的绕组,以满足此要求;对于二次侧中性点不接地的绕组,为了安全及准同期回路的需要,一般采用中相(V 相)接地。
所以互感器二次侧接地应称为保护接地。
2、为什么电压互感器二次侧必须接地?其作用是防止一次绝缘击穿,高压窜入低压而危及人身和设备安全。
电压互感器的一次线圈是接于高压系统。
如果运行中电压互感器的一、二次侧绝缘损坏击穿,则高压将窜入二次回路,除损坏二次设备,还严重威胁着电工人员的人身安全。
因此,电压互感器二次侧必须有一点接地。
3、一般电压互感器的二次接地都在配电装置端子箱内经端子排接地。
对220千伏的电压互感器二次侧一般采用中性点接(也叫零相接地);对发电机及厂用电的电压互感器,大都采用二次侧B机接地。
为什么电压互感器的二次侧有两种接地方法呢?主要原因是:(1)习惯问题。
通常有的地方(380伏低压厂用母线)为了节省电压互感器台数,选有V/V接。
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两线圈的公共点。
而为了接线对称,习惯上总把一次侧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B相。
因此,二侧侧对应的公共点就是B相,于是,成了B相接地。
从理论上讲,二次侧哪一相端头接地都可以,一次侧哪一相作为公共端的连接相也者可以,只要一、二次对应就行。
对于三个线圈星形连接的电压互感器有的也采用二次侧B相接地(如发电机及厂用高压母电压互感器),同样是为了接线对称的习惯问题。
有的星形连接的电压互感器,二次侧B相接地是为了与低压厂用各电压等级的电压互感器二次侧接方式相一致,因为在一个发电厂的厂用电中,总不希望同时存在几种电压互感器二次侧接地方式,不然的话,会给厂用电的二次接线造成不应有的麻烦。
(2)继电保护的特殊需要。
220千伏的线路都装有距离保护,而距离保护对于电压互感器二次回路均要求零相接地,因为要接断线闭锁装置需要有零线。
电流,电压互感器二次仅一点接地详解电流互感器是一种专门用于交流电流变换的特种变压器。
特点是正常运行时一次绕组串联在线路上。
因此励磁磁动势很小,绕组感应电压很小,随之二次侧电压也很低。
电流互感器最害怕的是二次侧开路,在二次侧开路时,由于二次磁动势不存在,一次绕组流过的电流全部用来励磁,二次感应电势将急剧上升,很快就会烧毁互感器.由于电流互感器的电磁隔离,一次侧系统和二次侧系统在电气上是没有联系的,因此仅从互感器回路来说的话,二次侧不管是接地也好,不接地也好,都能可靠地运行.一、那么为什么规范上要规定二次侧要接地呢?主要是有两个原因1.是防止高低压侧绝缘击穿时高电压串入二次侧2.是为了让二次回路有个可靠的接地"0"点,避免悬浮运行,防止干扰二、为什么要仅用一点接地呢?(二次侧仅一点接地)这个也是为了防止电磁干扰,避免零线中的干扰电流。
二次侧一点接地还有一点要注意的就是在计量回路.有些计量装置厂家会在计量屏上进行接地,如果在互感器二次侧就地接地的话会造成二点接地,当三相电压不平衡时会产生计量误差,因此有些供电公司要求在互感器二次侧(400V系统)不允许接地.另一种描述:电流互感器二次侧接地有二个作用:1、是固定互感器二次侧电压,不是处于悬空状态,因为电流互感器的作用是将高电压下的大电流按变比变换成小电流,利用的是电流,而非电压,但电压悬空容易烧坏仪表设备,也容易电击人,所以将二次进行接地;2、是防止电流互感器一次绝缘不好而使其击穿,特别是高压电流互感器,当绝缘击穿后,高压会直接加到二次设备上,烧毁设备,伤及人员,而二次接地后,就解决了这个问题。
电流互感器和电压互感器二次回路只能是一点接地。
原因:为保证人身和设备安全。
若二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。
电压互感器二次回路多点接地危害及查找方法简析作者:吕宁蔚来源:《名城绘》2020年第04期摘要:本文简要分析了电压互感器二次回路多点接地的危害,并提出了观测查找、电阻查找、电流查找、电压查找等多种方法。
关键词:电压互感器;二次回路;多点接地电压互感器作为一种重要的电气设备,其运行的安全性、稳定性和可靠性对电力系统安全运行有重要作用。
电压互感器二次回路只能一点接地,一旦出现多点接地将引发线路故障,为电力系统带来严重影响。
对此,有必要认知接地危害,掌握查找方法,排除安全隐患。
1电压互感器二次回路多点接地的危害电压互感器能够将高电压按比例变换为100V或更低的二次电压,为测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,对线路中关键设备起到保护作用,同时将高电压与电气作业人员隔离,保障人身安全。
因此,保证电压互感器运行的安全、稳定与可靠至关重要。
电压互感器主要由一次绕组、二次绕组、铁芯等部分组成,绕组与铁芯相绕,彼此之间配有绝缘。
正常运行时,一次绕组并联接入一次回路,二次绕组并联接入测量仪表、继电保护装置等的电压线圈且只有一点接地。
如因某些不正常因素(线路设计问题、设备安装操作错误等),导致电压互感器二次回路发生两点及以上接地,将破坏一、二次绕组间绝缘,高电压窜到二次侧,影响电压互感器作用的有效发挥,出现测量仪表仪器、继电器保护拒动行为或保护误动行为,增加线路安全隐患[1],可能造成人身触电及设备损坏。
2电压互感器二次回路多点接地查找在电压互感器二次回路多点接地查找过程中,较为常见的查找方法有以下几种。
2.1观测查找法观测查找是电压互感器二次回路接地查找过程中操作较为简便的一种方法,主要利用感官感知了解电压互感器二次回路接地情况。
但是,电压互感器二次回路接线情况相对复杂,通过感官感知进行接地情况检查不可避免存在局限性、困难性,影响查找的准确性和时效性。
观测查找法在实践中的应用较少,适用于简单线路或新电压互感器安装中二次回路接地情况的简单检查。
电压二次回路N600全站一点接地与分别接地利弊问题提出:我们知道PT二次侧N600必须接地。
但各自在场地就地接地还是统一在保护室汇聚到一点接地是一个很有意思的问题。
一个变电站有若干电压等级,每个电压等级上有若干电压互感器(PT),每个PT上有若干绕组,每个绕组二次回路都有自己的N600回路。
全站需要用到二次电压的地方都遍布着这些N600回路,很多时候一个装置或设备上就有多个PT的N600回路,比如变压器保护装置,测控装置,一个装置会接入三侧电压,因此有几个不同PT的N600回路在同一个屏后。
各自用各自的N600回路本来相安无事。
但是如果不慎接成了别的绕组的N600可能会因N600接地方式不同而产生不同的后果。
PT二次回路N600全站一点接地的好处:把全站所有N600回路汇聚于控制室内某一处,在同一点接在同一根地线上。
或者把同一电压等级的PT二次N600回路引至控制室,按电压等级划分开来,各自于一点接地。
前者全站N600有共同的地电位,同一电压等级下的N600有共同的地电位。
更倾向于前者,因不同得保护装置可公共N600,即使接错也不会有后果。
PT一点接地的弊端:全站任何地方发生N600两点接地,将在N600处引入电位差,可能造成广泛的装置采样异常,影响面大。
而且N600广泛连通,其两点接地的概率随之增大。
在查找两点接地的过程中,影响也比较广泛。
总之缺点就是影响面大,多点接地概率大,全站连通造成检修测试困难。
PT分别接地的好处:PT分别接地就是把每个PT的每个绕组的N600就地单独一点接地。
N600各自接地,对单一的装置来说,造成N600两点接地的概率降低;即使发生了两点接地,也只能造成局部影响。
在查找两点接地的过程中,仅影响部分装置。
PT检修的时候,涉及到的二次回路方便与运行设备隔离,对二次回路的检测和试验安全可靠。
PT分别接地的弊端:变电站内充斥着各个电压等级、各种绕组的N600回路,相对来说容易误接,而误解可能造成保护装置采样异常甚至比较严重的后果。
【电力牵引供电系统复习题及答案】电力牵引供电系统复习题及答案一、选择题1、城铁供电系统电压等级中,安全照明电源电压等级为(A )A、交流36VB、直流36VC、直流12VD、交流110V2、城铁作为城市电网用户,属于(C )A、三级负荷B、二级负荷C、一级负荷3、目前生产的电气设备在规定其额定电流时,通常取周围环境最高温度为( B )℃。
A、45B、40C、38D、354、电力系统中发生各种短路的概率不同,发生概率最多的是(C )A、三相短路B、两相短路C、单相接地短路5、用作计量性测量的表计,其精确度要求一般不低于(A )A、0.5级B、1.0级C、3.0级6、由于合闸电流较大,因此电磁操动机构合闸回路必须采用( A )A、合闸接触器B、按钮C、继电器7、牵引变电所高压开关控制方式,按执行地点不同,不包括的控制方式(C )A、就地控制B、距离控制C、手动控制8、(B )电力牵引仅用于城市轨道交通运输系统和工矿运输系统。
A、工频单相交流制B、直流制C、低频单相交流制9、雷电的危害中,会在雷击点及其连接的金属部分产生很高的接触电压造成触电危险属于(A )破坏作用。
A、电性质B、热性质C、机械性质10、当多根接地体相互接近时,入地电流的流散将相互排挤,这种影响入地电流的流散作用,称为(C )。
A、流散效应B、集肤效应C、屏蔽效应11、城铁供电系统电压等级中,接触网(轨)电源电压等级为( B )A、交流750V 或1500VB、直流750V 或1500VC、直流220VD、交流10kV12、电气化铁路的牵引供电系统,属于(C )A、三级负荷B、二级负荷C、一级负荷13、我国电气化铁路采用(A )电力牵引。
A、工频单相交流制B、直流制C、低频单相交流制14、电力系统中发生各种短路的概率不同,发生概率最低的是(A )A、三相短路B、两相短路C、单相接地短路15、对电气化铁路牵引供电系统这类负荷,必须由(A )供电。