电压互感器的误差分为几种
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互感器二次回路压降误差及负荷概述安装运行于电厂和变电站中的电压互感器,往往离装设于控制室配电盘上的电能表有较远的距离(例如,有的500kV 变电站,此距离长达800米),它们之间的二次连接导线较长,而且往往接有快速开关接点及保险管等,其电阻值较大;如果二次所接表计、继电保护装置及其他负荷较重,负荷电流较大,则由此引起的二次回路压降将较大。
如图1(a )所示,由于电压互感器与电能表间的二次回路上有电压降(R 1-jX 1)1I 、(R 2-jX 2)2I 、(R 3-jX 3)3I ,导致电能表端子上的电压(ab U '与cbU ')不等于电压互感器二次的端电压(ab U 与cb U ),包括其大小和相角都不相同,即(ab U ≠ab U ',cb U ≠cbU ',ab U '与abU 间存在相角差δab )从而给电能的计量结果带来误差。
图1 电压互感器二次回路在图1(a )所示三相三线电路中,ab 相及cb 相二次回路压降ab U 及cbU ,可用下式表达:Δab U =ab U '-ab U =-(R 1+jX 1)1I +(R 2+jX 2)2I ±ab E =-(R 1+jX 1)1I -(R 2+jX 2)(1I +3I )±abE =-[(R 1+R 2) + j(X 1+X 2)] 1I -(R 2+jX 2)3I ±abE (1) Δcb U =cb U '-cb U =-(R 3+jX 3)3I + (R 2+jX 2)2I ±cb E =-[(R 2+R 3) + j(X 2+X 3)]3I -(R 2+jX 2)1I ±abE (2) 式中,abE 、cb E ——分别为外磁场在ab 回路和cb 回路中感生的电势。
在图1(b )所示三相四线电路中,ao 相、bo 相、co 相二次回路压降Δa U 、ΔbU 、ΔcU ,可用下式表达:a a a a E I I jX R I X X j R R U U U ±++-+++-=-'=∆)])(()()[(320010101 (3) bb b b E I I jX R I X X j R R U U U ±++-+++-=-'=∆)])(()()[(310020202 (4)c c c c E I I jX R I X X j R R U U U ±++-+++-=-'=∆)])(()()[(210030303 (5)式中,a E 、b E 、cE ——分别为外磁场ao 相、bo 相、co 相二次回路中感生的电势。
1-1 什么是电力系统?建立联合电力系统有哪些好处?答:电力系统是由发电厂、变电所、输配电线路和电力用户组成的整体。
建立联合电力系统的优点是:可以减少系统的总装机容量;可以减少系统的备用容量;可以提高供电的可靠性;可以安装大容量的机组;可以合理利用动力资源,提高系统运行的经济性。
1-2 电能生产的主要特点是什么?对电力系统有哪些要求?答:电能生产的主要特点是:电能不能大量存储;过渡过程十分短暂;与国民经济各部门和人民日常生活的关系极为密切。
对电力系统的基本要求是:保证供电的可靠性;保证良好的电能质量;为用户提供充足的电能;提高电力系统运行的经济性。
1-3 我国规定的三相交流电网额定压等级有哪些?用电设备、发电机、变压器的额定电压与同级电网的额定电压之间有什么关系?为什么?答:我国规定的三相交流电网额定压等级,低压有0.22/0.127 kV、0.38/0.22 kV和0.66/0.38kV;高压有3 kV、6 kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV和750 kV。
用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同;发电机的额定电压应比同级电网额定电压高5%;变压器一次绕组的额定电压,对于降压变压器,应等于电网的额定电压,对于升压变压器,应等于发电机的额定电压;变压器二次绕的额定电压,当二次侧供电线路较长时,应比电网额定电压高10%,当变压器二次侧供电线路较短时,应比同级电网额定电压高5%。
1-5 什么叫小电流接地系统?什么叫大电流接地系统?小电流接地系统发生一相接地时,各相对地电压如何变化?这时为何可以暂时继续运行,但又不允许长期运行?答:中性点不接地和中性点经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统;性点直接接地(或经低电阻接地)的系统称为大电流接地系统。
在小电流接地系统中发生单相接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高3倍。
此时三相之间的线电压仍然对称,因此用户的三相用电设备仍能照常运行,但是,发生单相接地后,其运行时间不能太长,以免在另一相又发生接地故障时形成两相接地短路。
电压互感器的小知识电压互感器(Voltage Transformer, VT,缩写为PT)是电力系统中常用的一种测量和保护设备,主要用于将高电压信号降压成为一定比例的低电压信号,以便于测量和保护。
在电力系统中,电压互感器通常被作为电压测量的标准装置来使用。
电压互感器的工作原理电压互感器的工作原理基于电磁感应定律,即:当磁场发生变化时,会在导体内产生电动势。
在电压互感器中,高电压导线通过绕在磁芯上的线圈中,产生一个变化的磁场,这个磁场会影响到低电压绕组中的导线,从而在低电压绕组中引起电势差,使得低电压绕组中的电压得到降低。
电压互感器的分类根据电压互感器的用途和结构,可以将它们分为以下几类:功率变形器功率变形器也叫做耦合电容器式电压互感器,它由一对绕组和一个电容器组成。
在储能时间间隔内,当高电压导线产生变化的电场时,由于绝缘导电子串联的缘故,高电压线圈中的电荷将会沿着绕组流动,通过电容器产生反向电荷,从而达到降压的目的。
此时,低压绕组上的降压电压正好与高压输入的电压成比例,称为 PT 的变比。
电抗器式电抗器式电压互感器由一个铸铁磁芯、线圈和绝缘组件组成。
它的结构紧凑,使用方便,但不能承受高电压,一般用于检测低压侧的电压和信号。
气体绝缘式气体绝缘式电压互感器,即 GIS-VT,是一种容积小、可靠性高的电压互感器。
由于使用了气体绝缘技术,所以可以在极小的空间内提供高精度、低成本、长寿命的电压测量服务。
它广泛用于输电、配电设备中的电压测量,对于电力系统的稳定运行起到了重要的作用。
电压互感器的特点•电压互感器可以在各种压力、温度和环境中工作。
•电压互感器可以达到很高的准确性,误差范围通常在 ±0.2%。
•电压互感器的可重复性和一致性非常好,能长期保持精度。
•电压互感器铸铁外壳具有很好的防护性能,即使途中受到外力冲击或短路电流影响也能保证人员和设备的安全。
电压互感器的应用范围电压互感器广泛应用于电力系统中的各个领域,包括:•电压测量:将高电压降低至安全的水平后,作为计量、控制和保护之用;•电力监测:监测电力系统中的电压波形和幅值等,对电力系统进行状态监测、预警和诊断分析;•保护:将高电压降低至中低电压,保护电力系统中的拓扑结构和设备安全;•控制:根据电压信号的大小和变化,调整电力系统中的设备。
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示错误。
第二章 电磁式电压互感器一 电压互感器的原理及结构1电压互感器的工作原理与技术特性电压互感器的构造、原理和接线都与电力变压器相同,差别在于电压互感器的容量小,通常只有几十或几百VA ,二次负荷为仪表和继电器的电压线圈,基本上是恒定高阻抗。
其工作状态接近电力变压器的空载运行。
电压互感器的高压绕组,并联在系统一次电路中,二次电压U 2与一次电压成比例,反映了一次电压的数值。
一次额定电压U IN ,多与电网的额定电压相同,二次额定电压U2N ,一般为100V 、100/3V 、100/3V 。
电压互感器的一、二次绕组额定电压之比,称为电压互感器的额定变比K N ,则K N =N N U U 21≈21U U ≈21N N (2-1-1) 式中 N 1、N 2——电压互感器原、副绕组的匝数。
由式(2-1-1)知,若已知二次电压U 2的数值,便能计算出一次电压U 1的近似值,为U 1=k N U 2由于电压互感器的原绕组是并联在一次电路中,与电力变压器一样,二次侧不能短路,否则会产生很大的短路电流,烧毁电压互感器。
同样,为了防止高、低压绕组绝缘击穿时,高电压窜入二次回路造成危害,必须将电压互感器的二次绕组、铁心及外壳接地。
2电压互感器的误差及准确度等级与电流互感器类似,电压互感器的误差也分为电压误差和角误差。
(一)电压误差△U是二次电压的测量值U 2乘以额定变比K N (即一次电压的测量值)与一次电压的实际值U 1之差,并以一次电压实际值的百分数表示,即△U=112U U U k N ×100% (2-1) (二)角误差δ折算到一次侧的二次电压U ′2,逆时针方向转1800与一次电压U 1之间的夹δ,并规定当-U ′2超前U 1时,δ角为正值,反之,δ角为负值。
(三)影响误差的因素电压互感器的误差与其工作情况的关系,可由电压互感器根据T 形等值电路所作的向量图加以说明,如图2-1所示,其中二次侧各量均折算到一次侧,二次部分各相量省略未画,为了使相量显得清楚,放大了各阻抗压降部分的比例,并画出一条角误差的座标轴线(一)δ——(+)δ。
收稿日期:20060710作者简介:史 轮(1972-),男,工程师,主要从事电力计量技术研究和管理工作。
电压互感器二次负荷对误差的影响In flu ence of Secondary Load of Voltage Tran sformer on Errors史 轮1,赵 洋1,刘仲海2,岳国义1,郑光明1(1.河北省电力研究院,河北 石家庄 050021;2.保定供电公司,河北 保定 071051)摘要:根据计量用电压互感器的原理和二次多绕组电压互感器的误差特性,分析了电压互感器计量绕组和保护绕组的二次负荷对电压互感器计量绕组误差的影响,明确了电压互感器误差正向超差的原因,提出了电压互感器误差测试及设备选型时应注意的问题。
关键词:电能计量;电压互感器;二次负荷;误差Abstract:A cco rding to measuring vo ltag e transfor mer pr inc-i ple and second multi w inding v oltage tr ansfo rmer er ror fea -tur e,analy zed the influence of seco nd lo ad o f the v oltage transformer measur ement w inding and pro tect ive w inding on the er ro r o f v olt age transformer measurement w inding er ro r influence,clea rs the causes of positive v oltage transfor mer erro r excess,pro po ses cautio ns during vo ltag e transfor mer erro r test and w hen the ty pe selectio n.Keywords:electr ic energ y measur ement;vo ltag e t ransfo rmer ;secondary load;er ro rs 中图分类号:T M 451文献标识码:B文章编号:10019898(2006)06004003实施厂网分开、区域联网后,电能计量装置的准确性越来越受到电厂、电网和电力用户的密切关注。
变压器检修工高级技师复习题判断题1.>当变压器检修起吊作业场所有与带电体距离小于规定的安全值,又无法采取其他安全措施时,带电设备及线路必须停电。
( )答案:√2.>在变压器附近进行电、气焊割作业时,应办理动火审批手续,并严格执行动火作业有关的规程。
( )答案:√3.>利用散布图和排列图法可以找出影响质量问题的原因。
( )答案:√4.>在高处检修作业,若需传递物品或工具,投掷方法一定要正确无误。
( ) 答案:×5.>在全部或部分停电的电气设备上工作,必须按顺序完成安全技术措施,即停电、悬挂标志牌和装设遮拦、装设接地线、验电。
( )答案:×6.>根据局部放电水平可发现绝缘物空气隙(一个或数个)中的游离现象及局部缺陷,但不能发现绝缘受潮,而且测量及推断发生错误的可能性大。
( )答案:√7.>对大型变压器测量绝缘的tgδ%,能发现整个绝缘普遍劣化的缺陷,但不能发现局部缺陷或个别弱点。
( )答案:√8.>局部放电的强度在本质上不取决于变压器的绝缘结构和制造工艺。
例如干燥不彻底,油质低劣、器身暴露在空气中的时间过长和充油时真空度不高等都不会造成大的局部放电。
( )答案:×9.>局部放电的强度在本质上取决于变压器的绝缘结构和制造工艺。
例如干燥不彻底、油质低劣、器身暴露在空气中的时间过长和充油时真空度不高等都会造成大的局部放电。
( )答案:√10.>色谱分析结果显示乙烯浓度高,其次是甲烷和氧,则有局部过热。
( ) 答案:√11.>色谱分析结果显示油中一氧化碳、二氧化碳含量显著增加,则会出现固体绝缘老化或涉及固体绝缘的故障。
( )答案:√12.>色谱分析结果显示变压器油中乙炔含量显著增加,则内部有放电性故障或局部放电较大。
( )答案:√13.>MR型有载分接开关的快速动作机构是采用拉簧-曲柄机构。
( )答案:×14.>分接开关触头的接触压力增大,触头的接触电阻减小,因此压力越大越好,一般要求接触压力不应小于450kPa。
电力互感器检定规程测试(运行二班)日期:姓名: 分数:(一) 填空题(每题3分,共30分)1 电力系统中的互感器起着_高压隔离_和_按比率进行电流电压变换_的作用。
2 电流互感器和电磁式电压互感器都是利用__电磁感应,把_一次绕组_的电流和电压传递到电气上隔离的_二次绕组_。
3 互感器的误差包括__比值差__和_相位差__。
4 电流互感器按准确度分为、、、、、1级。
5 电压互感器按准确度分为、、、1级。
6 电力互感器可以在环境温度-25℃~55℃,相对湿度≤95%条件下检定。
7 除非用户有要求,二次额定电流5A的电流互感器,下限负荷按选取,二次额定电流1A的电流互感器,下限负荷按1VA选取。
电压互感器的下限负荷按选取。
8 电压互感器有多个二次绕组时,下限负荷分配给被检二次绕组,其它绕组空载。
9 互感器在接续的两次检定中,其误差的变化,不得大于基本误差限值的2/3。
10 互感器运行变差定义为互感器误差受环境的影响而发生的变化。
(二) 选择题(每题2分,共40分)1 检定互感器时使用的电源频率是B Hz。
A. 60B. 50C. 400D. 10002 S级的电流互感器有误差定义的二次电流是C A。
A 1 B. 0.1 C. D.3 380V供电系统的互感器___C___ 电力互感器检定规程。
A 适用 B. 不适用 C. 有条件适用4 级电压互感器在额定电压20%点的电压误差是__C____。
A ±% B. ±% C. 不规定5 级电流互感器在额定电流20%点的电流误差是 B 。
A. ±%B. ±%C. 不规定6 电力互感器在接续的两次检定中误差的变化不得大于 C 的2/3。
A. 准确级别B. 最大误差限值 C 基本误差限值 D. 实际误差7 电流互感器剩磁变差不得大于基本误差限值的____B___ 。
A. 1/2B. 1/3 C 1/4 D. 1/58 组合互感器一次导体磁场对电压互感器误差的影响不得大于基本误差限值的___D____ 。
电力系统继电保护单项选择题(137题)1.电压互感器有哪几种接线方式?(ADE)(A)y,y,d接线(B)d,y,d接线(C)d,d,y接线(D)y,y接线(E)v,v接线2.电流互感器的基本接线方式有(ABCDE)(A)完全星形接线。
(B)两相两继电器不完全星形接线。
(C)两相一继电器电流差接线。
(D)三角形接线。
(E)三相并接以获得零序电流。
3.电压互感器的基本误差有(AC)(A)电压误差(B)电流误差(C)角度误差(D)测量误差4.发电机并列条件:待并发电机与运行系统的(ACD)之差小于规定值。
(A)电压(B)电流(C)相位(D)频率5.零序电流保护主要由(BCD)组成。
(A)中间继电器(B)零序电流(电压)滤过器(C)电流继电器(D)零序方向继电器6.继电保护装置必须满足(ABCE)基本要求。
(A)可靠性(B)选择性(C)快速性(D)经济性(E)灵敏性7.电流继电器的主要技术参数是(CDE)(A)可靠系数(B)动作时间(C)返回电流(D)返回系数(E)动作电流8.电力生产的几个主要环节是(BCD)。
(A)运业站(B)输电线(C)变电所(D)发电厂9.二次回路的电路图按任务不同可分为(ABD)。
(A)安装接线图(B)原理图(C)屏面布置图(D)展开图(E)端子排图10.中央信号装置包括(AC)部分。
(A)中央事故信号(B)中央跳闸信号(C)中央预告信号(D)中央控制信号11.电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为(BCE)方式。
(A)近补偿(B)过补偿(C)欠补偿(D)同补偿(E)谐振补偿12.常用继电器按动作原理分为(ACDE)类型。
(A)电磁型(B)直流型(C)感应型(D)电动型(E)磁电型(F)交流性13.继电器按结构形式的不同,可分为(ABC)(A)机电继电器(B)整流继电器(C)电子型继电器(D)测量继电器14.继电器按在继电保护中的作用,分为(BD)(A)整流型继电器(B)辅助继电器(C)机电继电器(D)测量继电器15.辅助继电器可分为(ACD)(A)中间继电器(B)电流继电器(C)信号继电器(D)时间继电器16.整流型继电器由哪些回路构成(ABCD)(A)电压形成回路(B)整流滤波回路(C)比较回路(D)执行回路17.继电保护的“三误”是指(ACE)(A)误接线(B)误合闸(C)误整定(D)误跳闸(E)误碰18.继电保护快速切除故障对电力系统有哪些好处?(ABCD)(A)提高电力系统的稳定性。
电力互感器检定规程本规程适用于安装在6kV 及以上电力系统中用于计费与测量的电力互感器(包括电流、电压互感器以及组合互感器)的首次检定、后续检定和使用中的检验。
1 计量性能要求 1.1 准确度等级电流互感器的准确度为0.1、0.2S 、0.2、0.5S 、0.5、1级,电压互感器的准确度为0.1、0.2、 0.5、1级。
组合互感器按它所包含的电流、电压互感器的准确度分别定级。
1.2 误差电流互感器的电流误差(比值差)按下式定义:100(%)⨯-=PPS I I I I I K f (1) 电流互感器的相位误差δ定义为一次电流相量与二次电流相量的相位差,单位为min 。
相 量方向以理想电流互感器的相位差为零来决定,当二次电流相量超前一次电流相量时,相位差为正,反之为负。
电压互感器的电压误差(比值差)按下式定义:100(%)⨯-=PPS U U U U U K f (2)电压互感器的相位误差δ定义为一次电压相量与二次电压相量的相位差,单位为min 。
相 量方向以理想电压互感器的相位差为零来决定,当二次电压相量超前一次电压相量时,相位差为正,反之为负。
式(1)和(2)中,I K 为电流互感器的额定电流比,U K 为电压互感器的额定电压比,S I 为二次电流有效值,S U 为二次电压有效值,P I 为一次电流有效值,P U 为一次电压有效值。
1.3 基本误差在表1的参考条件下,电流互感器的误差不得超出表2给定的限值范围,电压互感器的误差不得超出表3给定的限值范围,实际误差曲线不得超出误差限值连线所形成的折线范围。
1.4 稳定性电力互感器在连续的两次周期检定中,其基本误差的变化,不得大于基本误差限值的1/2。
1.5电力互感器的附加误差定义为检定时可不发生但在运行中存在的误差。
它可以由存在于运行工况的干扰项如高低温、剩磁、邻近效应引起,也可以由检定方法引起,如用低压法测量高压电流互感器的误差,用等安匝法测量多匝电流互感器的误差等。
电容式电压互感器自激法的测试及误差分析【摘要】对于叠装型电容式电压互感器的下节介损和电容量使用自激法测量是比较成功的一种试验方法,但也有许多因素影响其测量结果。
本文对其测试方法和测量结果以及误差来源作了一些分析。
【关键词】CVT 自激法1 自激法测试由辅助绕组加压和所加电压的确定1.1 进行C1、C2自激法测试的原理图如图1图2所示由上面两测试原理图可知,进行自激法测试均从辅助绕组af、xf加压,其主要原因是在测量C2时,C2与中间PT的电感及补偿电感会形成谐振回路,从而会出现危险的过电压,所以测试时一定接上阻尼电阻,即从af、xf上加压。
1.2 所加电压的确定在进行C1测量时,由于C2和标准电容相串联,而CnC2,那么电压主要降在标准电容上,所以δ端子上将有高电压。
由于出厂时δ端子耐受的电压为4kV,所以一般为2.5kV为宜。
其电压不能用PT的变比进行计算。
当测量C2时,由于C2较大且测量回路可能会发生工频谐振,因此,为防止产生过负荷,注意低压励磁电流不要太大。
由于补偿电抗器两端并有一个间隙和电阻的回路,该间隙的击穿电压整定值为额定二次负荷情况下补偿电抗器电压值的4倍。
当达到此数值时,间隙击穿电阻接入。
此电阻的功率是按短时接入计算的,因此,测量电容时控制补偿电抗器上端的电压不要超过额定时的三倍。
主二次负荷除以100再乘以3即为试验电流限值。
由上述分析可知测量C1时,应保证δ端子的电压不超过2.5kV,可用静电电压表监测δ端子的电压或用上述方法控制二次侧的电压,测量C2时可通过主二次负荷按上述方法控制二次侧的电流。
2 影响自激法测量的主要因素2.1 测量方法的影响以自激法测量C2为例,其测量回路如图2所示。
由图可知,采用的是正接线测量,标准电容由C1和Cn的串联组成,C1和Cn会影响测量的准确度,如果标准电容器选择合适(电容量要小,介损要小)则电容器电容量的测量误差将很小。
2.2 自激法测量C1的误差来源采用自激法测量高压电容器C1时,其介损值一般都高出真实值很多,其原因除了测试方法的误差外还有电容分压器低压端引出套管和引出端子板的绝缘性能的影响。
第二章导体的发热、电动力及开关电器的灭弧原理1.发热对导体和电器有何不良影响?答:机械强度下降、接触电阻增加、绝缘性能下降。
2.导体的长期发热和短时发热各有何特点?答:长期发热是指正常工作电流长期通过引起的发热。
长期发热的热量,一部分散到周围介质中去,一部分使导体的温度升高。
短时发热是指短路电流通过时引起的发热。
虽然短路的时间不长,但短路的电流很大,发热量很大,而且来不及散到周围的介质中去,使导体的温度迅速升高。
~~~~热量传递的基本形式:对流、辐射和导热。
对流:自然对流换热河强迫对流换热3.导体的长期允许载流量与哪些因素有关?提高长期允许载流量应采取哪些措施?答:I=根号下(αFτω/R),因此和导体的电阻R、导体的换热面F、换热系数α有关。
提高长期允许载流量,可以:减小导体电阻R、增大导体的换热面F、提高换热系数α。
4.计算导体短时发热度的目的是什么?如何计算?答:确定导体通过短路电流时的最高温度是否超过短时允许最高温度,若不超过,则称导体满足热稳定,否则就是不满足热稳定。
计算方法见笔记“如何求θf”。
6.电动力对导体和电器有何影响?计算电动力的目的是什么?答:导体通过电流时,相互之间的作用力称为电动力。
正常工作所产生的电动力不大,但是短路冲击电流所产生的电动力可达很大的数值,可能导致导体或电器发生变形或损坏。
导体或电器必须能承受这一作用力,才能可靠的工作。
进行电动力计算的目的,是为了校验导体或电器实际所受到的电动力是否超过期允许应力,以便选择适当强度的电器设备。
这种校验称为动稳定校验。
7.布置在同一平面中的三相导体,最大电动力发生在哪一相上?试简要分析。
答:布置在同一平面中的三相导体,最大电动力发生在中间的那一相上。
具体见笔记本章第五节。
8.导体动态应力系数的含义是什么?什么情况下才需考虑动态应力?答:导体动态应力系数β用来考虑震动的影响、β表示动态应力与静态应力之比,以此来求得实际动态过程的最大电动力。
一、名词解释:1、电压——电路中两点间的电位差,用符号“U”来表示。
2、电流——电荷的有规律的运动称为电流,用符号“I ”表示。
3、电位——也称电势,指单位正电荷在电场中某一点所具有的势能。
4、电阻——导体对电流的阻碍作用,用符号“R”来表示。
5、电阻串联——把多个电阻首尾相接起来,称为电阻的串联。
6、电阻并联——几个电阻的两端分别接在一起,称为电阻并联。
7、电场——在电荷周围的空间存在着一种特殊的物质,它对放在其中的任何电荷均表现为力的作用,这一种特殊物质叫做电场。
8、导体——导电性能良好的物体叫做导体。
9、绝缘体——不能传导电荷的物体叫做绝缘体。
10、半导体——导电性能介于导体和绝缘体之间的一类物体,叫做半导体。
11、直流电——电压及电流的大小和方向不随时间变化的称为直流电。
12、交流电——电压及电流的大小和方向随时间做周期变化的称为交流电。
13、三相交流电——由三个频率相同、电势振幅相等、相位互差120o角的交流电路组成的电力系统叫三相交流电。
14、有功功率——电流在电阻中消耗的功率叫有功功率,它等于电压有效值与电流有效值的乘积,用“P”表示,单位为瓦。
15、无功功率——用于表示电路内电、磁砀交换,衡量它们能量交换的大小,用瞬时功率的最大值表示,称为无功功率。
用“Q”表示,单位为乏。
16、视在功率——在交流电路中,把电压和电流的有效值乘积的根下3倍叫视在功率。
用“S”表示,单位为伏安。
17、周期——交流电的瞬时值变化一周又变化到原来的瞬时值所需的时间。
18、频率——每秒钟内交流电变化的次数。
19、相电压——三相电路中,每相头尾之间的电压。
20、线电压——三相电路中,不管哪一种结线方式都有三根相线引出,把三根相线之间的电压称为线电压。
21、相序——各相电势到达最大值的顺序称为相序。
22、短路——三相电路中,相与相和相与地之间不通过负荷而直接连接,从而导致电路中的电流剧增,这种现象叫做短路。
23、断路——在闭合回路中线路断开,使电流不能导通的现象称作断路。
电压互感器的误差分为几种比差和角差比差就是两个电压向量的模之差角差就是两个电压向量的相位角差。
电压互感器产生误差的主要原因是什么电压互感器的基本结构和变压器很相似。
它由一、二次绕组,铁芯和绝缘组成。
当在一次绕组上施加电压U1时,一次绕组产生励磁电流I0,在铁芯中就产生磁通φ,根据电磁感应定律,在一、二次中分别产生感应电势E1和E2,绕组的感应电动势与匝数成正比,改变一、二次绕组的匝数,就可以产生不同的一次电压与二次电压比。
当U=1在铁芯中产生磁通φ时,有激磁电流I0存在,由于一次绕组存在电阻和漏抗,I0在激磁导纳上产生了电压降,就形成了电压互感器的空载误差,当二次绕组接有负载时,产生的负荷电流在二次绕组的内阻抗及一次绕组中感应的一个负载电流分量在一次绕组内阻抗上产生的电压降,形成了电压互感器的负载误差。
可见,电压互感的误差主要与激磁导纳,一、二次绕组内阻抗和负荷导纳有关。
三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理图翻过接线端子盖,就可以看到接线图。
其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。
为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。
注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组电压互感器vv接线图见图:VV接线一般用于35kV及以下系统,是采用两只全绝缘电压互感器一次首尾相连分别接到ABC三相(A1接A相、X1与A2接B相、X2接C相)监测电压。
这样一次绕组没有接地,在系统发生单相接地故障的时候VV接线方式不易引起系统谐振,这是最大的优点。
但是这种接线方式测量的是线电压,不能测量相电压,也不能监测系统的单相接地故障,这是他的缺点。
一般V-V接线的电压互感器是由二个相同的单相电压互感器组成的,每个单相电压互感器的一次绕组(高压绕组)的二个引出端分别标有A和X,而这个单相电压互感器的二次绕组(低压绕组)的二个引出端分别标有a和x;标准的接法是第一个单相电压互感器的高压引出端A接电源A相,第一个单相电压互感器的高压引出端X与第二个单相电压互感器的高压引出端A按在一起,接到电源B相,第二个单相电压互感器的高压引出端X接到电源C相,组成AX-AX 接线;但对这样的单相电压互感器,哪一个引出端当A,哪一个引出端当X都无所谓,只是需要将电压互感器的二次引出端和一次相对应就行,即高压接成了“XA-XA”,低压也要接成“xa-xa”;虽然“XAXA”、“AXXA”、“XAAX”这些接法只要二次跟着变换,原理就没有错,功能也能实现,但不算标准,容易出现问题,在工程实践中,还是要选用标准接法。
电压互感器按用途分为测量用电压互感器和保护用电压互感器电压互感器二次侧接线端子的定义1a 2a 1b 2b 怎么分组有零没有哪个是零这是全绝缘型电压互感器,1a-1b一组;2a-2b一组,测量相间电压,也就是线电压。
没有零高压电流、电压互感器为什么有两组接线端子1S1,1S2;2S1,2S2这两组,难道它们的变比不同吗电压互感器有100V和220V两组,但是它们的绝缘等级不同,我不知道这样做有什么用求教高手!流互感器的2组端子,一组精度高,用于计量计费用。
另一组用于继电保护。
电压互感器的2组端子,一组是基本绕组,用来接电压表等等,另一组是辅助绕组,用来绝缘检测的,当单相接地时,辅助绕组会感应出100V的电压一组测量回路(如电流表,功率表,电压表等),一组保护回路(如继电器,声光报警装置等)。
电压互感器的种类及不同接线形式的特点电压互感器原理上是一个带铁心的变压器,主要是由一、二次线圈、铁心、绝缘组成。
采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。
电压互感器的接线方式有一台单项电压互感器,用两台电压互感器,三台电压互感器测量的三种接线方式。
电压互感器按绕组数目可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。
电压互感器按照绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式,干式浸绝缘胶电压互感器结构简单、无着火和爆炸危险,浇注式电压互感器结构紧凑、维护方便,适用于3kV~35kV户内式配电装置;油浸式电压互感器绝缘性能较好,可用于10kV以上的户外式配电装置;充气式电压互感器用于SF6全封闭电器中。
用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式,用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—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消弧线圈接地的电网中。
用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用(1)Vv接线方式:广泛用于中性点绝缘系统或经消弧线圈接地的35KV及以下的高压三相系统,特别是10KV三相系统,接线来源于三角形接线,只是“口”没闭住,称为Vv接,此接线方式可以节省一台电压互感器,可满足三相有功、无功电能计量的要求,但不能用于测量相电压,不能接入监视系统绝缘状况的电压表(2)Y,yn接线方式:主要采用三铁芯柱三相电压互感器,多用于小电流接地的高压三相系统,二次侧中性接线引出接地,此接线为了防止高压侧单相接地故障,高压侧中性点不许接地,故不能测量对地电压(3)YN,yn接线方式:多用于大电流接地系统。
(4)YN,yn,do接线方式:也称为开口三角接线,在正常运行状态下,开口三角的输出端上的电压均为零,如果系统发生一相接地时,其余两个输出端的出口电压为每相剩余电压绕组二次电压的3倍,这样便于交流绝缘监视电压继电器的电压整定,但此接线方式在10KV 及以下的系统中不采用。
电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种:(1)用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式(2)用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—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消弧线圈接地的电网中。
(3)用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV 系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。
用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统。
(4)电容式电压互感器接线形式。
在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。
在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。
必须指出,不能用三相三柱式电压互感器做这种测量。
当系统发生单相接地短路时,在互感器的三相中将有零序电流通过,产生大小相等、相位相同的零序磁通。
在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路,零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备。
而在三相五柱式电压互感器中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路,磁阻较小,所以零序电流值不大,对互感器不造成损害。
常见异常(1)三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相正常,线电压不正常,或伴有声、光信号,可能是互感器高压或低压熔断器熔断;(2)中性点非有效接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相升高(可达线电压)或指针摆动,可能是单相接地故障或基频谐振,如三相电压同时升高,并超过线电压(指针可摆到头),则可能是分频或高频谐振;(3)高压熔断器多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路故障;(4)中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振现象;若无任何操作,突然出现相电压异常升高或降低,则可能是互感器内部绝缘损坏,如绝缘支架绕、绕组层间或匝间短路故障;(5)中性点有效接地系统,电压互感器投运时出现电压表指示不稳定,可能是高压绕组N(X)端接地接触不良。
[2]电压互感器爆裂原因剖析及防范措施1 故障现象及相关数据6kV系统共有八段,采用的是上海华通开关厂生产的电气组合柜,该厂设备自投产以来,主部件未发生大的缺陷,但其辅助测量PT发生了8台次损坏,现象表现为本体炸裂、内部绝缘物质喷出故障,致使6kV系统的相关保护不能投运,部分自动功能无法实现。
这给厂用系统的安全稳定运行带来了极大的隐患。
2 故障原因初探1)产品质量不好:如果由于产品本身绝缘、铁心叠片及绕制工艺不过关等,均可能致使电压互感器发热过量使绝缘长期处于高温下运行,从而导致绝缘加速老化,出现击穿。
该类型的电压互感器一次侧绕组发生匝间短路,这样电流会迅速增大,铁磁也将迅速饱和从而导致谐振过电压,使绝缘击穿,高压熔断器被熔断。
2)电压互感器二次负荷偏重,一、二次电流较大,使二次侧负载电流的总和超过额定值,造成PT内部绕组发热增加,尤其是在电压高于PT额定电压(6kV)情况下,PT内部发热更加严重;再者,该系统属于中性点非有效接地系统,故一次侧电压在运行中容易发生偏斜,当某相出现高电压时,该相PT更加容易发生热膨胀爆裂。
3) 由于铁磁谐振而造成电压互感器被击穿,因为:被击穿的电压互感器所处的母线带的负荷呈感性的比较多,特别是Ⅲ、Ⅳ段,带有大容量的深井泵,在负荷分配上其感抗大于容抗,由于某种原因,而使系统电压波动(如深井泵频繁启停等),使电路中电流和电压发生突变,可能导致电压互感器铁心迅速饱和、感抗减小,当感抗小于容抗时,将产生铁磁谐振,导致电压互感器激磁电流增大几十倍,而过电压幅值将达到近,甚至于达到以上,而且持续时间较长,电压互感器在这样大电压、大电流下运行,使本身的温度也迅速升高,导致损坏。
3 铁磁谐振的几个特点1)对于铁磁谐振电路,在相同的电源电势作用下回路可能不只一种稳定的工作状态。
电路到底稳定在哪种工作状态要看外界冲击引起的过渡过程的情况。
2)PT的非线性铁磁特性是产生铁磁谐振的根本原因,但铁磁元件的饱和效应本身也限制了过电压的幅值。
此外回路损耗也使谐振过电压受到阻尼和限制。
当回路电阻大于一定的数值时,就不会出现强烈的铁磁谐振过电压。
3)串联谐振电路来说,产生铁磁谐振过电压的的必要条件是ω0=1/L0C<ω。
因此铁磁谐振可在很大的范围内发生。
4)维持谐振振荡和抵偿回路电阻损耗的能量均由工频电源供给。
为使工频能量转化为其它谐振频率的能量,其转化过程必须是周期性且有节律的,即…1/2(1,2,3…)倍频率的谐振。