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    电压互感器结构如图(a)所示,其作用是可用它扩大交流电压表的量程,将高电压与电气工作人员隔离。其工作原理与普通变压器空载情况相似。使用时,应把匝数较多的高压绕组跨接至需要测量其电压的供电线路上,而匝数较少的低压绕组则与电压表相连,如下图(b)所示。

    因为U1/U2=K,所以U1=KU2,由此可见高压线路的电压等于副边所测得的电压与变压比的乘积。当电压表同一只专用的电压互感器配套使用时,伏特表的刻度就可以按电压互感器高压侧的电压标出,这样就可不必经过换算,而直接从该电压表上读出高压线路的电压值。

    通常电压互感器副边线绕组的额定电压均设计同一标准值为100伏。因此,在不同电压等级的电路中所用的电压互感器,其变压比是不同的,例如1000/100,600/100等等。

    为了工作安全,电压互感器的铁壳机副边绕组的一端必须接地,以防高、低压线圈间绝缘损坏时,使低压线圈的测量仪表对地产生一个高电压,危机工作人员的人身安全。

    电压互感器型号含义

    电压互感器的型号以汉语拼音字母表示,组成如下:

    (1)产品类别,符号为J,表示电压互感器。

    (2)相数,S-三相;D-单相。

    (3)绕组外绝缘介质,用下列字母表示:

    G-干式;Q-气体绝缘;Z-浇注绝缘;油浸式不表示。

    (4)结构特征,用下列字母表示:

    X-带零序电压绕组;B-三柱带补偿绕组;W-五柱三绕组;

    C-串级式带零序电压绕组;F-测量和保护分开的二次绕组。

    (5)油保护方式,N-不带金属膨胀器;带金属膨胀器不表示。

    (6)系列序号,用数字表示。

    (7)额定电压,单位为kV。

    (8)特殊环境,用下列字母表示:

    GY-高原地区用;W-污秽地区用;TA-干热带地区用;TH-潮热带地区用。

    例如,JDX-110型表示单相、油浸式、带零序电压绕组的110 kV电压互感器。

    电压互感器型号识别方法

    电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。电压互感器变换电压为目的,主要是用来给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,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,zui大也不超过一千伏安。

    电力系统用电压互感器的型号由几个汉语拼音字母组成:*个字母“J”,为旧拼音方案“压”字的每一个字母;第二个字母“C”,是“串”级结构;第三个字母“J”,是“油”浸式(旧拼音方案),“C”是“瓷”箱式;第四个字母“J”是“接”地保护。其他字母还有:D表示“单”相:S表示“三”相;G表示“干”式;Z表示浇“注”绝缘等。型号汉语拼音字母后的数字(如1、2、3……)表示*次、第二次、第三次……改型设计。型号zui后的数字(如10、35、110等)表示产品以kV为单位的电压等级。

    电压互感器的型号由3~4个拼音字母及数字组成。通常它表示电压互感器的线圈型式、绝缘种类、铁芯结构及使用场所等。字母后面的数字表示电压等级(单位KV)。字母含义如下:

    J:在*位,表示电压互感器;在第三位时,表示油浸式;在第四位,表示接地保护;

    S:在第二位,表示三相;

    D:在第二位,表示单相;

    G:在第三位,表示干式;

    Z:在第三位,表示浇注式;

    W:在第四位,表示五铁芯柱式;

    B:在第四位,表示有补偿线圈;

    C:在第二位时,表示串级绝缘;在第三位时,表示瓷绝缘。

    例如:JDJJ-35型号的电压互感器代表单相油浸式可供接地保护用的电压互感器,电压等级为35KV。

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    一、常用电压互感器的接线

    电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种,如下图

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    1.一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器,如图1(a)。

    2.两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。如图1(b)。

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    3.三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,如图1(c)。可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。

    4.一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),如图1(d)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作,发出信号。

    二、电压互感器的接地方式通常有三种

    一次侧中性点接地

    二次侧线圈接地

    互感器铁芯接地

    电压互感器正确接地方法

    (1)电压互感器二次回路的接地和电流互感器二次回路的接地一样,只能在电压互感器二次回路上一点接地,不能两点(或多点)接地,以免形成短路。

    (2)电压互感器,几种常见接地点的作用。电压互感器的接地方式通常有三种:第一种是一次侧中性点接地;第二种是二次侧线圈接地;第三种是互感器铁心接地。三种接地的作用不尽相同。

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    ①一次侧中性点接地

    由三只单相电压互感器组成星形接线时,其一次侧中性点必须接地,如图1所示。因为电压互感器在系统中不仅有电压测量作用,而且还起继电保护的作用。

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    图1 三只单相电压互感器组成星形接线

    当系统中发生单相接地故障时,系统中会出现零序电流。如果一次侧中性点没有接地,那么一次侧就没有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈两端也就不会感应出零序电压,继电器KV就不会动作,发不出接地信号。

    对于三相五柱式电压互感器,其一次侧中性点同样要接地。

    由两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧是不允许接地的,因为这相当于系统的一相直接接地。而应在二次中性点接地,如图1所示。

    ②二次侧接地

    电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。

    二次侧的接地方式通常有中性点接地和v相接地两种,如图2所示。根据继电保护等具体要求加以选用。

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    图2 电压互感器二次侧的接地方式

    (a)中性点接地 (b)v相接地

    采用v相接地时,中性点不能再直接接地。为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。当高压窜到二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用。

    二次侧接地点按规程规定,均应选在主控室保护屏经端子排接地,而在配电装置处只设置试验检修时的安全接地点。

    ③铁心接地

    在电压互感器外壳上有一个接地桩头,这是铁心和外壳的接地点,起安全保护作用。

    三、几点注意事项

    电流互感器只能一点接地。对于电流互感器的二次回路来说是保护接地。接地的意义在于避免在多个接地点之间产生地电流,对互感器采集的信息进行干扰。

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    1. 一点接地的意思是什么?答:电流/电压互感器的二次侧在其N线上的某一处进行接地。

    2. 电流互感器为什么只能一点接地?答:两点接地会导致二次电流回路被分流,即部分电流会通过其中一点流入大地再通过另一点流回,进而导致所接保护/测量/计量装置电流采样不准,极易造成保护不正确动作。

    3. 电压互感器为什么只能一点接地?答:两点接地会导致二次电压回路N线(即N600)中性点电位偏移,进而导致各装置电压采样不准,易造成保护不正确动作。

    四、电压电流互感器接线方法

    电流、电压互感器的规格、品种分超高压、高压、低压,各种变比的互感器的数量和接线方法,主要是由供电电压及供电方式来决定的。

    1、电流互感器接线方法

    在单相回路中仅有一个回路,这样可用一台电流互感器来测量回路中的电流,如图1所示。我们实际使用的电灯的回路中就是采用这种方式。

    在三相三线的电气回路中,因为没有相线和中性线间负荷,便可以用两台电流互感器,接成V型接线的方式,接二只电流表测量电流,接线方式如图2所示。

    这种接线方法:是将两只电流表,接在二次线图的公用导线上。为了节约器材和简化接线,在三相负荷基本平衡时,也可以用一台电流互感器接一只电流表参考使用。同时在三相三线式的回路里,有时也采用三台电流互感器接成角型接线,如图3所示,分别测量三相电流。

    在三相四线制供电系统中,应安装三台电流互感器分别供电流表使用,接线方式可采用星形接线,如图4所示。

    2、电压互感器接线方法在单相回路中仅有一个回路,只须一台单相电压互感器将一次线圈接到高压电源线上,低压线圈(二次线圈)接到电压表端子上,如图5所示。

    在三相回路中,为了安装电能表,电力表,电流表等,以观察三相电压,可以采用三相电压互感器或采用三台单相的电压互感器组配在一起接成星形或角型接线。如图6、7所示。有时也用两台电压互感器接成V型接线来测量三相电压,如图8所示。

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空空如也

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互感的测量方法