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电压互感器的使用安装

来源:艾特贸易2017-12-20

简介电压互感器(如图4-41所示)的结构类似于一台降压变压器。常用的电压互感器是利用电磁感应原理工作的.互感器的高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测量仪表电压线圈并联,它的


    电压互感器(如图4-41所示)的结构类似于一台降压变压器。常用的电压互感器是利用电磁感应原理工作的.互感器的高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测量仪表电压线圈并联,它的特点是容量很小,其负荷通常是恒定的,即测量仪表和继电器电压线圈的阻抗,其阻抗很大,因此二次电流很小,正常运行时.相当于一台空载运行的变压器。由于电压互感器本身阻抗很小,二次侧一旦短路,电流将随之剧增,绕组将烧毁.运行时二次侧绕组的一端必须接地,如忽略漏阻抗压降则

    U1/U2=N1/N2

    电压互感器的型号含义如下:

 

图4 -41 电压互感器外形图

    图4 -41  电压互感器外形图

    a)低压电压互感器b)电子式电压互感器

c)浇注式高压电压互感器d)油浸式高压电压互感器

    1.电压互感器的接线

    (1)电压互感器的接线原理如图4-42所示。

    (2)一台单相双绕组电压互感器,可测线电压并可接三相电度表,如图4-43所示。

 图4 42 电压瓦感器的接线原理

图4 42  电压瓦感器的接线原理

 图4-43 一台电压互感器

图4-43  一台电压互感器

    (3)两台单相电压互感器接成V形,作三相使用时,可测量线电压,如图4 44所示。

    (4)一台三相绕组电压互感器,可测量线电压、相电压,其第三绕组接成开口三角形,两端与继电器电压绕组连接(如图4 45所示)。正常运行时,系统的三相电压对称,第三绕组上的感应电压三相之和为零。一旦系统发生单相接地,中性点出现位移,开口三角端会出现一个零序电压(第三绕组也叫零序电压绕组)。零序电压作用到继电器上,引起继电器动作,从而对系统起保护作用。在中性点不接地系统中,此种接法可用来监视电网对地的绝缘状况。

 图4 44两台单相电压互感器接成V形

图4 44两台单相电压互感器接成V形

 图4-45 一台三相电压互感器

图4-45 一台三相电压互感器

    2.电压互感器一、二次侧熔断器的安装

    电压互感器一次侧熔断器主要用来保护互感器的内部安全及一次侧引出线安全。在3~10kV电压互感器中,常用充填石英砂的瓷管熔断器,其熔断器为镍铬材料,总电阻约为90Ω,具有限制短路电流的作用。熔丝的额定电流为o.SA,1min内的熔断电流约为0.6~1. 8A,而且在熔管内充的石英砂有强制断流作用。当互感器发生短路时,在短路电流未达到最大值之前,熔断器就能将电路可靠切断,并具有良好的灭弧性能和较大的断流容量。如果用普通熔断器代替一次侧熔断器,既不能限制短路电流,又不能熄灭电弧,当互感器发生短路故障时,就可能损坏设备,甚至扩大事故造成严重后果。因此,严禁用普通熔断器代替电压互感器一次侧安装的充填石英砂瓷管熔断器。

    电压互感器一次侧并联在高压电路上,所用高压熔断器尽管选最小规格的,但断流电流还是较大,电压互感器二次侧短路时,一次侧熔断器难以熔断,所以为保护互感器安全,其二次侧还必须装熔断器。

    选择二次侧熔断器容量时一般应注意:

    (1)熔断器的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时的小于保护长子的动作时间。

    (2)熔断器额定电流应大于最大负荷电流,但不应超过额定电流的1.5倍。

    (3)电压互感器二次开口三角形出线上一般不装熔断器,中性线上也不装熔断器。

    3.电压互感器的安全使用

    (1)电压瓦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)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,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。

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