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正文內(nèi)容

電流互感器線圈工藝(編輯修改稿)

2024-12-04 06:30 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)5 次自動投切的需要。標(biāo)準(zhǔn)要求退出的電容器在 5 秒鐘之內(nèi)其端電壓要小于 50V。 放電線圈的出線端并聯(lián)連接于電容器組的兩個(gè)出線端,正常運(yùn)行時(shí)承受電容器組的電壓,其 二次繞組反映一次變比,精度通常為 50VA/ 級,能在 倍額定電壓下長期運(yùn)行。其二次繞組一般接成開口三角或者相電壓差動,從而對電容器組的內(nèi)部故障提供保護(hù)(不能用母線上的 PT)。我們常說電容器組的開口三角電壓保護(hù)、不平衡電壓保護(hù)實(shí)際就是這種保護(hù)。而此種保護(hù)根據(jù) GB50227 要求,大量地使用在 6kV~66kV的單 Y 接線的電容器組中 。 按用途有測量用電壓互感器與保護(hù)用電壓互感器兩類。 測量用電壓互感器是傳遞電壓信息給指示儀表、積算儀表或其它類似的儀器儀表;保護(hù)用電壓互感器是傳遞電壓信息給防 護(hù)和控制裝置。 按工作原理分為電磁式電壓互感器與電容式電壓互感器兩類。 電磁式電壓互感器的原理與基本結(jié)構(gòu)和變壓器完全相似;而電容式電壓互感器是由電容分壓器、補(bǔ)償電抗器、中間變壓器、阻尼器及載波裝置防護(hù)間隙等組成,用在中性點(diǎn)接地系統(tǒng)里作電壓測量、功率測量、繼電防護(hù)及載波通訊用。 按相數(shù)分單相和三相兩類。 絕大多數(shù)產(chǎn)品是單相的,因?yàn)殡妷夯ジ衅魅萘啃?,器身體積不大,三相高壓套管間的內(nèi)外絕緣要求難以滿足,所以只有 315kV 的產(chǎn)品有時(shí)采用三相結(jié)構(gòu)。 按絕緣介質(zhì)分有干式、澆注式和油浸 式三類。 通常專供測量用的低電壓互感器是干式,高壓或超高壓密封式氣體絕緣 (如六氟化硫 )互感器也是干式。澆注式適用于 35kV 及以下的電壓互感器, 35kV 以上的產(chǎn)品均為油浸式。 按繞組數(shù)分有兩繞組與多繞組兩類。 專供測量用的電壓互感器除一次繞組外,只有一個(gè)二次繞組接測量儀表供電。應(yīng)用于電力系統(tǒng)中的電壓互感器,要求有一個(gè)或兩個(gè)二次繞組輸出信號,就要求互感器做成三繞組或四繞組互感器。 電力系統(tǒng)用互感器是將電網(wǎng)高電壓、大電流的信息傳遞到低電壓、小電流二次側(cè)的計(jì)量、測量儀表及繼電保護(hù)、自動裝置的一種 特殊變壓器,是一次系統(tǒng)和二次系統(tǒng)的聯(lián)絡(luò)元件,其一次繞組接入電網(wǎng),二次繞組分別與測量儀表、保護(hù)裝置等互相連接?;ジ衅髋c測量儀表和計(jì)量裝置配合,可以測量一次系統(tǒng)的電壓、電流和電能與繼電保護(hù)和自動裝置配合,可以構(gòu)成對電網(wǎng)各種故障的電氣保護(hù)和自動控制?;ジ衅餍阅艿暮脡?,直接影響到電力系統(tǒng)測量、計(jì)量的準(zhǔn)確性和繼電保護(hù)裝置動作的可靠性。 互感器分為電壓互感器和電流互感器兩大類,其主要作用有: ( 1)將一次系統(tǒng)的電壓、電流信息準(zhǔn)確地傳遞到二次側(cè)相關(guān)設(shè)備; ( 2)將一次系統(tǒng)的高電壓、大電流變換為二次側(cè)的低電壓( 標(biāo)準(zhǔn)值)、小電流(標(biāo)準(zhǔn)值)。使測量、計(jì)量儀表和繼電器等裝置標(biāo)準(zhǔn)化、小型化,并降低了對二次設(shè)備的絕緣要求;將二次側(cè)設(shè)備以及二次系統(tǒng)與一次系統(tǒng)高壓設(shè)備在電氣方面很好地隔離,從而保證了二次設(shè)備和人身的安全。 變壓器和電流互感器在繼電保護(hù)二次回路中起一、二次回路的電壓和電流隔離作用,它們的一、二次側(cè)都有兩個(gè)及以上的引出端子,任何一側(cè)的引出端子用錯(cuò),都會使二次側(cè)的相位變化 180 度,既影響繼電保護(hù)裝置正確動作,又影響電力系統(tǒng)的運(yùn)行監(jiān)控和事故處理,嚴(yán)重時(shí)還會危及設(shè)備及人身安全。因此,正確判斷變壓器(電壓互感器)和電流互 感器的極性正確與否是一項(xiàng)十分重要的工作。 1 傳統(tǒng)的極性檢測方法 直流法 電壓和電流互感器的傳統(tǒng)極性檢測直流法接好線,使用干電池和高靈敏度的磁電式儀表進(jìn)行測定。檢測極性時(shí),將電池的正極接在一次線圈的 K 端上,而將磁電式儀表(如指針式電流表或毫伏表)的正極端接在二次線圈的 K 端上。當(dāng)開關(guān) S 瞬間閉合時(shí),儀表指針偏向右轉(zhuǎn)(正方向),而開關(guān) S 瞬間斷開時(shí),儀表指針則偏向左轉(zhuǎn)(反方向),則表明所接互感器一、二次側(cè)端子為同極性。反之,為異極性。 、交流法 將互感器一、 二次線圈的尾端 L K2 接在一起,在二次線圈上通入 1~5V 的交流電壓,再用 10V 以下小量程交流電壓表分別測量 U U3,若 U3=U1U2,則 L K1 為同極性,若 U3=U1+U2, L K1 為異極性。 2 新極性檢測方法 該方法以 KCL 和二次接線原理為基本依據(jù),強(qiáng)調(diào)注入電流作為引導(dǎo)檢測過程的基本手段,將交流安培計(jì)的讀數(shù)作為檢測結(jié)果,來判斷互感器的極性。 原理 根據(jù) KCL 的描述 : 在任何電路中的任意節(jié)點(diǎn)上流入該節(jié)點(diǎn)的電流總和等于流出該節(jié)點(diǎn)的電流總和,即 Σi入 =Σi出。當(dāng)某一節(jié)點(diǎn)趨 于無窮大的極限情況時(shí), KCL 可以推廣至任意用一閉合面(虛線表示與紙平面的相交線)所包圍的電路部分。該閉合面 S 包圍了部分電路,并與支路 3 相交,應(yīng)用 KCL 定律可得i1i3i2=0。 下面討論一種特殊狀態(tài),當(dāng)初始時(shí)刻電路中無電流通過時(shí),如果強(qiáng)制性地使某一閉合面包圍的部分電路中流入一定量的相對于初始狀態(tài)額外的電流,由于離開包圍部分電路的任一閉合面的各支路的電流的代數(shù)和為零,所以必有同量的電流流出那部分電路,則可在流出的閉合面的另一支路上串聯(lián)一只交流安培計(jì)測量。那么,當(dāng)被包圍的部分電路為電壓和電流 互感器的內(nèi)部電路時(shí),則其中任兩相的同極性或異極性將影響流出包圍的互感器內(nèi)部電路電流的大小,然后結(jié)果將體現(xiàn)在交流安培計(jì)的讀數(shù)上。下面以電流互感器的星形和三角形兩種連接情況來具體說明。 星形回路檢測 在檢測之前,須斷開一次隔離刀閘,確保電流互感器內(nèi)部電路處于無電流狀態(tài)。任選電流互感器的兩相,在一次側(cè)線圈的 L 端同時(shí)接地, K 端串接一升流裝置。在二次側(cè)的中性線 n 上串接一只交流安培計(jì)。用升流裝置向其中注入定量的交流電流,電流大小及安培計(jì)的量程可由電流互感器的變比確定。數(shù)量級約在101A 至 1A 之間。同時(shí) 觀察安培計(jì)的變化和讀數(shù)。由于另一單相未注流的原方開路,在二次星形回路中電流繼電器線圈阻抗相對很高,所以二次回路的電流 I3 很小,近似為零。此時(shí)若安培計(jì)的指針不動或微偏(讀數(shù) IA 也約為零),則說明此兩相的二次電路在閉合面包圍下其電流近似成環(huán)流,安培計(jì)所在的中性線 n上電流的流入和流出量相等,即此兩相極性相同。若安培計(jì)指針偏轉(zhuǎn)較大(讀數(shù) IA 約為 2I1),則說明其二次電流均流入中性線 n,此兩極性相異。再取 A、 C 兩相注入電流,如圖 5 接線,并同樣根據(jù)中性線上安培計(jì)的讀數(shù)來判斷 A、 C 兩相極性的異同。然后將兩組結(jié)果結(jié)合起來并 對照表 1 便可判斷出該組星形連接互
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