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正文內(nèi)容

發(fā)電廠的電壓檢測、控制的原理及實現(xiàn)(編輯修改稿)

2024-08-03 13:13 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 設(shè) 備 , 但 它 的 電 磁 結(jié) 構(gòu) 關(guān) 系 與 電 流 互 感 器 相 比正 好 相 反 。 電 壓 互 感 器 二 次 回 路 是 高 阻 抗 回 路 , 二 次 電 流 的 大 小由 回 路 的 阻 抗 決 定 。 當(dāng) 二 次 負(fù) 載 阻 抗 減 小 時 , 二 次 電 流 增 大 , 使得 一 次 電 流 自 動 增 大 一 個 分 量 來 滿 足 一 、 二 次 側(cè) 之 間 的 電 磁 平 衡關(guān) 系 。 可 以 說 , 電 壓 互 感 器 是 一 個 被 限 定 結(jié) 構(gòu) 和 使 用 形 式 的 特 殊變 壓 器 。 簡 單 的 說 就 是 “檢 測 元 件 ”。(以三相五柱式為例)1) 三相五柱式電壓互感器的接地方式電壓互感器二次繞組接地方式與保護(hù)、測量表計及同步電壓回路有關(guān),有b相接地和中性點接地兩種方式,其接線方式見圖2。圖1 電壓互感器二次通過b相及JB接地原理圖圖2 電壓互感器二次不接地原理圖電壓互感器二次繞組兩種接地方式的比較:(1) 在同步回路中在b相接地系統(tǒng)中,對中性點非直接接地系統(tǒng),單相接地時,中性點位移,不能用相電壓同步,必須用線電壓同步。如同步點兩側(cè)均為b相接地,其中一相公用,同步開關(guān)檔數(shù)減少(如采用綜保,則接線更為簡單),同步接線簡單。對中性點直接接地系統(tǒng),可用輔助二次繞組的相電壓同步。(2) 在保護(hù)回路中在b相接地系統(tǒng)中,①在零線上串接的隔離開關(guān)輔助觸點G,如不可靠而斷開時,會使10kV以上電壓距離保護(hù)斷線閉鎖裝置失去作用,這時若再發(fā)生一相或兩相斷線,將導(dǎo)致保護(hù)誤動作。②因為輔助繞組的一端與b相接地點相連,由于基本二次側(cè)繞組上有負(fù)荷電流流過,在電纜芯出上產(chǎn)生電壓降,使正常開口三角形有電壓3U0,對零序方向元件不利。若單獨(dú)從接地點引接零序方向繼電器回路,則接線較為復(fù)雜。在中性點接地系統(tǒng)中,由于中性點無任何斷開觸點,可靠性高。因中性點沒有電流通過,無電壓降,對保護(hù)無影響。(3)在測量表計回路中在b相接地系統(tǒng)中,①因大多數(shù)表計均接線電壓,其中b相接地公用,引線方便。②對只需接線電壓的回路,可用VV接線電壓互感器。在中性點接地系統(tǒng)中,表計均需三相分別接入,引線較為復(fù)雜。(4)在電壓互感器二次接線上在b相接地系統(tǒng)中,①中性點需裝設(shè)擊穿保險器,增加了部件,正常時如擊穿保險器擊穿接地,將使b相繞組短路。②當(dāng)A、C兩相中任一相發(fā)生接地時,即構(gòu)成二次繞組兩相短路,兩相熔斷器熔斷。在中性點接地系統(tǒng)中,無b相接地的相應(yīng)問題,接線較簡單。據(jù)上分析,對于中性點非直接接地系統(tǒng),因一般不裝設(shè)距離和零序方向保護(hù),b相接地對保護(hù)影響極小,而對同步回路有利,故電壓互感器二次側(cè)采用b相接地方式較為理想。而對于中性點直接接地系統(tǒng),保護(hù)要求嚴(yán)格,中性點接地有利于提高保護(hù)的可靠性,同步回路可用輔助繞組的相電壓,故電壓互感器二次繞組采用中性點接地方式較為優(yōu)越。2)電壓互感器二次側(cè)保險的工作原理(1) 二次側(cè)無保險工作分析①在圖1中,如果JB在工作狀態(tài)下因其它原因擊穿,則電壓互感器b相繞組將被短接,b相繞組將被燒壞。②當(dāng)A、C兩相任一相有過載時,將造成電壓互感器繞組燒壞。當(dāng)A、B 、 C三相繞組內(nèi)部有故障時,將引起保護(hù)誤動作。③在圖2中,當(dāng)電壓互感器二次側(cè)A、B、C三相中的任一相出口處有接地發(fā)生時,均會造成電壓互感器繞組短路運(yùn)行而燒壞。④當(dāng)電壓互感器二次側(cè)A、B、C三相中的任一相發(fā)生過載時,也有可能燒壞繞組,引起保護(hù)誤動作。在上述工作狀態(tài)下,電壓互感器二次側(cè)A、B、C三相出口處,都需加裝二次側(cè)保
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