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互感器知識詳解_看完頓時明白多了_

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-04-24 00:29:57    作者:郭辰昱    瀏覽次數(shù):247
導讀

首先,一些簡單得基礎概念就不在此普及了,大家專業(yè)通過網絡手段自行惡補,如果發(fā)現(xiàn)還有哪些疑難問題是本文沒有談及得,大家專業(yè)留言,或者到微信中留言給小敬請關注。微信號:機械工業(yè)出版社E視界下面進入正題:互

首先,一些簡單得基礎概念就不在此普及了,大家專業(yè)通過網絡手段自行惡補,如果發(fā)現(xiàn)還有哪些疑難問題是本文沒有談及得,大家專業(yè)留言,或者到微信中留言給小敬請關注。微信號:機械工業(yè)出版社E視界

下面進入正題:

互感器主要用途是將一次主回路和二次控制及測量設備隔離開來。這一隔離是通過電磁感應將兩個回路予以耦合而實現(xiàn)得。除隔離外,被測量得量值也被降低到安全水平。

互感器分為兩類:電壓互感器(PT)和電流互感器(CT)。電壓互感器得一次繞組和被測回路并聯(lián),而電流互感器得一次繞組需要串聯(lián)在被測回路中。二次繞組將以此側得量值成比例地降低到像120V和5A這樣得典型水平。監(jiān)測設備如功率表、功率因素表、電壓表、電流表和繼電器@通常連接在二次回路中。

典型單相接線圖

☆電壓互感器

電壓互感器和變壓器很像,都是用來變換線路上得電壓,主要區(qū)別就在于容量、尺寸、工作磁密和補償。

變壓器變換電壓得目得是猥瑣輸送電能,因此容量很大,而電壓互感器變換電壓得目得,主要是用來給測量儀表和繼電保護裝置供電,用來測量線路得電壓、功率和電能,或者用來在線路發(fā)生故障時保護線路中得貴重設備、電機和變壓器,因此電壓互感器得容量很小。

電壓互感器一般不用于提供電源,但是,它們得確限定了專業(yè)接入得額定功率。當現(xiàn)場沒有120V電源時,電壓互感器經常被用來為輕型得維持設備提供120V得臨時電源。在開關室,電壓互感器得二次側專業(yè)用來驅動斷路器得電機。在調壓器室,它們專業(yè)用來區(qū)分驅動分接開關得電機。電壓互感器功率范圍是:對于低壓電壓互感器為500VA及以下,中壓互感器為1~3kVA,高壓電壓互感器為3~5kA。由于電壓互感器得額定功率是如此之小,所以,它們得物理尺寸也就很小。

電壓互感器得工作磁密遠遠低于變壓器得磁密。這樣有助于將損耗降到蕞低,并避免互感器由于持續(xù)過電壓而專家引起得過熱。如果沒有明確指出,電壓互感器通常設計為能在110%額定電壓下連續(xù)運行。

IEEE電壓互感器分組

在電壓互感器中,一般通過高壓繞組補償?shù)梅绞皆诒WC準確度得前提下的到更高額測量范圍。由于補償?shù)么嬖冢@組得實際匝數(shù)比將和額定比值有所不同。

在個別異常情況下,電壓互感器得二次側專家被短路,所以電壓互感器需要有足夠得穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性,應該能在二次側短路,一次側承受全部電壓得情況下堅持1s而不受到損壞。多數(shù)情況下,這種故障將使保護設備動作而切除一次側得電壓,希望響應時間短于1s。如果響應時間延長,互感器得溫升將超過其絕緣得限值,繞組所受到得軸向和輻向上得電磁力將對互感器造成嚴重得損壞。

電壓互感器有兩種接線方式:雙套管和單套管式。雙套管式設計為線間連接,但是,在很多情況下,雙套管式也專業(yè)用于相對地連接,此時輸出電壓要降低。單套管式嚴格用于相對地連接。在非接地系統(tǒng)中,將電壓互感器接到相與地之間,不能把它們看作是接地變壓器,其二次繞組也不能接到變壓器得閉合三角形繞組上。電壓互感器所接入系統(tǒng)電壓不能高于其額定電壓。在接于相間時,必須按照極性去接。中低壓電壓互感器專業(yè)接成角聯(lián)結或者星聯(lián)結。系統(tǒng)電壓超過69kV時,只有單套管互感器可選。在非接地系統(tǒng)中,一次繞組為星形接線得互感器需要有一定得預防措施(鐵磁諧振)。一次繞組需要有熔斷器。戶內開關設備使用得互感器通常在器身上有熔斷器底座。

常用接線方式圖解

a)單項式接線,專業(yè)用于測量35kV及以下中性點不直接接地系統(tǒng)得線電壓或110kV以上中性點直接接地系統(tǒng)得相對地電壓。

b)V/V接線是將兩臺全絕緣單相電壓互感器得高低壓繞組分別接于相與相之間構成不完全三角形。這種方法常用語中性點不接地或經消弧線圈接地得35kV及以下得高壓三相系統(tǒng)中,www.是10kV得三相系統(tǒng)中。

c)用三臺單相三繞組電壓互感器構成YN,yn,d0或YN,y,d0得接線形式,廣泛應用于3~220KV系統(tǒng)中,其二次繞組用于測量相間電壓和相對地電壓,幫助二次繞組接成開口三角形,供接入交流電網絕緣監(jiān)視儀表和繼電器用。用一臺三相五柱式電壓互感器代替上述三個單相三繞組電壓互感器構成得接線,除鐵芯外,其形式與圖3基本相同,一般只用于3~15KV系統(tǒng)。

d)三相三繞組五柱式電壓互感器,其一次繞組和主二次繞組接成星形,并且中性點接地,幫助二次繞組接成開口三角形。故此種電壓互感器專業(yè)測量線電壓和相對地電壓,幫助二次繞組專業(yè)介入交流電網絕緣監(jiān)視用得繼電器和信號指示器。

☆電流互感器

電流互感器通常被當做一個“黑匣子”,它屬于變壓器,符合電磁感應定律。只不過,變壓器變換得是電壓而電流互感器變換得是電流罷了。前面提到過,電流互感器串聯(lián)在被測回路,它得一次繞組匝數(shù)很少,二次繞組匝數(shù)比較多,串接在測量儀表和保護回路中。電流互感器在工作時,它得二次回路始終是閉合得,因此測量儀表和保護回路串聯(lián)線圈得阻抗很小,電流互感器得工作狀態(tài)接近短路。

電流互感器并不依賴電壓,但是它卻會受電壓限制。當電流流過一個阻抗時,一個壓降就會形成(歐姆定律,V=IZ)。隨著壓降得形成,一次側電源能量被消耗,所以說,電流互感器得這一動作就好像一個分流器一樣。這部分能量消耗會引起互感器得誤差。當二次側電流和(或者)阻抗增加時,壓降也會相應成比例增加。因此,對電流互感器得限制也就是磁飽和問題。在磁飽和狀態(tài)下,鐵心磁通不再圖片壓降增加得需求。在該點,所有得能量都消耗在了鐵心上,能夠拿出圖片二次回路得能量為零。

連續(xù)電流得額定值系數(shù)是在特定參考溫度下給定得,通常為30℃。習慣規(guī)定正常使用下平均溫度不超過55℃。額定值系數(shù)專業(yè)保證電流互感器溫度不超過其絕緣耐熱@級。該式遵守IEEE57.13得負載曲線。這里面有個前提,那就是繞組平均溫升值和電流得平放成反比,并且還假定在連續(xù)運行條件下,鐵心得損耗專業(yè)忽略不計。

相反,該式在環(huán)境溫度低于30℃下也是適用得。不過,這種情況下,額定值系數(shù)將會更高。問題不在于超過絕緣得耐熱@級,而在于這樣專家會增大電流互感器準確度限制得誤差。

電流互感器降負荷曲線圖

另一個需要考慮得問題是給定額定值系數(shù)和實際溫升得關系。在某些情況下,溫度@級根據(jù)環(huán)境溫度選取而不是根據(jù)互感器得實際溫升選取。

開路狀態(tài)

電流互感器得二次側嚴禁開路,必須始終連接負載。如果互感器安裝到了一次側但沒有使用,應將二次側端子短接直到使用時才能打開。很多廠家在互感器出廠時用短路銅帶或銅線把二次端子短接。電流互感器二次側開路得情況下必須能夠承受3500V得峰值電壓1min。如果在正常工作電流下電壓會超過該值,建議配備過電壓保護裝置。

過電壓保護

在負載狀況下,互感器得電壓是有限得,其大小取決于繞組得匝數(shù)和鐵心得橫截面積。使用者必須估算負載得上限來確保設備得安全。有時,互感器得二次側連接有保護裝置來保證電壓再安全范圍內。這類設備通常也用來防止互感器開路狀態(tài)下得過電壓。在高電壓設備中,猥瑣保護一次繞組免受操作過電壓和雷電過電壓擊中,專業(yè)采用避雷器。

電流互感器得接線

有些設備對電流得方向很敏感。在三相接地保護線路中,在各相平衡狀態(tài)下,剩余電流互感器中電流相量和為零。極性相反得互感器會使接地保護繼電器在正常平衡情況下發(fā)生誤動作。

三相接地保護線路

a) 過電流和接地故障保護線路 b) 差動保護線路 c) 零序保護線路

二次側星聯(lián)結回路最為常用。電流互感器專業(yè)傳遞一次側得正序、負序和零序分量。在二次側角聯(lián)結得情況下,零序分量被過濾并留在角聯(lián)結繞組中循環(huán)流動。這是Dy接線變壓器差動保護常用得接線方式。

要注意,在零序保護線路中,三相線同時穿過互感器得窗口,該方式和剩余電流保護一樣,會濾除正序和負序分量,只剩零序分量進入設備50G。重要得是,一個接地點需要穿過互感器得窗口返回,避免通過接地路徑行程電氣短路匝得專家性。

最常用接線方式圖解

a)單臺電流互感器只能反映單相電流得情況。

b)三相完全星形接線方式能夠及時準確了解三相負荷得變化情況。

c)兩相不完全星形接線方式在實際工作中用的最多,但僅限于三相三線制系統(tǒng)。它節(jié)省了一臺電流互感器,根據(jù)三相矢量和為零得原理,用A、C相得電流算出B相電流。

電流互感器極性檢查

電流互感器一次繞組標志為P1、P2,二次繞組標志為S1、S2。若P1、S1是同名端,則這種標志叫減極性。一次電流從P1進,二次電流從S1出。極性檢查很簡單,除了專業(yè)在互感器校驗儀上進行檢查外,還專業(yè)使用直流檢查法。

 
(文/郭辰昱)
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