电力系统供输配电综述幻灯片.pptVIP

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空载运行 :原边接入电源,副边开路。 接上交流电源 原边电流i1等 于励 磁电流 i10 产生感应电动势 i10 产生磁通? (交变) 1. 电压变换 结论:改变匝数比,就能改变输出电压。 K为变比 根据交流磁路的分析 可得: 时 负载运行: Z 副边带负载后对磁路的 影响:在副边感应电压的 作用下,副边线圈中有了 电流 i2 。此电流在磁路中 也会产生磁通,从而影响原边电流 i1。 但当外加电压、频率不变时,铁芯中 主磁通的最大值在变压器空载或有负载时基本不变。 带负载后磁动势的平衡式为: 2. 电流变换 结论:原、副边电流与匝数成反比 由于变压器铁芯材料的导磁率高、空载励磁电流 很小,可忽略 。即: 从原边等效: 结论:变压器原边的等效负载,为副边所带负载乘以变比的平方。 3. 阻抗变换 从原边等效: 结论:变压器原边的等效负载,为副边所带负载乘以变比的平方。 3. 阻抗变换 从原边等效: 结论:变压器原边的等效负载,为副边所带负载乘以变比的平方。 3. 阻抗变换 电流互感器的作用: 变换电流:由于电力设备上通过的电流大多数为数值很高的大电流,为了便于测量,采用电流互感器进行变换,其二次侧额定电流值为5A(或1A)。 隔离保护 扩大电流表、继电器等应用范围 电流互感器结构与原理: 一、电流互感器的极性 电流互感器极性的一般采用减极性原则标注,即:一、二次绕组中的电流在铁心中产生的磁通方向相反。如图所示,则L1与K1为一对同极性端子。 1、比差(变比误差) 理想情况下,电流互感器的额定变流比应为常数,但实际情况下,由于铁芯损 耗、漏磁通和绕组漏电阻等因素的存在,实际变流比不等于额定变流比,所以出现数值上 的误差,该误差即为比差。 电流互感器的允许最大比差为10%Ie,实际比差大小要随其一次电流倍数及二次 负载阻抗大小而变化,通常把这种变化关系用10%误差曲线来表示,它反应了某台电流互 感器一次电流倍数与最大允许负载阻抗的关系。 10%误差曲线图: 2、 10%误差曲线图的使用 根据电网参数计算出一次电流倍数m,(m= )从图中查出最大允许二次负载阻抗值,如果 实际二次负载阻抗(包括该TA二次侧串联的所有继电器线圈阻抗、二次电缆阻抗和接触电阻)小于该允许值,则认为电流互感器的比差满足要求。如果不满足要求,则应:增大电流互感器的变比;增大二次电缆截面面积;降低接触电阻;减少电流互感器二次侧串联的线圈数量等。 一、电流互感器的误差 3、角差 理想情况下,电流互感器一次电流与二次电流的相量应为同相位,但因为内阻抗和磁化电流的影 响,实际二次电流相量与一次电流相量之间有一夹角δ,此夹角称为电流互感器的相角误差,简称角差。 角差的大小和正负,取决于空载电流和负载电流的大小和性质,电流互感器的允许角差为7°。 三、电流互感器的接线方式 电流互感器在电力系统中根据所要测量的电流的不同,就有了不同的接线方式,最常见的有以下几 种,如图所示。 (a)两相星形接线 (b)两相电流差接线 (c)三相星形接线。 1.两相星形接线 如图(a)所示。两相星形接线又称不完全星形接线,这种接线只用两组电流互感器, 一般测量两相的电流,但通过公共导线,也可测第三相的电流。主要适用于小接地电流的三 相三线制系统,在发电厂、变电所6~10kv馈线回路中,也常用来测量和监视三相系统的运行 状况。 2.两相电流差接线 如图(b)所示。两相电流差接线也称为两相交叉接线。由相量图可知,二次侧公共线 上电流为Ia- Ic,其相量值为相电流的 倍。这种接线很少用于测量回路,主要应用于中性 点不直接接地系统的保护回路。 3.三相星形接线 如图(c)

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