《发电厂电气主系统》第3章互感器.ppt

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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 五. 电磁式电流互感器的接线 1.单相式:用于测量对称三相负荷的一相电流。 2.星形接线:用于测量三相负荷电流,以监视 每相负荷的不对称情况。 3.不完全星形接线:其中一相电流表连接在回线中,回线电流等于A相与C相电流之和,即等于B相电流。 3.2 电磁式电流互感器 电流互感器的减极性标示 当一次绕组加直流电压,电流从L1流入绕组时,二次绕组的感应电流从K1端流出。 3.2 电磁式电流互感器 1.工作原理 Ku=UN1/UN2 3.3 电磁式和电容分压式电压互感器 UN1——电压互感器一次绕组的额定电压 UN2——电压互感器二次线圈的额定电压 1.电磁式电压互感器的特点 3.3 电磁式和电容分压式电压互感器 电压互感器一次侧的电压(即电网电压)不受互感器二次侧负荷的影响; 接在电压互感器的二次负荷是仪表和继电器的电压线圈。它们的阻抗很大,通过的电流很小,电压互感器的工作状态接近于空载状态,二次电压接近于二次电动势值,并取决于一次电压值。 运行中电压互感器的二次侧不允许短路。 2.电磁式电压互感器的测量误差 3.3 电磁式和电容分压式电压互感器 (1)电压误差fu (2)相位差δu 旋转1800后的二次电压相量 与一次电压相量 之间的夹角,并规定 超前于 时,相位差δu差为正值,反之,相位差δu为负值。 3.3 电磁式和电容分压式电压互感器 二. 等值电路和相量图 影响电压互感器误差的因素 (1)互感器一、二次绕组的电阻和感抗; (2)激磁电流I0; (3)二次负荷电流 I2 ; (4)二次负荷的功率因数cosφ2。 3.3 电磁式和电容分压式电压互感器 三. 准确级和额定容量 1.电压互感器的准确级 指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因数为额定值时误差的最大限值。 2. 额定容量 对应于每个准确级,每台电压互感器规定一个额定容量。 在功率因数为0.8(滞后)时,额定容量标准值为10、15、25、30、50、75、100、150、200、250、300、400、500VA。 3.3 电磁式和电容分压式电压互感器 电压误差和相位差限值 四.铁磁谐振及防谐措施 当电力系统操作或其它暂态过程引起互感器暂态饱和而感抗降低时,与电力网中的分布电容或杂散电容在一定条件下可能形成铁磁谐振。 危害: 铁磁谐振产生的过电流或高电压可能造成互感器损坏。 特别是低频谐振时,互感器相应的励磁阻抗大为降低而导致铁芯深度饱和,励磁电流急剧增大,高达额定值的数十倍至百倍以上,从而严重损坏互感器。 3.3 电磁式和电容分压式电压互感器 四.铁磁谐振及防谐措施 防谐措施: 在中性点不接地系统中: (1)在电压互感器开口三角或互感器中性点与地之间接入专用的消谐器; (2)选用三相防谐振电压互感器; (3)增加对地电容破坏谐振条件。 在中性点直接接地系统中: 采用人为破坏谐振条件的措施。 3.3 电磁式和电容分压式电压互感器 五.电磁式电压互感器分类 (1)按安装地点:户内式和户外式。 (2)按相数:单相式和三相式。 (3)按绕组数:双绕组和三绕组。 (4)按绝缘结构:干式、浇注式、充气式和油浸式。 其中油浸式可分为普通式(小型变压器相似)和串级式(节省绝缘材料,减轻总量,降低造价)。串级式如下图: 3.3 电磁式和电容分压式电压互感器 220kV串级式电压互感器的原理接线图 当二次绕组开路时,线圈电位均匀分布,线圈边缘线匝对铁心的电位差为Uxg/4(Uxg 为相对地电压)。 串级式结构可以大量节约绝缘材料和降低造价。 电容分压式电压互感器工作原理 UC2= =KU1 其中:K—分压比, K= ; U1—装置的相对地电压, 改变C1和C2的比值,可得到不同的分压比。 3.3 电磁式和电容分压式电压互感器 电容分压式电压互感器的原理接线图 3.3 电磁式和电容分压式电压互感器 原理接线图中各元件的作用 L—补偿电抗,可补偿电容分压器的内阻抗 。 TV —中间变压器,将测量仪表经中间变压器TV后与分压器连接,减小分压器的输出电流以减少误差。 rd—阻尼电阻,在TV付边单独设置一只线圈,接入阻尼电阻rd,用以抑制铁磁谐振过电压。 2.电容式电压互感器的特点 供110kV级及以上中性点直接接地系统测量电压之用 优 点:

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