供配电技术及设备习题答案U6.docxVIP

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6.1.1课堂练习(1) (1)我们所说的互感器包括哪些? 电流互感器、电压互感器 (2)请分别叙述电流互感器和电压互感器的特点与作用。 电流互感器以电流为原则,测量电流。电压互感器以电压为原则,测量电压。 互感器主要用于电量测量和继电保护,普通的电气仪表不能直接测量大电流和高电压,必须用互感器将高电压和大电流变换到标准范围内,将仪表、继电器等二次设备与主电路绝缘,防止因继电器等二次设备的故障影响主电路,提高电路安全可靠性,保证人身安全。 电路中承担电能传输功能的部分,称一次电路或一次回路;对主回路承担控制、保护、信号等功能的部分,称二次电路或二次回路。通过互感器构成的二次回路,可实现控制、调节、信号、保护等功能。 运行中的电流互感器一次绕组电流决定于线路的负载电流,与二次负荷无关;二次绕组中流过的电流与一次侧电流有关,因二次绕组所接负载是仪表和继电保护装置的线圈,阻抗很小,电流互感器正常运行相当于1台短路运行的变压器。 电压互感器的结构与普通变压器类似,主要由铁心、一二次绕组、接线端子及绝缘支持物等组成,如JDJJ-35表示单相油浸式接地保护用电压互感器,电压等级35KV;JSJW-10表示三相三线圈五铁心柱油浸式电压互感器,电压等级为10kV。 根据前面的介绍,电流互感器的技术参数有啥特点? (4)电流互感器种类介绍 (5)分别根据电流互感器和电压互感器的型号,查阅一些产品,分析电流互感器和电压互感器产品的技术特性。 6.1.1课堂练习(2) (1)电压互感器和电流互感器各有哪些特点? 答案要点: 基本原理 基本结构 基本参数 使用场合 典型产品 接线要求及注意事项 分别叙述电压互感器和电流互感器的接线方式。 1)1台单相电压互感器的接线 电压互感器的接线: 如教材图6-26(a)所示,三相电路中接一台单相电压互感器,这种接线只能测两相之间的线电压或用以接电压表、频率表、电压继电器等。电压互感器一次侧A、X端接电源加装熔丝保护,二次侧a、x接用电仪表或继电器,加装熔丝保护,二次侧绕组x端接地。 2)2台单相电压互感器V/V形接线 2台单相电压互感器接成V/V形接线,可称不完全Y接线,如教材图6-26(b)所示,适用于中性点不接地系统或中性点经消弧电抗器接地系统,测量三相线电压。接线简单,一次绕组中无接地点,减少系统中的对地励磁电流,也避免产生内部过电压,此种接线只能得到线电压,不能测量相对地电压,也不能作绝缘监察和接地保护用。 3)3台单相电压互感器Y0/ Y0形接线 如教材图6-26(c)所示,采用3台单相电压互感器,一次绕组中性点接地,可满足仪表和电压继电器取用线电压和相电压的要求,也可装设用于绝缘监察用电压表。 电流互感器的接线: 1)星形接线 这种接线用3只电流互感器和3只电流继电器,电流互感器的二次绕组和继电器线圈分别接成星形接线,彼此导线相连,如教材图6-22所示。对各种故障起作用,当故障电流相同时,对所有故障同样灵敏,对相间短路动作可靠,至少有2只继电器动作,但需3台电流互感器和3只继电器,反应各相电流,广泛应用在负荷一般不平衡的三相四线制系统,如低压TN系统中,也用在负荷可能不平衡的三相三线制系统中,用作三相电流、电能测量和过电流继电保护等。多适用于大接地电流系统中作相间短路和单相接地短路保护,在工业企业供电系统中较少应用。 2)两相不完全星形接线 两相式接线称V性接法,由两只电流互感器和两只电流继电器构成,接成不完全星形接线,如教材图6-15所示,两相V形接线电流互感器的一、二次侧电流相量见教材图6-16, 正常运行及三相短路时,公共线通过电流为I0=Ia+Ic=-Ib。如2只互感器接A相和C相,A、C相短路时,2只继电器均动作;当A、B相或B、C相短路时,只有1个继电器动作;中性点直接接地系统中,当B相发生接地故障时,保护装置不动作。这种接线保护不了所有单相接地故障和某些两相短路,但只用两只电流互感器和两只电流继电器,工业企业供电系统中广泛应用于中性点不接地系统,作相间短路保护用。 3)两相电流差式接线 如教材图6-17所示为两相电流差式接线,流过电流继电器的电流是两只电流互感器二次电流的相量差IR= Ia-Ic,对不同形式的故障,流过继电器的电流不同。 正常运行及三相短路时,流经电流继电器的电流是电流互感器二次绕组电流的倍,此时接线系数Kw=。当装有电流互感器的A、C两相短路时,流经电流继电器的电流为电流互感器二次绕组的2倍,此时接线系数Kw=2。 当装有电流互感器的一相(A或C相)与未装电流互感器的B相短路时,流经电流继电器的电流等于电流互感器二次绕组的电流,此时接线系数Kw=1。 当未装电流互感器的一相发生单相接地短路或某种两相接地(K1与K2点)短路时,继电器不能反应其故障电流,因此

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