保护及常用二次回路.pptxVIP

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保护及常用二次回路林海源

一、电气一次接线图

二、电流互感器电流互感器的一、二次侧都有两个引出端子。任何一侧的引出端子用错,都会使二次电流或电压的相位变化180°,保护、测控装置的正确工作。因此引出端子必须做出极性标记。通常电流互感器一次侧有标注P1或C1标识,表示为电流互感器一次侧的极性端,二次绕组通常以1作头,2作为尾,如(1s1,1s2)为1个二次绕组的两端,1s1为极性端,目前我们用的电流互感器大部分是采用减极性标注,即如图所示,当一次电流从P1端流入则二次电流从1S1端流出。

二、电流互感器如图,有些电流互感器变比可以通过连片进行并联或串联接法的改变。并联后变比变大一倍。因此更换电流互感器时要特别注意核对电流互感器变比及极性。

二、电流互感器

二、电流互感器电流互感器的精确度我们变电站常用的有0.2级,0.5级,P级。0.2级的电流互感器,是指在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于0.2%。用于继电保护设备的保护级电流互感器,应考虑暂态条件下的综合误差,一般选用P级或TP级。如10P20表示在额定负载时20倍的额定电流下其综合误差为10%。

二、电流互感器10%误差曲线,是指当电流互感器的比误差为10%时,其二次负载与电流的倍数的关系曲线,即ZEN=f(M)式中,ZEN为电流互感器误差等于10%时其二次的最大负载阻抗;M=I1/I1N为额定电流倍数。I1为最大故障电流,当实测二次负载大于对应的ZEN时,则不满足要求,需降低二次负载或更换CT。

直流电阻的测量:即电流互感器二次绕组的内阻,划开CT二次划片,直接用万用表测量。二次负载的测量:划开CT二次划片,在负载侧加5A的工频电流,用万用表测量两端的电压,通常新投产、首检时需要测量。二、电流互感器

电流互感器的二次侧不允许开路,如果运行中二次回路开路,二次电压会很高,有时可达数千伏,危及二次设备及人身安全。电流互感器的二次回路必须接地,这是为了防止电流互感器一次与二次之间的绝缘破坏时,一次回路的高电压直接加到二次回路中,损坏二次设备,危及人身安全。二、电流互感器

二、电流互感器电流互感器的二次接地点应与电缆屏蔽层接地点分开。

二、电流互感器死区的消除:

二、电流互感器死区的消除:

电压互感器的极性标注与电流互感器相同,但二次绕组通常以(a,x)标注,通常a为头,x为尾。母线电压互感器通常有三个二次绕组,分别给保护测量、计量、开口用,如下图所示。对于二次负载来说,电压互感器是一个内阻抗极小的电压源,正常运行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流,当二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,会将电压互感器烧坏。因此电压互感器二次严禁短路。12三、电压互感器(母线)

三、电压互感器(母线)

三、电压互感器(母线)

三、电压互感器(母线)

三、电压互感器(母线)对于不接地系统(如10kV侧),在电网发生单相(例如A相)接地故障时,如图所示,开口三角电压UL=UA+UB+UC=0+UB’+UC’等于3倍相电压,故为使此时的开口电压=100V,开口三角绕组的每相电压应为100/3V。因此电压互感器变比为(U/√3)/(100/√3)/(100/√3)/(100/3)。

三、电压互感器(母线)对于接地系统(如220kV和110kV侧),在电网发生单相(例如A相)接地故障时,如图所示,开口三角电压UL=UA+UB+UC=0+UB+UC等于相电压,故为使此时的开口电压=100V,开口三角绕组的每相电压应为100V。因此电压互感器变比为(U/√3)/(100/√3)/(100/√3)/100。

三、电压互感器(线路)如图为电容式电压互感器的内部接线图,其中间隙上端子正常运行时需接载波装置,或直接接地,否则会产生高压对人身造成伤害。现场曾遇到运行人员报PT有异响,我们到现场后经检查发现是PT内部放电间隙放电造成的异响。经查是因为施工拆除结合滤波器后,接地线未恢复接地,使间隙产生高压放电,出现异响。

三、电压互感器电压互感器二次回路只允许有一个接地点。若有两个或多个接地点,当电力系统发生接地故障时,各个接地点之间的地电位相差很大,该电位差将叠加在电压互感器二次或三次回路上,从而使电压互感器二次或三次电压的幅值及相位发生变化,进而造成阻抗保护或方向保护误动或拒动,通常母线PT三个绕组的N端要求分别三根电缆引至公用屏进行一点接地,并挂“永久接地点”标示牌。

三、电压互感器当在电压互感器二次回路中进行通电试验时,应严防由二次向一次反充电。在试验时,应使试验电源与电压互感器二次绕组隔离(包括线路电压互感器,虽然线路停下来试验时,二次无电压),在保护或测控屏内将至电压互感器的连线断开或把划片打开。

过流保护以反映设备故障

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