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滨州供应零序互感器LJK-120厂家

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LJK-120
第三节电压互感器实用接线分析
在发电厂中,作为测量和保护用的电压互感器的接线通常有两种方式,即b相接地和中性点接地。
一、b相接地的电压互感器接线
b相接地可简化系统接线,是发电厂和变电所内应用较广的一种方式。
(1)b相接地点的设置。接地点设在端子箱内熔断器后的一点,是因为若高在熔断器之前,则当中性线发生接地故障时将使b相短路而无熔断器保护。而在熔断器后接地也有缺点;例如一旦保险熔断,则电压互感器二次侧将失去保护接地点,在这种情况下,当高低压绝缘破坏有高电压侵入时将危及设备和人身安全。为此,在熔断器后接地的情况下,又在中性点增加了击穿保险器接地。击穿保险器是一个放电间隙,当电压超过一定数值后(间隙可调),间隙被击穿面导通,起保护接地作用。
(2)开口三角形辅助绕组回路不装设熔断器。
正常运行时三相电压对称,三角形开口处电压为零,因此引出端子上没有电压,不需要装设熔断器。当系统发生接地故障时,有三倍零序电压出现,也不会使熔断器熔断,因此也不需要装设熔断器。反之,若熔断器熔断而未被发现,则在发生接地故障时将会影响绝缘监察继电器的正确动作。所以此处一般不装设熔断器保护。
电压互感器接线的工作原理。当一次系统发生接地故障时,在PT二次侧开口三角形绕组回路中出现零序电压,当其值超过绝缘监察继电器的动作值时,继电器动作,其动合触点闭合,同时接通光字牌和信号继电器;光字牌显示“接地”字样,并发出音响信号。为判断是哪一相接地,可利用接于小母线的三只绝缘监察电压表来判断;如为金属性接地,则接地相的电压下降为零,而非接地相的电压升高√3倍。

随着很多新材料的不断应用,互感器也出现了很多新的种类,互感器厂的电磁式互感器得到了比较充分的发展,其中铁心式电流互感器以干式、油浸式和气体绝缘式多种结构适应了电力建设的发展需求。然而随着电力传输容量的不断增长,电网电压等级的不断提高及保护要求的不断完善,一般的铁 心式电流互感器结构已逐渐暴露出与之不相适应的弱点,其固有的体积大、磁饱和、铁磁谐振、动态范围小,使用频带窄等弱点,难以满难以满足新一代电力系统自动化、电力数字网等的发展需要。
随着光电子技术的迅速发展,许多科技发达国家已把目光转向利用光学传感技术和电子学方法来发展新型的电子式电流互感器,简称光电电流互感器。国际电工协会已发布电子式电流互感器的标准。互感器厂的电子式互感器的含义,除了包括光电式的互感器,还包括其它各种利用电子测试原理的电压、电流传感器。
证了二次设备和人身的安全。
电压互感器
测量用电流互感器主要与测量仪表配合,在线路正常工作状态下,用来测量电流、电压、功率等。测量用微型电流互感器主要要求:
1、绝缘可靠;

2、足够高的测量精度;
3、当被测线路发生故障出现的大电流时互感器应在适当的量程内饱和(如500%的额定电流)以保护测量仪表。
保护用电流互感器保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。保护用微型电流互感器的工作条件与测量用互感器完全不同,保护用互感器只是在比正常电流大几倍几十倍的电流时才开始有效的工作。

互感器厂的电流互感器
利用变压器原、副边电流成比例的特点制成。其工作原理、等值电路也与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,而与电流互感器的副边负载无关。由于副边接近于短路,所以原、副边电压U1和都很小,励磁电流I0也很小。 电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。 电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。常用的接线方式为单相,三相星形和不完全星形。

5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中。
  6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。
  7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

电流电压传感器在使用中需注意事项:
  1、,防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触防止渣滓在导管内沉积;
  2、其次,测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣;测量气体压力时,取压口应开在流程管道,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中;
  3、再次,导压管应安装在温度波动小的地方;测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限;
  4、接着,冬季发生冰冻时,按装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏;
  5、然后,测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击,以免传感器过压损坏;
  6、后,接线时,将电缆穿过防水接头或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。

要研究电流互感器的工作特性,确认其在保护外部故障通过大电流时是否会饱和而影响保护动作的正确性,可通过一些试验方法进行检测。
  显然,直接的试验方法就是二次侧带实际负载,从一次侧通入电流,观察二次电流找出电流互感器的饱和点。但是,对于保护级的电流互感器,其饱和点可能超过15~20倍额定电流,当电流互感器变比较大时,在现场进行该项试验会有困难。
  除此之外,还可通过伏安特性试验测出电流互感器的饱和点。如前所述,电流互感器饱和是由于铁心磁通密度过大造成计算出电流互感器的饱和电流。伏安特性的试验方法为:原方开路,从副方通入电流,测量副方绕组上的电压降。由于电流互感器的原方开路,没有原方电流的去磁作用,在不大的电流作用下,铁心很容易就会饱和。因此,伏安特性试验并不需要加很大的电流,在现场较容易实现。

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