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电压互感器的小知识及操作规程

时间:2020-04-25    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

电压互感器的小知识

  电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以便用低压量值反映高压量值的变化。因此,通过电压互感器可以直接用普通仪表进行电压测量。
  1、电压互感器又称仪用变压器,是一种电压变换装置;
  2、电压互感器的容量很小,通常只有几十到几百伏安;
  3、电压互感器一次侧电压即电网电压,不受二次负荷影响,并且大多数情况下其负荷是恒定的;
  4、二次侧负荷主要是仪表、线圈,它们的阻抗很大,通过的电流很少。如果无限期增加二次负荷,二次电压会降低,造成测量误错增大;
  5、用电压互感器来间接测量电压,能准确反映高压侧的量值,保证测量精度;
  6、不管电压互感器初级电压有多高,其次级额定电压一般都是100V,使得测量仪表和继电器电压线圈制造上得以标准化。而且保证了仪表测量和继电保护工作的安全,也解决了高压测量的绝缘、制造工艺等困难;
  7、电压互感器常用于仪表测量和继电保护等回路。

标签: 电压互感器
电压互感器 电压互感器的小知识_电压互感器

电压互感器运行中应做的保护措施

    电压互感器在运行中一定要保证二次侧不能短路,因为其在运行时是一个内阻极小的电压源,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。若二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,巨大的发热会将互感器烧坏,甚至导致发生设备爆炸事故。

    在运行中为了达到对电压互感器的良好保护,可以采取以下措施:

    (1) 二次侧熔断器是保证电压互感器安全运行的可靠措施,必须选择适当的熔断器,并加装闭锁装置。

    (2) 为避免开口三角绕组两端在电压不平衡的情况下,长时间存在较高电压。在开口三角绕组两端加装并联电阻,并联电阻在开口三角感应出零序电压时,使零序电流得以流通,对高压线圈产生去磁作用,从而也能抑制谐振。

    (3) 在绝缘监察装置回路中,为了使绝缘监察继电器电压表能正确反映电网的接地故障,还必须注意与电压互感器以及结构等有关的问题。即为了反映每相对地电压,电压互感器高压侧的每相绕组必须接在相与地之间,高压绕组必须呈星形接地,而且还要有中性点接地,同时,电压互感器的低压侧两绕组也必须有一点接地。

    (4) 在10 kV以下配电网络中,电源侧的中性点是不直接接地的,电压互感器的中性点接地。因此由于系统操作,开关合闸不同期及单相接地等原因,常常出现过电压,引起电压互感器高压熔丝熔断、冒烟甚至烧毁。因此必须选用伏安特性比较好的电压互感器或在中性点加装阻尼电阻。

    (5) 对于电容式电压互感器,有一个末屏点,也就是一次线圈的非极性端。在运行中末屏可以采取两种方式:一种是末屏直接接地,这样在雷击或者振荡等情况下,一次侧若出现过电压可以有效防止烧毁;如果末屏不直接接地,那么必须在末屏和地之间设击穿间隙,这样在出现过电压时能够通过间隙放电而释放。

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电压互感器 电压互感器运行中应做的保护措施_电压互感器

电压互感器的原理是怎样的呢?

    电压作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。


    特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。


    本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。


    为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地;


    以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。


    电压互感器的代号为P.T.,它的工作原理与变压器相同。


    电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。


    为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地;


    以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。


    测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压,可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。


    实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。


    供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。


    三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护的电压线圈联接。


    正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。


    一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。


    线圈出现零序电压则相应的铁心中就会出现零序磁通。


    为此,这种三相电压互感器采用旁轭式铁心或采用三台单相电压互感器。


    对于这种互感器,第三线圈的准确度要求不高,但要求有一定的过励磁特性。


    测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。


    实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。


    供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。


    三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。


    正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。


    一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。


    线圈出现零序电压则相应的铁心中就会出现零序磁通。


    为此,这种三相电压互感器采用旁轭式铁心(10KV及以下时)或采用三台单相电压互感器。


    对于这种互感器,第三线圈的准确度要求不高,但要求有一定的过励磁特性(即当原边电压增加时,铁心中的磁通密度也增加相应倍数而不会损坏)。


    电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。


    精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。


    电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。


    线路上为什么需要变换电压呢?


    这是因为根据发电、输电和用电的不同情况,线路上的电压大小不一;


    而且相差悬殊,有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏甚至几十万伏。


    要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。


    这样不仅会给仪表制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表;


    直接在高压线路上测量电压,那是不可能的,而且也是绝对不允许的。

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