1、电压除应根据所测电压的高低来进行选择外,还应注意使用所接测量表计和等所消耗的功率不超过的额定容量。否则.电压互感器的准确度将降低。在电压互感器的铭牌上,标出了与准确度相对应的容量。如JDZ-10型电压互感器的容量:在0.5级时为80VA;1级时为100VA;最大容量为 500VA。
2、电压互感器的一次线圈和二次线圈,一般都应装设熔断器进行短路保护。电压互感器一次侧的熔断器,用于保护电压互感器的内部短路故障及电压互感器与电网连接线上的短路故障。10kV 电压互感器一次侧熔丝的额定电流一般选0.5A。电压互感器的二次侧在工作时不得短路,所以在二次侧主回路上装设了总熔断器,用于保护总熔断器以下网路的短路故障;为了防止测hi表计的电压回路短路,影响二次主回路工作,在表计回路上还加设有熔断器。一般总熔丝的额定电流选3-5A,表计回路熔断额定电流选1- 2A。接成开口三角形的二次出线上一般不装熔断器,这是为了避免接触不良发不出接地信号,因为平常开口三角形的端头无电压,无法监视熔断器的接触情况。
3、为了保证人身和设备的安全,电压互感器的二次侧有一端必须接地,若因二次线圈未作安全接地,万一绝缘损坏,高压窜人低压,则与二次回路接触的工作人员将有生命危险。再则二次回路的绝缘水平低,若没有接地点,将使绝缘击穿,电压互感器损坏更严重。
4、巡视电压互感器时应注意检查:瓷瓶是否清洁,有无裂纹、缺损及放电现象;油浸式电压互感器油面是否正常,有无严重渗油, 漏油现象;当线路发生一相接地时,供接地监视的电压互感器声音是否正常,有无异味。
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几乎所有的仪器在使用的过程中都会出现一些故障,或大或小,为了保证整个使用过程的稳定与路畅,我们需要了解出现的故障的原因,然后及时解决掉,这样才能确保电流互感器的正常工作,下面专家来给大家介绍一下电流互感器的常见故障以及原因。
电流互感器的绝缘很厚,有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱折,加之真空处理不良,浸渍不完全而造成含气空腔,从而易引起局部放电故障。
电容屏尺寸与排列不符合设计要求,甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整,甚至错位或断裂,使其均压特性破坏。因此,当局部固体绝缘沿面的电场强度达到一定数值时,就会造成局部放电。
电流互感器局部放电的直接后果是使绝缘油裂解,在绝缘层间生成大量的x腊,介损增大。这种放电是有累积效应的,任其发展下去,油中气体分析将可能出现电弧放电的特征。
由于绝缘材料不清洁或含湿高,可能在其表面产生沿面放电。这种情况多见于一次端子引线沿垫块表面放电。
电流互感器的某些连接松动或金属件电位悬浮将导致火花放电,例如一次绕组支持螺母松动,造成一次绕组屏蔽铝箔电位悬浮,末屏引线接触或焊接不良甚至断线,均会引起故障。
夹板、螺栓、螺母松动,末屏接地螺母松动,抽头紧固螺母松动等,均可能使接触电阻增大,从而导致局部过热故障。此外,现场维护管理不当也应引起重视。
现场真空脱气不充分或者检修时不进行真空干燥,致使油中溶解气体易饱和或油纸绝缘中残存气泡和含湿较高。所有这些,都将给设备留下安全隐患。
以上就是电流互感器使用过程中比较容易引起故障的一些因素,只有提前做好预防才能避免故障的发生。
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。