電流互感器和電壓互感器的接線方式

2021-01-19 電力圖書館


電力系統中的二次設備——繼電保護及全自動裝置等絕大多數是根據發生故障時電增大、電壓降低的特點而工作的,這些電氣一般都是通過電流互感器和電壓互感器的副圈加到二次設備上.故在此將電流互感器、電壓互感器的接線方式加以說明。


    一、電流互感器的接線方式

    在繼電保護裝置中電流互感器的接線方主要有四種:三相完全星形接線方式;兩相完全星形接線方式;兩相差接線方式;兩相繼電器式接線方式。


    1.三相完全星形接線方式

三相星形接線方式的電流保護裝置對各故障(如三相短路、兩相短路、兩相短路並地、單相接地短路)都能使保護裝置起動,足切除故障的要求,而且具有相同的靈敏度如圖2-l。


當發生三相短路時,各相都有短路電訊即A相İDA,B相İBD,C相İDC.反應到電流互感器二次例的短路電流分別為İa、İb、İc,它們分別流徑A相、 B相、 C相繼電器的線圈,使三隻繼電器(如圖2一1中的a、b、c)動作.當發生A、B兩相短路時A、B兩相分別有短路電流İDA、İDB,它們流徑電流互感器後,反應到其二次測分別為İa、İb,又分別將電流繼電器a、b起動,去切除故障.當發生出接地故障好,則A相繼電器a起動,切除故障。


電流互感器接成三相完全星形接線方式,適用於大電流接地系統的線路繼電保護裝置5變壓器的保護裝置。

1.兩相不完全星形接線方式


此種接線是用兩隻電流互感器與兩隻電流繼電器在A、C兩相上對應連接起來。此種接線方式只適用於小電流接地系統中的線路繼電保護裝置,如 6~35KV的線路保護均應採用此種接線方式。

   此種接線方式,對各種相間短路故障均能滿足繼電保護裝置的要求.但是此種接線方式不能反應B相接地短路電流,(因B相未裝電流互感器和繼電器)所以對B相起不到保護作用,故只適用小電流接地系統。


    由於此種接線方式較三相完全星形接線方式少了三分之一的設備,節約了投資,又可提高供電可靠性,故得到了廣泛的應用。


    不完全星形接線方式不裝電流互感器的一根規定為B相。如果在變電站或發電廠出線斷路器的電流保護使用的電流互感器兩相裝的不統一,則當發生不同地點又不相同的兩點接他故障時,會造成保護裝置的拒動而越級掉閘,如圖2-3所示。


3.兩相三繼電器式接線方式、兩相三繼電器式接線方式如圖2-4所示。

它是用人c兩相電流互感器和三隻電流繼電器構成的。

    這種接線對各種相間短路都能起到保護作用,如三相短路時,有a、c兩繼電器起動:

B、C相短路時,有C、一b兩隻繼電器起動;A、B相短路時,有a、-b兩隻繼電器動作。

    從以上分析可知,此種接線方式在發生各種相間短路時,均有兩隻繼電器起動。因此,較兩相不完全星形接線的可靠性高。

    此種接線方式的缺點,主要是不能反應B相的接地短路故障電流,所以不能在大電流接地系統中應用.它適用於在小電流接地系統中,作線路變壓器組的保護裝置和無條件裝B相電流互感器的變壓器電流保護裝置。

    4.兩相電流差接線方式

從圖2-5中可知;它用A、C相兩隻電流互感器和一隻電流繼電器所組成.在正常工作時,流過繼電器的電流為:İj=İc-İac..即流過繼電器的電流為C相和A相電流的幾何差,其數值為電流互感器二次側電流的 倍。

此種接線的特點主要是能夠反應各種相間短路電流,但對電流繼電器的靈敏度是不一樣的,另外比較經濟,一般情況下很少採用此種接線。


二、電壓互感器的接線方式


    電壓互感器常用的接線方式有Y0/Y0星形接線;V/V不完全三角形接線和開口三角形接線。


    1.Y0/Y0星形接線方式

此種接線是由三個單相電壓互感器或一個三相五柱式電壓互感器所構成,如圖2-6。


  電壓互感器的一次側始端分別接在電網相應的A、B、C相上,而終端都連在一起並接地.其二次側的三相終端也連在一起並接地,而三相的始端分別引出a、b、c三相,並從終端的接地處引出中性線.若將繼電器線圈接相間電壓,則接Uab或Ubc,若取相電壓,則接Uac,Ubc或Uca.


    其二次側還有一個輔助繞組,接成開口三角形,如圖2-6所示.將繼電器線圈接在開口三角形m、n端子上.正常運行晚m、n兩端電壓Umn應為零,當發生單相接地故障時,則Umn=100又變電站或發電廠中的不接地系統的絕緣監查繼電器就接在此迴路中。


 2.V/V不完全三角形接線方式


用兩個單相電壓互感器接成V/V不完全三角形接線方式,如圖2-7

兩隻電壓互感器的一次例分別接到電網的UAB,UBC相間電壓,所以一次側不能接地,二次側繞組為安全起見B相接地.這種接線只能得到線電壓和相對系統中性點的相電壓,而不能得到相對地的電壓。

這種接線方式適用於中性點不接地的系統中,它的優點是節省一臺電壓互感器。


電壓互感器一般有單相接線、V-V接線、Y-Y接線、Y0/Y0/△這四種接線方式。


單相接線


V/V接線:

Y-Y接線:


其中由兩個單相互感器接線成不完全星形就是V-V接法,它是用來測量各相間電壓,但不能測量相對地電壓,它廣泛應用在20kV以下中性點不接地或經消弧線圖接地的電網中。 


    而Y-Y接線是由三個單相互感器一、二次側均接成Y形而構成的,它可供給要求線電壓的儀表和繼電器以及要求相電壓的絕緣監視電壓表的電壓用。單相接法僅適用於測量相間電壓。即將互感器一次繞組的一端接在線路上,另一端接地,互感器可測量某一相對地電壓。 


    Y0/Y0/△接線是用三臺單相三繞組電壓互感器構成的,該接線方式其二次繞組用來測量相間電壓和相對地電壓,輔助二次繞組接成開口三角形檢測零序電壓。用於3~220kV系統(110kV及以上無高壓熔斷器),供接入交流電網絡緣監視儀表和繼電器用。

    還有一種Y0/Y0/△接線是由三相五柱式電壓互感器構成的,它只用於3~15kV系統,其接線方式與三臺單相三繞組電壓互感器構成的Y0/Y0/△接線方式基本相同。

技術交流:點擊左下方「閱讀原文」可加入技術交流群,入群格式:城市-崗位(職稱)

--一周必讀-

01.10kV線路故障查處口訣

02.SVG與SVC傻傻分不清楚?看這篇就對了

03.電氣試驗原理及常用儀器(含國網電氣試驗試題庫)

04.變壓器容量的選擇與計算

05.高壓開關櫃結構及工作原理

06.最新變電站事故預想匯總

07.兆歐表的使用方法

這期電氣課你覺得好看嗎?

這是我們前進的動力呀~

相關焦點

  • 電壓互感器接線方式
    電壓互感器的接線方式很多,常見的有以下幾種:(1)用一臺單相電壓互感器來測量某一相對地電壓或相間電壓的接線方式(2) 用兩臺單相互感器接成不完全星形,也稱V—V接線,用來測量各相間電壓,但不能測相對地電壓
  • 電流互感器接線方式
    電流互感器的極性指的是某一時刻一次側極性與二次側某一端極性相同,即同時為正、 或同時為負,稱此極性為同極性端或同名端,用符號"*"、"-" 或"."表示。(也可理解為一次電流與二次電流的方向關係)。 按照規定,電流互感器一次線圈首端標為 L1,尾端標為 L2; 二次線圈的首端標為 K1,尾端標為 K2。在接線中 L1 和 K1 稱為同極性端,L2 和 K2 也為同極性端。
  • ...原理_電壓互感器的作用及工作原理_電壓互感器和電流互感器的區別
    互感器的作用,就是將交流電壓和大電流按比例降到可以用儀表直接測量的數值,便於儀表直接測量,同時為繼電保護和自動裝置提供電源,所以說電壓互感器與電流互感器在電力系統中起到了非常的大的作用,而本文要介紹的就是電壓互感器與電流互感器的區別以及如何使用電壓互感器測量交流電路線電壓。
  • 電流互感器原理_互感器接線方式_互感器為何要二次側接地
    通常5A或1A的額定電流存在於電流互感器的二次側中。由於二次側開路會有較高的電壓產生,對運行人員和設備產生直接影響,所以運行中的電流互感器二次迴路不允許開路。   為了使工作人員在接觸繼電器和測量儀表的安全性得到保障,需要將可靠的接地置於電流互感器二次側內,一般情況下斷開電流互感器的二次迴路前,需要用銅線短接二次端子。
  • 電流互感器的接線方式、飽和及伏安特性
    ,常用的電流互感器二次迴路接線方式有單相接線、兩相星形(或不完全星形)接線、三相星形(或全星形)接線、三角形接線及和電流接線等,它們根據需要應用於不同場合。這種接線中的零線在系統正常運行時沒有電流通過(3I=0),但該零線不能省略,否則在系統發生不對稱接地故障產生3l電流時,該電流沒有通路,不但影響保護正確動作,其性質還相當於電流互感器二次開路,會產生很高的開路電壓。三相星形接線一般應用於大接地電流系統的測量和保護迴路接線,它能反應任何一相、任何形式的電流變化。
  • 電壓互感器的接線
    1、一隻單向電壓互感器的接線如圖3-15所示,這種接線在三相線路上,只能測量其中兩相之間的線電壓,用來連接電壓表、頻率表及電壓繼電器等。為安全起見,二次繞組有一端(通常取X端)接地。2、兩隻單向電壓互感器V/V形接線V/V行接線稱為不完全三角形接線(圖3-16),這種接線主要用於中性點不接地系統或經消弧電抗器接地的系統,可以用來測量三個線電壓,用於連接線電壓表、三相電度表、電度表和電壓繼電器的。
  • 小電流接地系統母線電壓互感器的接線變遷
    在系統正常運行或發生故障時,為了滿足對母線和饋線的測量,計量以及保護裝置的電壓採樣需求,10KV母線上必須裝設能夠正確反映母線電壓的電壓互感器。隨著電力技術的進步和設備的更新,電壓互感器的接線在滿足二次測控保護裝置的要求及防止發生鐵磁諧振事故的情況下,其接線方式不斷地發生了一些改變。
  • 電壓互感器的原理及接線方法
    高電壓對電壓的比值等於高壓側的繞組匝數除以低壓側的繞組匝數,也就是電壓比等於匝數比。而電流互感器的一次側線圈匝數放很少,一般也就是一根導線,二次側放很多匝,這樣從電壓互感器的原理上來分析,如果一次感應到低電壓,那麼二次側如果開路的話就會感應到很高的電壓,而二次側的電壓是不能超過2000V的,所以二次側是堅決不可以開路的。
  • 「S注入法」與電壓互感器的特殊接線方式
    「S注入法」需通過電壓互感器向故障系統注入檢測信號,而為了消諧等目的,電壓互感器有多種特殊的接線方式。本文對這些特殊的接線方式進行了分析,論證說明了這些特殊接線方式既能夠滿足消諧的需要,又可以適合於「S注入法」選線定位。
  • 電流互感器,電壓互感器怎麼接線?看完8張圖足夠了!
    互感器在電力系統中使用廣泛,作用是將一次系統的高電壓或大電流轉換成低電壓和小電流,電壓互感器二次側電壓為100V,電流互感器二次電流為5A或1A,其中5A使用的較多。今天不講互感器的理論,只講用法。3圖3為電流互感器的2種不同接法,即星形和不完成星形,也能測出相應的三相電流;其中星形接法較為常見,不完全星形省掉一隻電流互感器。
  • 電壓互感器的型號、結構特點及接線方式
    一、電流互感器的型號及表示電壓互感器的基本結構和接線如下圖所示。電壓互感器的基本結構和接線1-鐵心 2-一次繞組 3-二次繞組電壓互感器的型號如下圖所示(4)其他類型 氣體電壓互感器、電流電壓組合互感器。
  • 電壓互感器怎麼接線?這四種電壓互感器接線方案,你都了解嗎?
    電壓互感器和電流互感器一樣,通常用作向測量儀表和繼電保護提供被測系統電壓之用,因此要求很高的精度,其準確等級和誤差範圍是很重要的技術參數。電壓互感器的誤差包括變壓比誤差和相角誤差兩項指標。下面我們一起來看看四種常用電壓互感器的接線方案。
  • 電流互感器作用及工作原理_電壓互感器的作用及工作原理_電壓互感...
    互感器的作用,就是將交流電壓和大電流按比例降到可以用儀表直接測量的數值,便於儀表直接測量,同時為繼電保護和自動裝置提供電源,所以說電壓互感器與電流互感器在電力系統中起到了非常的大的作用,而本文要介紹的就是電壓互感器與電流互感器的區別以及如何使用電壓互感器測量交流電路線電壓。
  • 電流互感器的接線有哪五種?電流互感器五種接線方式用途
    電流互感器的五種接線方法。但是這五種方法,都是與繼電器配合接線,有的可以和電流表相互配合。>這種方式也叫做V形接線,和繼電器配合使用所組成的保護裝置,對各種相間短路都會起到保護作用。>這種接線對各種短路、過載現象,和第一種接線方式一樣,也能起到很好的保護作用。
  • 電壓互感器和電流互感器知識詳解原創
    互感器是交流電路中一次系統和二次系統間的聯絡元件,其工作原理與變壓器基本相同,互感器包括電壓互感器(Potential transformer 簡稱PT)和電流互感器(current transformer,簡稱CT)。
  • 終於找到了電壓互感器的分類及接線方式,趕快收藏吧!
    ⑶按繞組數目可分為雙繞組和三繞組電壓互感器,三繞組電壓互感器除一次側和基本二次側外,還有一組輔助二次側,供接地保護用。⑷按絕緣方式可分為乾式、澆注式、油浸式和充氣式。接線方式電壓互感器的接線方式很多,常見的有以下幾種:(1)用一臺單相電壓互感器來測量某一相對地電壓或相間電壓的接線方式。
  • 民熔互感器如何接線?互感器的接線原理詳解
    「互感器」又稱為儀用變壓器,是電流互感器和電壓互感器的統稱。互感器是電力系統中供測量儀表、繼電保護和自動裝置等二次設備獲取相關電氣一次設備迴路信息的傳感器。能將高電壓變成低電壓、大電流變成小電流,用於量測或保護系統。
  • 電流互感器的接線有哪五種?
    電流互感器的五種接線方法分別為:一相式、兩相V式、兩相電流差式、三相星形和三相三角形。每一種接線方式方法都有它們的意義,需要根據形式來判別。電流互感器的結構原理和接線方案。電流互感器結構原理圖如圖下所示電流互感器它的結構特點是:一次側繞組數很少。
  • 電流互感器接線圖
    我們從使用功能上將電流互感器分為測量用電流互感器和保護用電流互感器兩類,各種電流互感器的原理類似,本文總結各種電流互感器接線圖,供參考使用。一測量用電流互感器接線方法測量用電流互感器的作用是指在正常電壓範圍內,向測量、計量裝置提供電網電流信息。1.
  • 電流互感器的重點問題
    用於差動保護的電流互感器,要求其鐵芯好,還要加大鐵芯截面,為什麼?在系統正常運行或差動保護範圍外部短路時,差動保護兩端電流互感器的電流數值和相位相同,應沒有電流流入差動繼電器,但實際上這兩套電流互感器的特性不可能 完全相同,勵磁電流便不一樣,二次電流不會相等,繼電器中將流過 不平衡電流。