技能培训专题 发电厂变电站的主设备(二)
6页1、1电流互感器的接线应保证正确性。一次绕组和被测电路串联,而二次绕组和连接的所有测量仪表、继电保护装置或自动装置的电流线圈串联,同时要注意极性的正确性,一次绕组与二次绕组之间应为减极性关系,一次电流若从同名端流入,则二次电流应从同名端流出。 2电流互感器二次侧所接负载是测量仪表、继电器的电流线圈等,它们匝数少、阻抗小,通过的电流非常大,因此电流互感器在正常运行状态下近似于短路状态。 3电流互感器的二次绕组绝对不允许开路。这是因为电流互感器正常工作时,二次电流有去磁作用,使合成磁势很小。当二次绕组开路时,二次电流的去磁作用消失,一次电流将全部用来激磁,这时,将在二次侧产生超过正常值几十倍的磁通,结果会使铁芯过热而损坏互感器。同时,由于铁芯中磁通的急剧增加,在二次绕组上产生过电压,可能达到数百甚至数千伏,将危及人身和设备安全。因此,为了防止二次绕组开路,规定在二次回路中不准装熔断器等开关电器。如果在运行中必须拆除测量仪表或继电器及其他工作时,应首先将二次绕组短路。 4电流互感器的二次侧必须可靠接地,但接地点只允许有一个。这是为了防止一、二次绕组之间绝缘损坏或击穿时,一次高电压窜入二次回路,危
2、及人身和设备安全44.2.5 电流互感器的接线(a)两相星形接线 (b)两相电流差接线 (c)三相星形接1两相星形接线:如图(a)所示。两相星形接线又称不完全星形接线,这种接线只用两组电流互感器,一般测量两相的电流,但通过公共导线,也可测第三相的电流。主要适用于小接地电流的三相三线制系统,在发电厂、变电所610kv馈线回路中,也常用来测量和监视三相系统的运行状况。 2两相电流差接线 如图(b)所示。两相电流差接线也称为两相交叉接线。这种接线很少用于测量回路,主要应用于中性点不直接接地系统的保护回路。 3三相星形接线 如图(c)所示。三相星形接线又称完全星形接线,它是由三只完全相同的电流互感器构成。由于每相都有电流流过,当三相负载不平衡时,公共线中就有电流流过,此时,公共线是不能断开的,否则就会产生计量误差。这种接线方式适用于高压大接地电流系统、发电机二次回路、低压三相四线制电路。 44.2.6 电流互感器在主接线中的配置(1)每条支路的电源侧均装设足够数量的电流互感器,供该支路测量、保护使用。此原则同于开关电器的配置原则,因此有断路器与电流互感器紧邻布置。配置的电流互感器应满足下列要求
3、:1)一般应将保护与测量用的电流互感器分开;2)尽可能将电能计量仪表互感器与一般测量用互感器分开,前者必须使用0.5级互感器,并应使正常工作电流在电流互感器额定电流的2/3 左右;3)保护用互感器的安装位置应尽量扩大保护范围,尽量消除主保护的不保护区;4)大接地电流系统一般三相配置以反应单相接地故障;小电流接地系统发电机、变压器支路也应三相配置以便监视不对称程度,其余支路一般配置于A、C相。(2)为了减轻内部故障时发电机的损伤,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,用于测量仪表的宜装在发电机中性点侧。(3)配备差动保护的元件,应在元件各端口配置电流互感器,当各端口属于同一电压级时,互感器变比应相同,接线方式相同。Y,d11接线组别变压器的差动保护互感器接线应分别为三角形与星形。(4)为了防止支持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。44.3. 电压互感器44.3.1 电压互感器的误差与准确级由于电压互感器存在励磁电流和内阻抗 ,因此电压互感器测量结果呈现误差,通常用电压误差(
4、又称比值差)和角误差(又称相角差)表示。 (1)电压误差: 电压误差为二次电压的测量值乘额定互感比所得一次电压的近似值(U2kn)与实际一次电压U1之差,而以后者的百分数表示 ,即(2)角误差角误差为旋转180度的二次电压相量与一次电压相量之间的夹角,并规定二次电压超前于一次电压时,角误差为正值,反之,为负值44.3.2 电磁式电压互感器的结构其工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。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(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(图1)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
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