电压互感器的作用及原理
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。
电压互感器接线图及方式
电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种: 电压互感器
(1) 用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式
(2) 用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。
(3) 用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统。
电流互感器饱和度的识别方式介绍
在选用电流互感器的时候,除了装置的品质之外,其饱和程度也将作为一个衡量标准。所以正确识别电流互感器的饱和度已经成为一项技能,要求我们有所掌握,下面就是关于这方面的相关知识,关注一下。
通过相关的测试发现,电流互感器的饱和程度越严重,它的励磁阻抗就会越小,反之励磁电流会极大的增大,产生的后果就是会增大电流互感器的误差。为了缓解此类现象的出现,要求电流互感器装置本身要具备一定的抗饱和能力。而且很多情况下,电流互感器的饱和是不容易察觉和区分的,特别是发生在被保护变压器区内的短路故障所引起的电流互感器饱和。而对发生在被保护变压器区外的故障,所引起的电流互感器饱和会伴随着很大的虚假差动电流,而且在各个测量点的饱和情况不同时更为严重。