(1)全硅胶电压互感器的副方接线,对于中性点不接地的小型发电机组而言,为了节省一只互般可采用V-V接线方式。有同期要求电压互感器副方采用B相接地时,当电压互感器副方熔断器熔断,电压互感器副绕组将失去B相接地点。为了实现保护接地,应在副方中点装设击穿保护器。
(2)电压互感器、继电器和测量仪表的接线应注意相别、极性,确保测量仪表的读数和继电保护动作准确。
(3)全硅胶电压互感器的额定容量应大于负载的大容量,以其具有相应的准确度。电压互感器在不同准确度时的额定容量中,用于计费用的电度表应采用准确度为0.5级的电压互感器,用于一般测量仪表和继电器应采用准确度为1级的电压互感器,用于估计被测数值的测量仪表(如电压表)可采用准确度为3级的电压互感器。
(4)全硅胶电压互感器副方负载的各电压线圈应并联连接,电压互感器副绕组不允许短路。
(5)电压互感器的工作电压应等于或小于互感器的额定电压。
电压互感器在运行中与电流互感器一样也会产生误差,影响电压互感器误差的主要原因除了互感器本身铁芯、绕组等因素外,还有运行中一次电压、二次负载和负荷功率因数等参数对其也有影响。
因此,为了减少电压互感器的误差,在结构上,应采用导磁率高的冷轧硅钢片,减少电压互感器的损耗;在运行时,则应根据准确度的要求,把一次电压、二次负载和负荷功率因数等参数控制在相应的范围内。
电压互感器在电力系统中要测量的电压有线电压、相电压、相对地电压和单相接地时出现的零序电压。为了测取这些电压,电压互感器就有了不同的接线方式,常见的有以下几种,如图所示:
1 .单相电压互感器接线
如图(a)所示为一只单相电压互感器接线,可用于测量接地系统的相对地电压。35kv及以下中性点不直接接地系统的线电压或 110kv 以上中性点直接接地系统的相对地电压。
在10kV配电所设计的过程中,10kV电流互感器变比的选择是很重要的,如果选择不当,就很有可能造成继电保护功能无法实现、动稳定校验不能通过等问题,应引起设计人员的足够重视。10kV电流互感器按使用用途可分为两种,一为继电保护用,二为测量用;它们分别设在配电所的进线、计量、出线、联络等柜内。 在设计实践中,笔者发现在配变电所设计中,电流互感器变比的选择偏小的现象不在少数。例如笔者就曾发现:在一台630kVA站附变压器(10kV侧额定一次电流 为36.4A)的供电回路中,配电所出线柜内电流互感器变比仅为50/5(采用GL型过电流继电器、直流操作),这样将造成电流继电器无法整定等一系列问题。
对于继电保护用10kV电流互感器变比的选择,至少要按互感器厂讲解的以下条件进行选择:
一为一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例;
二为按继电保护的 要求;
三为电流互感器的计算一次电流倍数mjs小于电流互感器的饱和倍数mb1;
为满足保护、测量的需要,各个铁芯具有的准确等级可以不同。保护用电流互感器应选用P级或TP级。
P级是一般保护用电流互感器,可分为5Px,10Px两种,如5P10,5P20,10P10,10P20等,其中P表示保护用铁芯,P之前的数字表示综合误差及准确等级,P之后的数字表示极限准确倍数。TP级是具有暂态特性铁芯的电流互感器。
出于经济上的考虑,目前在220kv及以下电力系统继电保护回路尚不推荐使用TP型电流互感器,通常采用10P型电流互感器铁芯,只有对精度有特殊要求而10P型铁芯不能满足时菜采用造价相对较高的5P型电流互感器铁芯。
1.电压互感器的作用:变换线路上的电压。
2.电压互感器(pt,vt)类似于变压器,是一种用于转换电压的仪器。但变压器变压的目的是为了方便电能的传输,所以容量很大,一般以千伏安或兆伏安计算;电压互感器变换电压的目的主要是为测量仪器和继电保护装置供电,测量线路的电压、功率和电能,或者在线路发生故障时保护线路中有价值的设备、电机和变压器。所以电压互感器的容量很小,一般只有几伏安,几十伏安,比较大不超过一千伏安。词条介绍其基本结构、工作原理、主要类型、连接方式、注意事项、异常及处理、铁磁谐振等。