电压互感器的课件.pptx

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运维角度学电压互感器;V-V、星形还是开口三角?;电压互感器的作用是将电力系统的一次电压按一定的变比转换为要求的二次电压,其工作原理与变压器基本相同。电压互感器的一次绕组并联接在主电路上,二次绕组接负荷。电压互感器的接线方式主要有V-V接线和星形-星形/开口三角两种,如图3-3所示。

;V-V接线为不完全三角形接线,其一次绕组不能接地,二次绕组接地。V-V接线的特点是:只用两支单相电压互感器就可以获得三个对称的线电压,但是无法得到相对地的电压。V-V接线以前较广泛地应用于各种电测仪表,目前新建110kV变电站已经不再使用这种接线方式。

;星形-星形/开口接线是目前广泛采用的接线方式,其一次绕组和二次绕组均接地。在这种接线方式中,从星形二次绕组可以获得相对地的电压、线电压和相对中性点电压。根据相关规程要求,计量电压必须单独使用一组二次绕组。所以,在电压互感器二次侧,一般每相配置三个线圈,两个分别接成两组星形接线,一个接成开口三角接线。;V-V、星形还是开口三角?;图3-3中所示的接地方式仅仅是一种示意,实际上,电压互感器一次绕组和二次绕组的接地点是分开的。实际接线的原理图如图3-4所示,蓝色部分为用于继电保护和测量的星形绕组,紫色部分为用于监测零序电压的开口三角绕组,红色部分为用于计量的星形绕组,绿色为主控室接地点。

;在图3-4中,我们可以看出,电压互感器的一次绕组在开关场接地,所有的二次绕组在控制室一点接地(一般是在电压切换装置上汇集成一点,然后接地)。需要注意的是,三个二次绕组的接地线N600是通过三根独立的电缆汇合到主控室接地点的。保护电压和计量电压的相线在进入电压切换装置之前,还必须经过开关电器(空气开关或熔断器),而零序电压和地线则不经过开关电器。;V-V、星形还是开口三角?;重动:电压互感器的二次电压在进入微机保护装置之前必须经过重动装置。所谓重动,就是使用一定的控制电路使电压互感器二次绕组的电压状态(有/无)和电压互感器的运行状态(投入/退出)保持对应关系,避免在电压互感器退出运行时,二次绕组向一次绕组??馈电压,造成人身或设备事故。;并列:在变电站一次主接线为桥形接线、单母分段等含有分段断路器的接线方式下,两段母线的电压互感器二次电压还应经过并列装置,以使微机保护装置在本段母线电压互感器退出运行而分段断路器投入的情况下,可以从另一段母线的电压互感器二次绕组获得电压。

目前,大多数厂家都将重动和并列两种功能整合为一台装置。如许继的ZYQ-824、南瑞的RCS-9663D等,习惯性称为“电压并列装置”。;V-V、星形还是开口三角?;“电压并列”、“电压切换”使我们最经常提到的跟“电压”有关的两个名词,它们有什么区别呢?简单来讲:

“重动”、“并列”是针对电压互感器的二次回路而言的,这两个概念适用于某个电压等级母线上的所有电压互感器的配合。

“电压切换”呢?它指的是一个一次主接线形式为双母线的电气设备依靠隔离开关在两条母线之间变换位置时,其二次设备如何对应的变换电压的来源,即在两段母线上的两组电压互感器重动后的输出端上切换。

;以图3-5中所示主接线,许继公司ZYQ-824装置为例来说明电压重动、并列的基本原理。

图3-5所示主接线为单母线分段,两段母线依靠分段断路器和隔离开关(DL、1FG、2FG)联络或断开,每段母线上均有一组电压互感器(PT1、PT2)通过隔离开关(G1、G2)与母线相连。在图3-5中,这些符号代表的是高压配电装置,在下图3-6-1中,他们代表的是各自的辅助接点。;图3-6-1所示为ZYQ-824的重动、并列启动回路。红色为“重动”启动回路,紫色为“并列”启动回路,蓝色为复归回路。图3-6-1中,端子7D37外接正电源,7D48外接负电源,各辅助接点的状态(开/闭)决定了回路的状态(通/断),实质上起到了开关电器的作用。;从图3-6-1中可以看出,Ⅰ母电压重动的条件是G1常开接点闭合,即Ⅰ母电压互感器处于运行状态;复归条件是G1常闭接点闭合,即Ⅰ母电压互感器退出运行。Ⅱ母电压重动回路与Ⅰ母类似。;Ⅰ母与Ⅱ母电压的并列回路是由分段开关DL、1FG和2FG的状态决定的,回路动作原理与重动回路也是相似的,不同的是,在回路中增加了切换开关7QK。7QK的1-2接点导通表示“允许操作”(并列位置),即1-2接点导通后,由分段断路器即隔离开关状态变化造成的并列回路的自动起动或复归都是允许的,1-2接点断开后,此功能被禁止;7QK的3-4接点导通表示“并列复归”(分列位置),即不论分段断路器和隔离开关的状态如何,都可以通过手动操作7QK强制取消电压并列。;在电压互感器PT1运

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