开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但后有一点不连上,即构成开口三角。
此处没法作图,说一下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“a-x”、“b-x”、“c-x”,开口三角就是“a-x”的x与“b-x”的b相连,“b-x”中的x与“c-x”的c相连,
从“a-x”的a与“c-x”x引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压Ua-x,就是开口三角电压。
正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察.
有两张图可以看一看:
故障时:
电压互感器VV接线
一般V-V接线的电压互感器是由二个相同的单相电压互感器组成的,每个单相电压互感器的一次绕组(高压绕组)的二个引出端分别标有A和X,而这个单相电压互感器的二次绕组(低压绕组)的二个引出端分别标有a和x;标准的接法是 个单相电压互感器的高压引出端A接电源A相,..个单相电压互感器的高压引出端X与第二个单相电压互感器的高压引出端A按在一起,接到电源B相,第二个单相电压互感器的高压引出端X接到电源C相,组成AX-AX 接线;但对这样的单相电压互感器,哪一个引出端当A,哪一个引出端当X都无所谓,只是需要将电压互感器的二次引出端和一次相对应就行,即高压接成了“XA-XA”,低压也要接成“xa-xa”;虽然“XAXA”、“AXXA”、“XAAX”这些接法只要二次跟着变换,原理就没有错,功能也能实现,但不算标准,容易出现问题,在工程实践中,还是要选用标准接法。
电压互感器的接线方式(图) |
(1) V-V接线方式:广泛用于中性点绝缘系统或经消弧线圈接地的35KV及以下的高压三相系统,特别是10KV三相系统 (2) 源于三角形接线,只是“口”没闭住,称为Vv接,此接线方式可以节省一台电压互感器, 可满足三相有功、无功电能计量的要求。 但不能用于测量相电压,不能接入监视系统绝缘状况的电压表。 (3) Y,yn接线方式:主要采用三铁芯柱三相电压互感器,多用于小电流接地的高压三相系统, 二次侧中性接线引出接地,此接线为了防止高压侧单相接地故障,高压侧中性点不允许接地, 故不能测量对地电压。 (4)Y N,yn接线方式:多用于大电流接地系统。 (5)Y N,yn,do接线方式:也称为开口三角接线,在正常运行状态下,开口三角的输出端上的电压均为零, 如果系统发生一相接地时,其余两个输出端的出口电压为每相剩余电压绕组二次电压的3倍, 这样便于交流绝缘监视电压继电器的电压整定,但此接线方式在10KV及以下的系统中不采用。 |
零序电流互感器及电压互感器的原理和作用
零序电流互感器
原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。
在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于 零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。
故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产 生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,
利用其来检测三相的电流矢量和电压。
互感器原理
按原理分为电磁感应式和电容分压式两类。
电容分压式一般用于110kV以上的电力系统,330~765kV 压电力系统应用较多。
电压互感器按用途又分为测量用和保护用两类。
对前者的主要技术要求是 必要的准确度;
对后者可能有某些特殊要求,如要求有第三个绕组,铁心中有零序磁通等。
注意:电压互感器二次回路不能短路,否则会引起烧坏线圈,为了防止二次端的短路引起主电路干扰,加空气开关K1。K1是常闭,K1跳闸时,保护装置将显示PT断线报警。
使用:
①应根据用电设备的需要,选择电压互感器型号、容量、变比、额定电压和准确度等参数。
②接入电路之前,应校验电压互感器的极性。
③接入电路之后,应将二次线圈可靠接地,以防一、二次侧的绝缘击穿时,高压危及人身和设备的 。