
第1节电压互感器功能-隔离高压,用于继电保护的传感器,自动设备和测量仪器,以获取初级电压信息. 原理-这是一种特殊的转换器. 它的次级电压与初级电压成比例,初级电压约为一个电压源. 正常使用时,变压器的次级负载阻抗通常较大. 在次级电压恒定的条件下,阻抗越小,电流越大. 当变压器的次级电路短路时,次级电路的阻抗接近于零,并且次级电流将变得非常大. 如果没有保护措施,则变压器会烧坏. 因此,不能使变压器的次级电路短路. [重要]严格禁止电视次级电路短路! 1.根据工作原理,将电压互感器的类型分为绝缘介质的使用. 电磁电压互感器电容电压互感器光电互感器三相单相六氟化硫(1)电磁电压互感器的优点: 结构简单,具有长期的制造和运行经验,产品成熟;良好的瞬态响应特性. 缺点: 由于铁芯的非线性特性,很可能会发生铁磁谐振,从而导致测量不准确并损坏变压器. (2)电容式电压互感器(CVT)优点: 没有谐振问题,当安装路上时,它也可用作高频通道的组合电容器. 缺点: 瞬态响应特性比电磁特性差. 带有载体附件的电容式电压互感器的原理接线如图1-1所示. 图1-1 CVTZD C1C2高压电容器阻尼器放电线圈中压电容器补偿电抗器保护间隙中间变压器氧化锌避雷器接地刀闸图1- 2 CVT高压电容器中压电容器中间变压器补偿电抗器阻尼电容器分压器低压侧接地间隙减震器连接件初级端子次级输出端接地端绝缘油电容器分压器壳体电磁单元盒本体接线盒的外部金属扩展器(a)典型(b)典型电气连接图CVT的高压电容器中压电容器补偿电抗器的阻尼器中间变压器电容器组: 由3套耦合电容器和电容性分压器组成重叠,每个部分都装有耦合电容器或电容性分压器单元d由数十个串联形成的膜-纸复合介质组成的电容器元件组成,并用十二烷基苯绝缘油密封.

电容分压器功能: 电容分压器电磁设备CVT高压电容器C1(主电容器)串联电容器C2(分压器电容器)中间变压器T补偿电抗器L: 用于补偿电容器的内部阻抗,这可以使电压稳定作用: 将分压电容器上的电压减小到瓷套中所需的电容元件. 经过真空处理和热处理后,已完全脱水和脱气. 绝缘油经过脱水,脱气并密封在瓷套中. 每个电容器单元的顶部都有一个金属膨胀器,可以调节机油量,因此在工作温度范围内,机油压力始终保持正常. 分压电容器由电磁变压器隔离,然后连接到仪器和保护装置. 高压电容器C1和中压电容器C2的所有电容元件容纳在1至3个陶瓷套筒中. 由于它们保持相同的温度,因此可以忽略由温度引起的分压比变化. 电容式变压器还设有过电压保护装置和载流子耦合装置. 该保护装置包括保护间隙P和氧化锌电涌放电器BL,用于限制补偿电抗器,电磁变压器和分压器的过电压. 阻尼电阻ZD-用于防止连续铁磁共振. 载波耦合设备是可以接收载波信号的线路组件. 将其连接到开关K的两端. 在电源频率电压下,其阻抗非常小,可以忽略,但在载波频率下,其阻抗非常大. 当未连接托架耦合装置时,应闭合接地开关K. L1——排泄线圈,电容器分压器的工频电流通过排泄线圈进入大地.

特点: 工频阻抗非常小,例如小于10Ω,电容器电流也很小,小于0.5A,因此工频漏线圈两端的电压降很小,小于在图5V中,由于漏极线圈的一端接地,因此在工频电压下零序互感器的符号,电容器分压器的低压端子N被限制为非常低的接地电位. 漏极线圈两端的保护间隙可以抑制N点的浪涌过电压. 当N点处于低电位时,可以确保电容器的低压引出套管和引出端子块保护分压器免受过压损坏. 当CVT没有载体配件时,如果电容器分压器的低压端子N不可靠,则高压会损坏N点绝缘. 由于电容性分压器的低压端N直接连接到组合滤波器的高压端,因此点N的低电位可确保组合滤波器始终处于低电位. 即使内部过滤器发生故障,组合过滤器和后部的支架也可以防止过电压,从而确保设备和人员的安全. (3)光电变压器数字式光电电流电压互感器是一种光电电流电压互感器. 包括可实现大电流(或高压)传输,高势能采集,长距离激光能量供应零序互感器的符号,光纤数据传输,变电站自动化信息接口等技术的Rokowski线圈,具有无饱和,高精度,良好的线性度和高安全. 光电变压器的集电极单元(包括电流和电压传输以及信号处理等)和电力设备的高压部分是等电位的,所有高低压连接均使用光纤将一次电流电压转换为交流电. 小电压信号,就地转换成数字量后,通过光纤传输到保护,测量和监测等设备,减小了体积和重量,提高了可靠性. 光电变压器可以用作数据服务器,以向实现特定功能(例如保护和测量)的设备提供数据,也可以根据需要集成继电器保护以及测量和控制等功能. 光电变压器的原理如图1-3所示. 组合器单元(沟可提供单个扩展I / O高压电容器Rokovsky线圈(0.1级分压器电容器积分器积分器光电能量单元Rokovsky线圈(
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省下的钱足够养得起军队了