在实践作业中用得最多,但仅限于三相三线制体系。它节省了一台电流互感器,依据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。
(两相不完全星形接线方法电流互感器接线、两相差电流接线方法电流互感器接线图
电流互感器原边串联、副边串联接线图如下所示,串联后作用:互感器变比不变,二次额外负荷增大一倍。
电流互感器原边并联、副边串联接线图如下所示,串并联后作用:互感器变比增大一倍,二次额外负荷增大一倍。
电流互感器原边并联、副边并联接线图如下所示,并联后作用:互感器变比不变,二次额外负荷增大一倍。
1、电流互感器的二次负载阻抗假如超过了其容许的二次负载阻抗.为什么精确度就会下降?
电流互感器二次负载阻抗的巨细对互感器的精确度有很大影响。这是由于,假如电流互感器的二次负载阻抗添加得许多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大幅度提高,而使铁芯进入饱满状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来供应励磁电流,从而使互感器的差错大为添加,其精确度就随之下降了。
在体系正常运转或差动维护规模外部短路时,差动维护两头电流互感器的电流数值和相位相同,应没有电流流入差动继电器,但实践上这两套电流互感器的特性不可能 完全相同,励磁电流便不一样,二次电流不会持平,继电器中将流过 不平衡电流。为削减不平衡电流,有必要改善电流互感器的结构,使其不致饱满,或选用损耗小的特种硅钢片制造铁芯,并加大铁芯截面。
依据继电维护和自动装置的不一样的要求,电流互感器二次绕组一般有以下几种接线方法:
经过电压互感器二次侧向不带电的母线kV电压互感器,变比为2200,停电的一次母线即便未接地,其阻抗(包含母线电容及绝缘电阻)尽管较大,假定为1MΩ,但从电压互感器二次测看到的阻抗只要1000000/(2200)2=0.2Ω,近乎短路,故反充电电流比较大(反充电电流首要决定于电缆电阻及两个电压互感器的漏抗),将形成运转中电压互感器二次侧小开关跳开或熔断器熔断,使运转中的维护设备失掉电压,会形成维护设备的误动或拒动。
2、两个单相电压互感器的V/V形接线,可丈量相间线电压,但不能测相电压,如图1(b)。
3、三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,如图1(c)。可供应要求丈量线电压的外表和继电器,以及要求供应相电压的绝缘督查电压表。
4、一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),如图1(d)所示。接成Y0形的二次线圈供电给外表、继电器及绝缘督查电压表等。辅佐二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘督查电压继电器。当三相体系正常作业时,三相电压平衡,开口三角形两头电压为零。当某一相接地时,开口三角形两头呈现零序电压,使绝缘督查电压继电器动作,宣布信号。
具体分析如下PT接V/V型的接线图:左图是正确接线,电压平衡;右图是过错接线,电压不平衡。
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