电压互感器b相接地(电压互感器B相接地作用)
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- 1、发电厂中,电压互感器可以有N接地和B相接地两种方式吗?为什么啊?_百度知...
- 2、三相三线电压互感器b相接地,那么b相是不是就没电压了呢。我用万用表量...
- 3、小电流接地系统电压互感器为什么B相接地原因?
- 4、电压互感器的二次B相接地
发电厂中,电压互感器可以有N接地和B相接地两种方式吗?为什么啊?_百度知...
电压互感器一次侧是高压,是不能接地的,高压输送中性点接地是工作接地,但高压输送一般中性点是不接地的。希望能够帮到你。
不接地方式:变压器中性点不接地,这种方式通常应用于35 kV以下的高压配电系统中。 直接接地方式:变压器中性点在系统中直接接地,或者通过隔离开关接地。通常在110 kV或220 kV变压器高压中性点采用这种方式接地。 消弧线圈接地:这种接地方式与发电机中性点接地类似,通常用于避免系统谐振过电压。
二:接地系统:按规程(接地装置施工 GB50169-92)要求:接地必须有两个以上“独立”(不能公用“地”)的接地极,接地极至工作地点的引线截面不小于16平方毫米的多股铜线,每个“独立”接地极的接地电阻不得大于5欧姆。
三相三线电压互感器b相接地,那么b相是不是就没电压了呢。我用万用表量...
1、当b接地时b对地电压0V,N对地57V。当然b相接地时,N相如果接地就会构成单相短路,使熔断器熔断。
2、b相接地包括保护和电压平衡功能。保护原理,当三相电力系统出现短路故障时,可能会出现零序电流引起系统中的电器和设备损坏,通过将B相线接地,可以在电路中形成零序回路,从而引起保护装置的跳闸,有效保护系统的正常运行。
3、电能表只需要用A、C相电流跟Uab、Ucb就可以计量三相电能了。不需要B相电流与B相电压。
小电流接地系统电压互感器为什么B相接地原因?
电压互感器b相接地的意义 B相接地的意义:因为电力系统需要利用PT的二次电压来实现系统的同期并列工作,并列的首要条件就是各被并系统相序必须一致.为此须先找出一条公共导线(大地)作为他们中间的一相(B相)各电力系统中,既然一相已经确定(即B是公共相)那么另外两相即能利用相序表确定出来。
在某些情况下,系统的绝缘并没有损坏,而是由于其它原因产生某些不对称状态,可能报出接地信号,此种接地称为“虚幻接地”,应注意区分判断。如电压互感器内部发生故障时,电压互感器一相高压熔体可能熔断,而报出接地信号,此时应将电压互感器立即停运。
互感器是按比例变换电压或电流的设备。互感器的功能是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或10A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
小接地电流系统--小接地电流系统:中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,当某一项发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统被称为小电流接地系统B、C相电压升高为原来的根号3倍,是指B、C相对地电压而言。
假设电压互感器所在系统为小电流接地系统,即我们常见的10KV系统,或者6KV系统,当电压互感器所在系统B相接地,而电压互感器中性点不接地,则电压互感器所感受的线电压不会发生变化,电压互感器所感受的相电压也不受系统存在接地影响(只要不短路)。
使得接地点电流急剧增大,当超过10~30A时,接地点会发生弧光。虽然用电设备的线电压保持对称,但相电压不再对称,中性点电位为相电压,用电设备相对地上升为线电压,有可能造成薄弱点绝缘击穿,引发电气事故;弧光接地引起系统震荡,会使得系统中出现过电压,造成整个系统大幅震荡、更易诱发电气事故。
电压互感器的二次B相接地
首先,AB和BC是100V还是57V,完全取决于变比,只要一次工作在互感器的额定电压,二次就是100V。其次,AC相是AB相与CB相的矢量差,也就是AB相与BC相的矢量和。AB相与BC相差120°,两者若AB与BC的大小相等,矢量和的大小也相等。这与测量结果是相符合的。
互感器二次必须要有一个接地点,V型联接的电压互感器二次B相相当于两个互感器二次绕组的公共点,B相接地就将二个互感器的二次都接地了。由于互感器的二次与一次间是没有电气连接的,二次B相接地不与其他构成回路,相当于每个绕组都只有一点接地,所以不会短路。
一般电压互感器的二次接地都在配电装置端子箱内经端子排接地。对220千伏的电压互感器二次侧一般采用中性点接(也叫零相接地);对发电机及厂用电的电压互感器,大都采用二次侧B机接地。对于发电厂来说,为了满足不同要求,电压互感器二次侧既有中性点接地,又有B相接地的。