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电压互感器接线方式

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电压互感器(PT或VT)的接线方式主要有以下几种,根据系统需求(如测量、保护、计量、同期、绝缘监测等)和系统类型(单相、三相三线、三相四线)来选择:

  1. 单相接线:

    • 接线图: 一台单相电压互感器,一次绕组并联接在单相线路(如两相线之间,或相线与地之间,取决于系统接地方式),二次绕组接仪表(电压表、电能表电压线圈等)或保护装置。
    • 特点: 只能测量一个线电压或一个相对地电压。
    • 应用: 单相系统;三相系统平衡负载且只需测量一个线电压的场合(如电机测温保护)。
  2. V/v接法 (两台单相PT接成不完全星形):

    • 接线图: 两台单相PT。一次绕组:第一台PT的A端接L1相,X端接L2相;第二台PT的A端接L2相,X端接L3相。二次绕组:第一台PT的a端引出,x端与第二台PT的a端相连并接地;第二台PT的x端引出。这样二次侧得到三个输出:Uab (来自PT1)、Ucb (来自PT2)、Uac(由Uab和Ucb计算或从a、x两端测量)。
    • 特点:
      • 只需两台PT即可测量三相线电压 (Uab, Ubc, Uca)。
      • 二次侧输出为线电压,不能测量相电压
      • 不能反映零序电压(系统是否有单相接地故障),故不能用于需要绝缘监测的保护。
      • 成本较低。
    • 应用: 广泛应用于10kV及以下中性点不接地或经消弧线圈接地系统中,用于测量线电压、供给三相电能表、功率表、电压表、某些过电压保护及需要线电压的继电器等。
  3. Y/yn接法 (三相星形接线):

    • 接线图: 使用三相三柱式PT或三台单相PT。一次绕组首端(A、B、C)分别接三相系统L1、L2、L3,尾端(X、Y、Z)连接在一起并接地(对于中性点接地系统)或悬空/经高阻抗接地(对于中性点不接地系统,需注意铁磁谐振风险)。二次绕组首端(a、b、c)引出,尾端(n)连接在一起并接地(工作接地)。
    • 特点:
      • 二次侧能提供相电压 (Uan, Ubn, Ucn) 和线电压 (Uab, Ubc, Uca)。
      • 对于中性点接地系统,能正确反映系统运行状态。
      • 对于中性点不接地系统:
        • 三台单相PT组: 可以测量相电压和线电压。当中性点发生位移(如单相接地)时,能正确测量非故障相电压升高和故障相电压降低。但需注意铁磁谐振风险,常在一次中性点或开口三角加装消谐装置。
        • 三相三柱式PT: 不能用来测量相对地电压(一次中性点不能接地),只能测量线电压。因为其零序磁通没有通路,三相三柱磁路相互关联,一次中性点接地会导致零序磁通被迫通过空气隙闭合,励磁电流急剧增大,损坏PT。
    • 应用: 广泛应用于110kV及以上中性点有效接地系统,用于测量相/线电压、供给测量仪表、同期装置、距离保护、方向保护、高频保护、功率方向继电器等。在35kV及以下中性点不接地系统,若需测量相电压或绝缘监测(配合开口三角),必须使用三台单相PT组
  4. YN/yn/△ 或 YN/yn/d接法 (带开口三角绕组):

    • 接线图: 使用三台单相PT(每台有两个二次绕组:主绕组main和保护绕组residual/zero sequence)或一台三相五柱式PT。一次绕组接成星形且中性点接地(YN)。主二次绕组接成星形,中性点接地(yn),提供相/线电压给测量、保护、计量。辅助二次绕组(开口三角绕组)接成开口三角形:三台PT的辅助绕组同名端(如da)依次首尾相连(PT1的da -> PT2的dn; PT2的da -> PT3的dn; PT3的da -> PT1的dn),最后从PT1的dn和PT3的da引出两端子(m、n),开口处输出电压Umn。
    • 特点:
      • 主二次绕组(yn)功能同Y/yn接线中的二次绕组。
      • 开口三角绕组专门用于测量零序电压3U0。
        • 正常运行时,三相电压对称,Umn = Uda + Udb + Udc ≈ 0V。
        • 当系统发生单相接地故障时,故障相辅助绕组电压接近0V,非故障相辅助绕组电压升高至相电压(对于中性点不接地系统)或更高(取决于接地方式),Umn ≈ 3倍相电压(理论值100V,实际设计开口三角额定电压为100V或100/3V,使输出正好100V便于保护动作)。
    • 应用: 这是35kV及以下中性点不接地、经消弧线圈接地或经电阻接地系统进行母线绝缘监测(单相接地故障检测)的标准接线方式。 开口三角输出接电压继电器或微机保护装置,用于发接地告警信号或跳闸(小电阻接地系统)。

关键注意事项:

总结选择依据:

根据具体应用场景,选择最合适的接线方式并严格遵守安全规程至关重要。

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