低壓互感器系列:JSGW互感器,JDG互感器,JDG4互感器,JDZ1互感器
高壓互感器系列:JDZ(X)10互感器,JDZ(X)W互感器,JDZ(X)W2互感器,JDZ(X)9互感器,JDZX16互感器,JDZ(X)11互感器,JDZJ互感器,JDZ互感器等
電壓互感器(Potential transformer 簡稱PT,也簡稱TV)和變壓器很相像,都是用來變換線路上的電壓。但是變壓器變換電壓的目的是為了輸送電能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安為計算單位;而變換電壓的目的,主要是用來給測量儀表和繼電保護裝置供電,用來測量線路的電壓、功率和電能,或者用來在線路發生故障時保護線路中的貴重設備、電機和變壓器,因此容量很小,一般都只有幾伏安、幾十伏安,最大也不超過一千伏安。
線路上為什么需要變換電壓呢?這是因為根據發電、輸電和用電的不同情況,線路上的電壓大小不一,而且相差懸殊,有的是低壓220V和380V,有的是高壓幾萬伏甚至幾十萬伏。要直接測量這些低壓和高壓電壓,就需要根據線路電壓的大小,制作相應的低壓和高壓的電壓表和其他儀表和繼電器。這樣不僅會給儀表制作帶來很大困難,而且更主要的是,要直接制作高壓儀表,直接在高壓線路上測量電壓,那是不可能的,而且也是絕對不允許的。
電壓互感器基本結構和變壓器很相似,它也有兩個繞組,一個叫一次繞組,一個叫二次繞組。兩個繞組都裝在或繞在鐵心上。兩個繞組之間以及繞組與鐵心之間都有絕緣,使兩個繞組之間以及繞組與鐵心之間都有電氣隔離。在運行時,一次繞組N1并聯接在線路上,二次繞組N2并聯接儀表或繼電器。因此在測量高壓線路上的電壓時,盡管一次電壓很高,但二次卻是低壓的,可以確保操作人員和儀表的安全。
⑴按安裝地點可分為戶內式和戶外式。35kV及以下多制成戶內式;35kV以上則制成戶外式。
⑵按相數可分為單相和三相式,35kV及以上不能制成三相式。
⑶按繞組數目可分為雙繞組和三繞組,三繞組除一次側和基本二次側外,還有一組輔助二次側,供接地保護用。
⑷按絕緣方式可分為干式、澆注式、油浸式和充氣式。干式結構簡單、無著火和爆炸危險,但絕緣強度較低,只適用于6kV以下的戶內式裝置;澆注式結構緊湊、維護方便,適用于3kV~35kV戶內式配電裝置;油浸式絕緣性能較好,可用于10kV以上的戶外式配電裝置;充氣式用于SF6全封閉電器中。
⑸按工作原理劃分,還可分為電磁式,電容式和電子式電壓互感器。
1.電壓互感器在投入運行前要按照規程規定的項目進行試驗檢查。例如,測極性、連接組別、搖絕緣、核相序等。
2.其接線應保證其正確性,一次繞組和被測電路并聯,二次繞組應和所接的測量儀表、繼電保護裝置或自動裝置的電壓線圈并聯,同時要注意極性的正確性。
3.接在二次側負荷的容量應合適,接在二次側的負荷不應超過其額定容量,否則,會使互感器的誤差增大,難以達到測量的正確性。
4.二次側不允許短路。由于內阻抗很小,若二次回路短路時,會出現很大的電流,將損壞二次設備甚至危及人身安全。可以在二次側裝設熔斷器以保護其自身不因二次側短路而損壞。在可能的情況下,一次側也應裝設熔斷器以保護高壓電網不因互感器高壓繞組或引線故障危及一次系統的安全。
5.為了確保人在接觸測量儀表和繼電器時的安全,二次繞組必須有一點接地。因為接地后,當一次和二次繞組間的絕緣損壞時,可以防止儀表和繼電器出現高電壓危及人身安全。
6、電壓互感器副邊絕對不容許短路。
電壓互感器的接線方式很多,常見的有以下幾種:
⑴ 用一臺單相來測量某一相對地電壓或相間電壓的接線方式。
⑵ 用兩臺單相互感器接成不完全星形,也稱V—V接線,用來測量各相間電壓,但不能測相對地電壓,廣泛應用在20KV以下中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中。
⑶ 用三臺單相三繞組構成YN,yn,d0或YN,y,d0的接線形式,廣泛應用于3~220KV系統中,其二次繞組用于測量相間電壓和相對地電壓,輔助二次繞組接成開口三角形,供接入交流電網絕緣監視儀表和繼電器用。用一臺三相五柱式代替上述三個單相三繞組構成的接線,除鐵芯外,其形式與圖3基本相同,一般只用于3~15KV系統。
⑷ 電容式接線形式。 在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統中,為了測量相對地電壓,PT一次繞組必須接成星形接地的方式。在3~60KV電網中,通常采用三只單相三繞組或者一只三相五柱式的接線形式。必須指出,不能用三相三柱式做這種測量。當系統發生單相接地短路時,在互感器的三相中將有零序電流通過,產生大小相等、相位相同的零序磁通。在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通過磁阻很大的氣隙和鐵外殼形成閉合磁路,零序電流很大,使互感器繞組過熱甚至損壞設備。而在三相五柱式電壓互感器中,零序磁通可通過兩側的鐵芯構成回路,磁阻較小,所以零序電流值不大,對互感器不造成損害。