电压互感器和电流互感器的二次侧的接地原因

发布时间:2018-08-21 阅读量:1040 来源: 发布人:

电力系统中通常选用的是电容式电压互感器,电容式电压互感器最显著的特点是“瞬变响应”。所谓“瞬变响应”是指当电力系统发生短路时,出现两种情况,一是在电压波的峰值处短路,第二种情况是在电压波过零时短路。相当于电压互感器一次电压从额定突然降至零,二次电压随即出现衰减。二次电压的衰减都会有一个延时。这个延时的长短,对继电保护有着较大的影响。有许多保护反应的是电流的增大同时伴随着电压降低,如果二次电压衰减比较慢,势必影响保护的动作时间。IEC规定电容式电压互感器一次侧发生对地短路时(单相),在20mS内,二次暂态电压峰值应衰减至额定峰值的10%以下。


电压互感器和电流互感器的二次侧的接地原因


电流互感器饱和及误差,一直是我们非常重视的问题。电网容量的增大,提高了短路电流水平,由于在短路开始时,短路电流中含有大量的直流分量,因此,会使电流互感器出现饱和。微机保护的采用大大降低了电流互感器的二次阻抗(但仍然应注意二次电缆的长度),导致电流互感器饱和的原因,除短路电流中的直流分量外,还有一个重要的因素就是电流互感器中的“剩磁”。当系统发生严重短路后,铁芯会残留剩磁,这个剩磁大小不定。特别是微机保护的采用,使电流互感器的二次负荷由阻感性变为电阻性,使得“P”类电流互感器铁芯中的残留剩磁大大增加。另外一个导致电流互感器饱和的原因就是短路电流中的非周期分量或直流分量。由于剩磁的存在,导致电流互感器在正常运行时其电流就叠加在剩磁上,当系统发生短路时,会造成短路电流完全偏移,使电流互感器很快饱和。从而使电流差动保护区外产生误动和距离保护I段延时动作。


电压互感器和电流互感器的二次侧的接地原因


什么是互感器二次接地

是指电流互感器二次的S2端子接地,或电压互感器的n端子接地。

只要单点接地,由于互感器二次与一次之间是隔离的,接地前,二次绕组与大地没有电位关系,接地后,互感器不会与大地形成回路,正常运行时,电流不会流向大地。当一次绕组与二次绕组之间的绝缘损坏时,一次高压串入二次回路,而一次高压与大地有固定的电位关系,会有电流流向大地,并将互感器二次的电压钳位在地电压,保证二次仪表及人身安全。

电压互感器和电流互感器的二次侧的接地原因

1、电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。

2、电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一二线圈之间因绝缘损坏出现高压击穿时,将导致高压窜入低压。如二次线圈有一点接地,就会将高压引入大地,使二次线圈保持地电位,从而确保了人身及设备的安全。

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