互感器二次开路原因及接线方式

发布时间:2019-01-11 阅读量:904 来源: 发布人:

二次开路的原因:二次线端子接头压接不紧,回路中电流很大时,发热烧断或氧化过甚造成开路。室外端子箱、接线盒受潮(物体被潮气渗入) ,端子螺栓(组成:头部和螺杆组成)和垫片锈蚀过重,造成开路。交流电流回路中的试验接线端子,由于结构和质量上的缺陷,在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良(线路松动),而造成开路。电流(Electron flow)回路中的试验端子压板,由于胶木头过长,旋转端子金属片未压在压板的金属片上,而误压在胶木套上,致使开路。如检修人员工作中的失误,忘记将继电器(作用:自动调节、转换电路等作用)内部接头接好,验收时未能发现,都会造成这种结果。


互感器二次开路原因及接线方式


在继电保护装置中电流互感器的接线方主要有四种:三相完全星形接线方式;两相完全星形接线方式;两相差接线方式;两相继电器式接线方式。三相星形接线方式的电流保护装置对各故障(如三相短路、两相短路、两相短路并地、单相接地短路)都能使保护装置起动,足切除故障的要求,而且具有相同的灵敏度。当发生三相短路时,各相都有短路电讯即A相DA,B相BD,C相DC.反应到电流互感器二次例的短路电流分别为a、b、c,它们分别流径A相、 B相、 C相继电器的线圈,使三只继电器(如图2一1中的a、b、c)动作.当发生A、B两相短路时A、B两相分别有短路电流DA、DB,它们流径电流互感器后,反应到其二次测分别为a、b,又分别将电流继电器a、b起动,去切除故障.当发生出接地故障好,则A相继电器a起动,切除故障。


互感器二次开路原因及接线方式


电流互感器接成三相完全星形接线方式,适用于大电流接地系统的线路继电保护装置5变压器的保护装置。此种接线是用两只电流互感器与两只电流继电器在A、C两相上对应连接起来。此种接线方式只适用于小电流接地系统中的线路继电保护装置,如 6~35KV的线路保护均应采用此种接线方式。此种接线方式,对各种相间短路故障均能满足继电保护装置的要求.但是此种接线方式不能反应B相接地短路电流,(因B相未装电流互感器和继电器)所以对B相起不到保护作用,故只适用小电流接地系统。由于此种接线方式较三相完全星形接线方式少了三分之一的设备,节约了投资,又可提高供电可靠性,故得到了广泛的应用。



不完全星形接线方式不装电流互感器的一根规定为B相。如果在变电站或发电厂出线断路器的电流保护使用的电流互感器两相装的不统一,则当发生不同地点又不相同的两点接他故障时,会造成保护装置的拒动而越级掉闸。

两相三继电器式接线方式、两相三继电器式接线方式。它是用人c两相电流互感器和三只电流继电器构成的。这种接线对各种相间短路都能起到保护作用,如三相短路时,有a、c两继电器起动:B、C相短路时,有C、一b两只继电器起动;A、B相短路时,有a、-b两只继电器动作。
从以上分析可知,此种接线方式在发生各种相间短路时,均有两只继电器起动。因此,较两相不完全星形接线的可靠性高。
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