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文档简介
1、PT二次电压回路对变电站二次系统的正常运行起着重要都作用,PT二次电压回路故障会引起继电保护装置的误动作或拒动。,PT变比极性测试方法: PT变比: 一次侧加电压,母线侧为极性端。一端加在PT跟母线连接线上,另一端加在地,可以选择PT外壳上,如果接地不是很好。一次加110V电压,对于110KV的PT来说,二次侧用万用表或者毫伏表量,记下电压值,跟计算值比较,一般误差非常小。 PT极性:可以用一次侧加瞬间直流,二次侧用毫伏表看指针偏向来看。(类似CT极性),对于110kV以上的电容式电压互感器,在现场进行极性检测难以实现,只能认定制造厂所标示的端子符号及出厂实验报告。微机保护中一般用到的零序电压
2、均为自产3U0,即UAUBUC3U0。但有些微机保护仍接电压互感器的开口三角电压,作为电压互感器二次星形绕组断线时的后备零序电压,这就要求注意所接入的开口三角电压极性的正确性。 要保证交流模拟量引入的正确,一是接线图纸必须正确、图实相符,二是接线的各处端子接触必须良好。检查的方法除检查接线螺丝的紧固外,应该在运行前进行二次回路通电实验,即从互感器二次端子处加入实验电压,在保护装置中检测加入的模拟量是否正确。(开口三角电压极性按后面附表1、2核对。) 注意:必须断开PT,避免造成反冲电的危险。,几个概念 PT并列:两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运
3、行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要 PT并列。并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次 PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。,切换:双母接线,I、II母分列运行,当线路在I母运行时,二次必须取I母电压,II母同。当运行人员进行一次隔离开关的切换时,二次电压也能自动切换,采用刀闸辅助接点来控制。一般取刀闸常开接点来启动重动线圈,取刀闸常闭接点来复归重动线圈。另外,电压经刀闸接点进行切换,也是为了防止PT二次反充电。,重动:当电压
4、切换时,需要同时用刀闸接点切换ABC电压,零序电压,还需要接点用来监视其位置,母差还需要接入刀闸接点,作为方式识别用,此时刀闸的接点就不够用,因此二次采用一副刀闸接点来启动重动继电器,利用重动继电器的接点来切换电压,做切换监视用。,反措要求: 经控制室零相小母线(N600)连通的几组电压互感器的二次回路必须在控制室一点接地,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关和接触器。来自电压互感器的二次回路的四根开关场引入线和互感器三次回路的2根开关场引入线必须分开,不得公用。,PT接地方式通常有三种: 一次侧中性点接地 二次侧线圈接地 互感器铁芯接地 铁心接地:在电压互感器外壳上有一个接地桩头,这是
5、铁心和外壳的接地点,起安全保护作用。 一次侧中性点接地: 由三只单相电压互感器组成星形接线时,其一次侧中性点必须接地。如下图所示。因为电压互感器在系统中不仅有电压测量,而且还起继电保护的作用。 当系统中发生单相接地时,系统中会出现零序电流。如果一次侧中性点没有接地,那么一次侧就没有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈两端也就不会感应出零序电压,继电器KV就不会动作,发不出接地信号。,对于三相五柱式电压互感器,其一次侧中性点同样要接地。 由两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧是不允许接地的,因为这相当于系统的一相直接接地。而应在二次中性点接地,如下图所示。,二次侧中性点接地: 电压互感
6、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。 二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种,如下图所示: 根据继电保护等具体要求加以选用。采用V相接地时,中性点不能再直接接地。为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。当高压窜入二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用。二次侧接地点按规程规定,均应选在主控室保护屏经端子排接地,而在配电装置处只设置试验检修
7、时的安全接地点。,PT二次回路接地原则(具体见2008中调继【160】号文件) : 1、经控制室零相小母线(N600)连通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地。 2、对于各电压等级N600分别接地的情况,必须确保各电压等级的电压互感器二次回路间无任何电联系。,PT二次回路异常系指由于某些原因造成PT二次测量不能正确反映一次系统的运行状态和一次电压的幅值及相位。根据以往有关事故调查的情况分析看,造成PT二次回路异常的原因主要有以下3个方面: a.同一PT的二次回路多点接地。如果在PT二次端子箱接地后,在主控制室又再次接地,两接地点之间无电缆芯连接,或两个及以上的PT中性点在端
8、子箱接地后,再经电缆芯引入主控制室内直接连接起来,如引至主控制室接地小母线N600上连接。 对于这两种PT二次回路接地方式,当中性点直接接地系统中的变电站内或出口发生接地短路故障时,由于有很大的短路电流进入变电站的接地网中,而接地网上每一点的电位是不同的,即PT的各二次接地点之间将出现电位差。这种各PT中性点电位的不等而引起的附加电压造成了电压二次回路中性点发生偏移,b.PT二次回路中性点未接地或接地不可靠。由于有较大的接地电阻,使得PT二次回路中性点的电位为悬浮电位。,c. PT的不同二次绕组引至控制接地时用同一根电缆芯。如果PT二次开口三角绕组与星型绕组用同一根电缆芯引至控制室接地时,在系
9、统正常运行中,由于星型绕组的负载在公用电缆芯上产生压降,将会造成开口三角绕组有输出。,小问题: 大接地系统中,PT开口三角形绕组额定电压为100V,而小接地系统中为100/3V? 因为要求单相接地的时候 零序电压显示为100V 易于记忆。 大接地的时候由于中性点电位固定为0,所以1相金属性接地以后Uo=-Ua=100V(变比一相就是100V) 小接地中,地电位移到了接地相,中性点电压升高为相电压,Uo=Ub+Uc。而其他两相电压均升为线电压且角度相差60,开口三角形度的两相电压向量相加以后为3倍的相电压(变比为100/3V)Uo=3*100/3=100V,人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书
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