▲ 图A
图A,一台互感器接线,主要用于测量对称三相电路中线路上的电流。
▲ 图B
图B,三台互感器星形接线方法,可测量对称和不对称三相电路(包括三相四线)中线路上的电流。
▲ 图C
图C,两台互感器V形接线方法,测量对称和不对称三相三线电路中线路上的电流。三相电流矢量和为零,所以最下面电流表测量的是未装互感器那相的电流。此接法也可用于继电保护接线,但灵敏度低。
▲ 图D
图D,两台互感器电流差接线法,用于线路、电机、并联电容器的继电保护接线,灵敏度较高。
▲ V/V接法原理图
▲ V/V接法3D示意图
▲ Y/Y接法原理图
▲Y/Y接法3D示意图
▲ 电流互感器不完全星型接法原理图
▲ 电流互感器不完全星型接法3D示意图
▲ 星型接法原理图(适用10kV以上)
▲ 星型接法原理图(适用400V)
▲ 星型接法3D示意图(400V)
▲三相三线电能表组合接线示意图
(3*100V电能表+3*100V专变采集终端)
▲ 三相四线电能表组合接线示意图
(3*57.7V电能表+3*100V专变采集终端)
▲ 三相四线电能表组合接线示意图
(3*220V电能表+3*220V专变采集终端)
特殊说明:
400V电流互感器不需要接地,只有10V及以上的电流互感器非极性端才须接地。在接线过程中强烈推荐采用分相接地的方式,而且电流回路与电压回路分开接地。
1、是单台电流互感器的接线形式
只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。
2、三相完全星形接线和三角形接线形式
三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于电能表的电流采集。三相三继电器接线方式不仅能反应各种类型的相间短路,也能反应单相接地短路,所以这种接线方式用于中性点直接接地系统中作为相间短路保护和单相接地短路的保护。
3、两相不完全星形接线形式
在实际工作中用得最多。它节省了一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反相的B相电流。二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,所以不能作单相接地保护。这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统作相间短路保护。
4、两相差电流接线形式
也仅用于三相三线制电路中,中性点不接地,也无中性线,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。当故障形式不同时,其灵敏度不同。这种接线方式常用于 10kV 及以下的配电网作相间短路保护。
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零线带电该怎么处理?正常情况下零线的电位等于0电位,因为大地是一个无穷无尽的散流体。而电力供电的三相四线制或者是三相五线制线路中,经常遇到一些其他的原因,造成零线带电,那么怎么处理还得找到零线带电的原因,才能够对症下药得解决,不然犹如大海捞针,无从谈起。 下面本人就零线带电来分析一下其原因 在接地电网中零线带电原因应具备的安全要求 1、在接地电网中零线带电的原因 在接地电网中,零线带电的现象比较普遍,在寻找故障时需要停电,影响正常生产,还可能导致触电事故,为了便于寻找故障,将零线带电的可能原因归纳如下:
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只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享,收藏并点赞了。
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