电压互感器接线图(高压pt柜电压互感器接线图)
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电压互感器vv接线图
电压互感器的VV接线一般用于两个互感器的连接方式,Y/Y接线一般用于三个电压互感器的接线方式。VV接线见下图,二次侧一般采用B相接地,这种接线方式测量的是线电压,不能测量相电压,也不能监测系统的单相接地故障。
电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
电压互感器的VV接法的原理图如下:你一次采用AA相连,二次一般也采用aa相连,不过,你是bb相连,被测的两个线电压同时反相,不影响测量,是正确的。
VV接法只需要两台电压互感器,也可用三台互感器。变比根据电网电压而定。10/0.1/0.22可用于10kV电网的YY测量,VV测量需用17kV以上的互感器。
三相电压互感器用于测量和保护,常见的接法有vv、yy、yy△。其中,vv表示原边和副边均采用v型接法;yy表示原边和副边均采用y型接法;yy△则表示原边为y型接法,副边采用双绕组,其中一个绕组为y型接法,另一个绕组为△接法。三相电压互感器实际上是由三个单相电压互感器组合而成。
互感器、电能表的接线大全和原理图
接线图:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。接线如下图:7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。8为电压接线,依次接A、B、C相电。9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。10端子接零线 。
电压互感器接线方式包括V/V接法与Y/Y接法,具体原理图与3D示意图已列出。电流互感器接线方式有不完全星型与星型接法,根据电压等级不同,适用范围也不同,包括原理图与3D示意图。电能表接线示意图包含三相三线、三相四线电能表组合接线,以及不同电压等级下的接线方式。
三相四线电子式电能表接线图示如下: 三只互感器应安装在断路器的负载侧,三相火线应穿过互感器。- 电流进线7依次连接至互感器A、B、C相的S1端。 电流出线9依次连接至互感器A、B、C相的S2端。 电压接线8依次连接至A、B、C相电压。 端子10应接地线。
原理图:原理图解释:电压互感器有一次绕组、二次绕组、铁芯接线端子和绝缘支持物等组成,其工作原如图。电压互感器一次绕组具有较多的匝数N1,并联接于被测电路的两端,其绝缘等级与实际系统的电压相应。二次绕组具有较少的匝数N2,可接通测量仪表或电能表的电压线圈,二次额定电压通常为100V。
电压互感器和电流互感器的接线方式有几种?
在电力系统中,电压互感器通过不同的接线方式,能够测量线电压、相电压、相对地电压以及单相接地时的零序电压。常见的几种接线方式包括单相电压互感器接线、V,v接法、Y,yn接法以及YN,yn△接法。
电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种,如下图 1.一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。2.两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。
直接接入式接线、电流互感器接线、电流与电压互感器接线是三相电表的三种常见接线方式。 直接接入式接线:此方式适用于负载电流在电表量程范围内的情况。操作时,将U、V、W三相火线分别连接到电表的A、B、C相进线端,然后将A、B、C三相出线端接入负载,零线则连接到电表的零线接线端。
电流互感器接线方法:三相完全星形接线可以准确反映三相中每一相的真实电流。该方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。两相两继电器不完全星形接线可以准确反映两相的真实电流。该方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。
10kv电流互感器和电压互感器的安装及安装原理
1、电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。由于I1/I2=Ki(Ki称为变流比)所以I1=KiI2。
2、KV电压互感器、电流互感器与电度表接线如下图。
3、电流互感器是利用电磁感应原理实现对电流的变换。当一次电路中的大电流通过电流互感器的绕组时,会在其铁芯中产生磁通。这一磁通会在二次绕组上感应出电流,实现大电流到小电流的转换。通过这种方式,电流互感器为测量仪表或保护装置提供了适应的电流信号。