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[實用新型]三相電磁式無諧振電壓互感器接線組別有效

專利信息
申請號: 201720198905.3 申請日: 2017-03-02
公開(公告)號: CN206489960U 公開(公告)日: 2017-09-12
發明(設計)人: 蕭楠;朱建軍;陳慶勝;李群 申請(專利權)人: 國網甘肅省電力公司蘭州供電公司;甘肅兆通電氣有限責任公司
主分類號: H01F27/38 分類號: H01F27/38;H01F27/28;H01F38/26
代理公司: 甘肅省知識產權事務中心62100 代理人: 馬英
地址: 730070 甘*** 國省代碼: 甘肅;62
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摘要:
搜索關鍵詞: 三相 電磁式 諧振 電壓互感器 接線 組別
【說明書】:

技術領域

本實用新型涉及電壓互感器領域,具體指一種三相電磁式無諧振電壓互感器接線組別。

背景技術

世界范圍內電力絕緣系統普遍使用接線組別的電磁式電壓互感器,原理如圖4。三相電源A、B、C是無中性點接地的絕緣系統。而電壓互感器中性點N必須接地。所以,N點電位很容易漂移。當供電系統單相接地故障時,N點電壓漂移,其余兩相電壓升高到大于倍。這時產生零序電流,電壓互感器磁路進入飽和狀態,阻抗急驟變小與接地電容等效形成串聯諧振,產生過電壓。造成電力系統絕緣擊穿事故。

專利號為ZL200920143886·X,名稱為:無諧振三相一體式電壓互感器開發成產品后,投入西北電網運行之中對消除諧振過電壓起到一定的作用,長期掛網運行證明、這種接線組別運行還需要完善。

實用新型內容

本實用新型提供一種三相電磁式無諧振電壓互感器接線組別,消除諧振過電壓的問題,同時,確定了電磁式電壓互感器無諧振接線組別的唯一性。

為此,本實用新型所采用的技術方案為:

一種三相電磁式無諧振電壓互感器接線組別,包括一次三相線圈,二次側計量回路,二次側測量保護回路,二次側剩余電壓回路,在所述二次計量回路的倒V接線中增加b1n繞組,使三相負載平衡;接線組別為:一次三相線圈接線:AB線圈的A端接A相,AB線圈的x端即尾端連接BC線圈的A端后接B相,BC線圈的x端即尾端接C相;BN線圈的A端與B相連接,BN線圈的尾端x端接地;所述一次三相線圈的*端與二次線圈的*端為同名端;每組線圈對應:一組一次線圈和三組二次線圈,以減極原則組成一次回路和三個二次回路,該接線原則確定了三相電磁式電壓互感器無諧振接線組別的唯一性。

本實用新型的二次側計量回路在原來的倒V接線電路即“∧”接線基礎上改進后達到滿足各級絕緣系統應用。同時這種接線組別的電磁式電壓互感器接線原理(見圖1)AB線圈和BC線圈與電源相并聯。由于電源內阻遠小于AB線圈和BC線圈的阻抗,所以兩線圈電抗不產生諧振。而且組成穩定的與電源相同的“△”接線相位。只有BN線圈X端接地,只要BN線圈承受的相電壓升高到倍電壓電磁回路不進入飽和區、阻抗不減少反而增大,也不會發生諧振現象。

在絕緣系統中電源“△”相位相量中,任意一相發生接地,但電源相位“△”相間電壓不變是穩定的。BN相的零序電流很小,即阻抗很大,與接地電容構不成串聯諧振回路。這樣互感器就不會發生諧振過電壓。也就消除諧振過電壓的問題。

附圖說明

圖1為本實用新型的電磁式電壓互感器接線原理圖;

圖2為本實用新型的二次側計量回路接線圖;

圖3為本實用新型的二次側測量保護回路接線圖;

圖4為傳統的電磁式電壓互感器接線原理圖。

具體實施方式

下面結合附圖對本實用新型進一步說明。

如圖1、2、3,一種三相電磁式無諧振電壓互感器接線組別,包括一次三相線圈,二次側計量回路,二次側測量保護回路,二次側剩余電壓回路,在所述二次計量回路的倒V接線中增加b1n繞組,使三相負載平衡,接線組別為:一次三相線圈接線:AB線圈的A端接A相,AB線圈的x端即尾端連接BC線圈的A端后接B相,BC線圈的x端即尾端接C相;BN線圈的A端與B相連接,BN線圈的尾端x端接地;所述一次三相線圈的*端與二次線圈的*端為同名端;每組線圈對應:一組一次線圈和三組二次線圈,以減極原則組成一次回路和三個二次回路,該接線原則確定了三相電磁式電壓互感器無諧振接線組別的唯一性。

在二次計量回路增加的b1n繞組負載能力是a1b1或b1c1能力的五分之一就可滿足二次負載為三角形接線或星形接線帶載能力的要求。

本實用新型的設計要點:

AB、BC兩繞組的阻抗按滿足負載和精度要求,絕緣水平滿足國標要求。BN的阻抗按且2倍額定電壓下,磁化工作點不進入飽和區且滿足正常運行下對負載和精度要求絕緣水平滿足國標接地電壓互感器要求。所以電工鋼片選≥2.25T硅鋼片,才能滿足要求。

每批次抽檢,用對稱三相高壓電源,檢測“△”和“Y”接線負載精度與銘牌相符。

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