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高压|高压电工理论培训完整版



按关键词阅读: 培训 理论 完整版 电工 高压

1、 31 仪用互感器的用途、分类与构造仪用互感器的用途、分类与构造 一、仪用互感器的主要用途一、仪用互感器的主要用途 1. 统一标准统一标准 为了配合测量与继电保护的需要 , 将电为了配合测量与继电保护的需要 , 将电 力系统中的多种电压、电流等级 , 变换力系统中的多种电压、电流等级 , 变换 成统一的电压、电流标准值 。
使用统一成统一的电压、电流标准值 。
使用统一 标准值的继电器、电压表、电流表 。
标准值的继电器、电压表、电流表 。
作用:可以大大减少继电器、电压表、作用:可以大大减少继电器、电压表、 电流表的规格 。
电流表的规格 。
电压互感器:二次电压电压互感器:二次电压 100V 。
电流互感器:二次电流电流互感器 。

2、:二次电流 5A 。
2. 保证安全保证安全 因为互感器均为双绕组的 , 可以使互感因为互感器均为双绕组的 , 可以使互感 器一、二次实现电隔离 , 从而降低了对器一、二次实现电隔离 , 从而降低了对 测量仪表、继电器等元件的绝缘强度要测量仪表、继电器等元件的绝缘强度要 求 。
求 。
同时 , 因二次为低电压、小电流 , 可以同时 , 因二次为低电压、小电流 , 可以 保证运行设备及维修人员的安全 。
保证运行设备及维修人员的安全 。
二、仪用互感器的分类二、仪用互感器的分类 常用的仪用互感器分为两种 。
常用的仪用互感器分为两种 。
1. 电压互感器:电压互感器:TV(PT) 。
) 。
2. 电流互感器:电流互感器:TA(CT) 。
) 。
电压互感 。

3、器与电流互感器的区别:电压互感器与电流互感器的区别: . 在连接方面在连接方面 TV 并联 。
(一次侧接入不同的导并联 。
(一次侧接入不同的导 线上)线上) TA 串联 。
(一次侧分别接入电源串联 。
(一次侧分别接入电源 侧和负荷侧的相线上)侧和负荷侧的相线上) . 在种类方面在种类方面 TV 一次侧电压与二次侧电压的比一次侧电压与二次侧电压的比 值是固定的 。
值是固定的 。
TA 一次电流与二次电流的比值有一次电流与二次电流的比值有 多种规格 。
多种规格 。
. 在相数方面在相数方面 TV 有单相和三相之分 。
有单相和三相之分 。
TA 只有单相的 。
只有单相的 。
三、仪用互感器的原理与构造三、仪用互感器的原理与 。

4、构造 . 电压互感器电压互感器 1. 原理原理 . 电磁感应原理 。
电磁感应原理 。
一般为一般为 220kV 及以下系统中使用 。
及以下系统中使用 。
. 电容分压原理 。
电容分压原理 。
一般为一般为 220kV 以上系统中使用 。
以上系统中使用 。
2. 构造构造 电压互感器(电磁感应原理)的基本构电压互感器(电磁感应原理)的基本构 造与普通变压器基本相同 , 主要由:造与普通变压器基本相同 , 主要由: 铁芯、一次绕组、二次绕组组成 。
铁芯、一次绕组、二次绕组组成 。
一次绕组匝数多;二次绕组匝数少 。
一次绕组匝数多;二次绕组匝数少 。
一次并接在被测电路上 , 二次接各种仪一次并接在被测电路上 , 二次接各种仪 表、继电器 。

5、 。
表、继电器 。
3. 工作状态工作状态 电压互感器二次负载的阻抗大于大于二电压互感器二次负载的阻抗大于大于二 次绕组的阻抗 , 二次电流很小 , 因此电次绕组的阻抗 , 二次电流很小 , 因此电 压互感器相当于空载运行的变压器 。
压互感器相当于空载运行的变压器 。
4. 测量精度测量精度 电压互感器的测量精度与二次负载阻抗电压互感器的测量精度与二次负载阻抗 有关 , 二次阻抗越大 , 测量精度越高 。
有关 , 二次阻抗越大 , 测量精度越高 。
. 电流互感器电流互感器 1. 原理原理 电磁感应原理 。
电磁感应原理 。
2. 构造构造 由铁芯、一次绕组和二次绕组组成 。
由铁芯、一次绕组和二次绕组组成 。
3. 工作状态工作状态 一次绕组匝数 。

6、少 , 电流大 。
(负荷电一次绕组匝数少 , 电流大 。
(负荷电 流) , 串在被测电流中 。
流) , 串在被测电流中 。
二次绕组匝数多 , 电流一般为二次绕组匝数多 , 电流一般为 5A。
二次负载阻抗小于小于二次绕组阻抗 , 二次负载阻抗小于小于二次绕组阻抗 ,相当于短路运行的变压器 。
相当于短路运行的变压器 。
4. 测量精度测量精度 与二次负载阻抗有关 , 二次负载阻抗越与二次负载阻抗有关 , 二次负载阻抗越 小 , 测量精度越高 。
小 , 测量精度越高 。
电流互感器允许短路运行 , 不允许开路电流互感器允许短路运行 , 不允许开路 运行 。
运行 。
32 仪用互感器的型号、技术仪用互感器的型号、技术 数据与接线方式数据与接线方式 一、仪用互感器的型 。

7、号及技术数据一、仪用互感器的型号及技术数据 . 电压互感器的型号及技术数据电压互感器的型号及技术数据 1. 电压互感器的型号电压互感器的型号 电压互感器按其结构形式分为:单相、电压互感器按其结构形式分为:单相、 三相、双绕组、三绕组以及户内装置三相、双绕组、三绕组以及户内装置 等 。
等 。
电压互感器的型号通常用横列拼音字母电压互感器的型号通常用横列拼音字母 和数字表示 。
含义见附表 。
和数字表示 。
含义见附表 。
表表 31 电压互感器型号字母含义电压互感器型号字母含义 1J 电压互感器 。
电压互感器 。
2(相数)(相数)D 单相 。
单相 。
S 三相 。
三相 。
3(绝缘形式)(绝缘形式) J 油侵式 。
油侵式 。


8、 G 干式 。
干式 。
Z 浇注式 。
浇注式 。
C 瓷箱式 。
瓷箱式 。
4(结构形式)(结构形式) B 带补偿绕组 。
带补偿绕组 。
W 五铁芯柱绕组 。
五铁芯柱绕组 。
J 接地保护 。
接地保护 。
5(设计序号)(设计序号) 6(额定电压)(额定电压) kV 实例:实例: JDJ 10:单相双绕组、油浸式、户内:单相双绕组、油浸式、户内 安装 。
安装 。
应用:应用:10kV供给电压、功率测量和电供给电压、功率测量和电 能计量及继电保护 。
能计量及继电保护 。
JSJW 10:三相三绕组五铁芯柱、油:三相三绕组五铁芯柱、油 浸式、户内安装 。
浸式、户内安装 。
应用:应用:10kV供给电压(相、线)、功供给电压(相、线) 。

9、、功 率、功率因数测量和电能计量率、功率因数测量和电能计量 及继电保护、绝缘监视 。
及继电保护、绝缘监视 。
JDZJ 10:单相三绕组、浇注式绝缘、:单相三绕组、浇注式绝缘、 户内安装 。
户内安装 。
应用:应用:10kV供给电压、功率测量和电供给电压、功率测量和电 能计量及接地继电保护 。
能计量及接地继电保护 。
三台组合代替三台组合代替JSJW 10型电压型电压 互感器 。
互感器 。
JDZ 10:单相双绕组浇注式绝缘 。
:单相双绕组浇注式绝缘 。
2. 电压互感器的额定技术数据电压互感器的额定技术数据 . 变压比:一次与二次额定电压值比 。
变压比:一次与二次额定电压值比 。
10/0.1(二次电压为(二次电压 。

10、为100V) . 误差和准确度级次误差和准确度级次 电压互感器的误差分为两种:电压互感器的误差分为两种: . 变比误差:(比差)变比误差:(比差) U% 变比误差 。
变比误差 。
K 电压互感器变压比 。
电压互感器变压比 。
U1N 一次绕组额定电压(一次绕组额定电压(V) 。
) 。
U2 二次绕组电压实测值(二次绕组电压实测值(V) 。
) 。
. 相角误差相角误差 指二次电压相量在旋转指二次电压相量在旋转180后 , 与后 , 与 一次电压相量之间的夹角 。
一次电压相量之间的夹角 。
用用 表示 , 单位表示 , 单位 分 。
分 。
正相角差:正相角差:U2 超前超前 U1。
负相角差:负相角差:U2 滞后滞后 U1。
. 影 。

11、响误差的因素影响误差的因素 变比误差:互感器的励磁电流、绕变比误差:互感器的励磁电流、绕 组阻抗和漏抗、二次绕组阻抗和漏抗、二次绕 组负载、一次电压波动组负载、一次电压波动 (超过(超过 10%)增加时)增加时 比差加大 。
比差加大 。
相角误差:当二次负载功率因数减相角误差:当二次负载功率因数减 小时 , 相角误差明显增小时 , 相角误差明显增 大 。
大 。
. 准确度级次准确度级次 0.5级:电能计量用 。
级:电能计量用 。
1级:测量仪表用 。
级:测量仪表用 。
3级:继电保护用 。
级:继电保护用 。
电压互感器准确度级次和误差限值 , 电压互感器准确度级次和误差限值 ,见附表见附表 3 2 。
表表32 电压互感器准确 。

12、度级次和误差极限电压互感器准确度级次和误差极限 准确度准确度误差极限误差极限一次电压一次电压二次负荷二次负荷 级次级次比差比差() 角差角差( )变化范围变化范围变化范围变化范围 0.50.520 ( 0.85 1.15) U1N ( 0.25 1)S2N 11.040 33.0不限定不限定 . 容量容量 电压互感器的容量是指二次绕组允许电压互感器的容量是指二次绕组允许 接入的负荷功率 , 用接入的负荷功率 , 用VA值表示 。
值表示 。
电压互感器的容量分为额定容量和最电压互感器的容量分为额定容量和最 大容量 。
大容量 。
额定容量:对应某准确度级次时所允额定容量:对应某准确度级次时所允 许的最大容量称为该 。

13、级次许的最大容量称为该级次 下的额定容量 。
下的额定容量 。
最大容量:在允许发热条件下规定的最大容量:在允许发热条件下规定的 极限容量称为最大容量 。
极限容量称为最大容量 。
. 联接组别联接组别 单相:单相:1/1 12 三相:三相:Y , yn0 或或 YN , yn0 3. 10kV 系统中常用的电压互感器介绍系统中常用的电压互感器介绍 . JDJ 10 型电压互感器型电压互感器 用途:用途:10kV配电系统中 , 供给电压、配电系统中 , 供给电压、 功率测量和电能计量以及继电功率测量和电能计量以及继电 保护用 。
保护用 。
结构:单相双绕组、油浸式、户内安结构:单相双绕组、油浸式、户内安 装 。
装 。
. JSJ 。

14、W 10 型电压互感器型电压互感器 用途:用途:10kV配电系统中 , 供给电压配电系统中 , 供给电压 (相、线电压)、功率、功率(相、线电压)、功率、功率 因数测量和电能计量以及继电因数测量和电能计量以及继电 保护、绝缘监察用 。
保护、绝缘监察用 。
结构:三相三绕组五铁芯柱、油浸式结构:三相三绕组五铁芯柱、油浸式 绝缘、户内安装 。
绝缘、户内安装 。
. JDZJ 10 型电压互感器型电压互感器 用途:用途:10kV 配电系统中 , 供给电压、配电系统中 , 供给电压、 功率测量和电能计量及接地继功率测量和电能计量及接地继 电保护用 。
可利用三台这种类电保护用 。
可利用三台这种类 型互感器组合起来代替型互感器组合起 。

15、来代替 JSJW 型电压互感器 , 但不能作单相型电压互感器 , 但不能作单相 使用 。
使用 。
结构:单相三绕组、浇注式绝缘、户结构:单相三绕组、浇注式绝缘、户 内安装 。
内安装 。
. 电流互感器的型号及技术数据电流互感器的型号及技术数据 1. 电流互感器的型号电流互感器的型号 电流互感器的型号一般用拼音字母表示电流互感器的型号一般用拼音字母表示 结构形式等 , 用数字表示技术参数 。
结构形式等 , 用数字表示技术参数 。
其型号字母含义:其型号字母含义: 1:L 电流互感器 。
电流互感器 。
2:M:母线式 。
:母线式 。
Q:线圈式 。
:线圈式 。
J:接地保护 。
:接地保护 。
3:C:瓷绝缘 。
:瓷绝缘 。
K:塑料外壳 。
:塑料 。

16、外壳 。
D:差动保护用 。
:差动保护用 。
Z:浇注绝缘 。
:浇注绝缘 。
W:户外式 。
:户外式 。
J:树脂浇注 。
:树脂浇注 。
4:B:保护级 。
:保护级 。
Q:加强式 。
:加强式 。
5:额定电压:额定电压(kV) 。
) 。
6:准确度级次 。
:准确度级次 。
7:额定电流 。
(:额定电流 。
(A) 实例:实例: . LQJ 10 表示电流互感器 , 线圈表示电流互感器 , 线圈 式、树脂浇注式绝缘 , 式、树脂浇注式绝缘 ,额额 定电压为定电压为10kV 。
. LZX 10 表示电流互感器 , 浇注表示电流互感器 , 浇注 式绝缘 , 小体积柜用 , 式绝缘 , 小体积柜用 ,额额 定电压为定电压为10kV 。
2. 电流互感器的额定技术数据电流互 。

17、感器的额定技术数据 . 变流比:变流比:KN 电流互感器的变流比 , 是指一次绕组电流互感器的变流比 , 是指一次绕组 的额定电流与二次绕组额定电流之的额定电流与二次绕组额定电流之 比 。
比 。
KN = I1N / I2N 因为电流互感器二次绕组电流一般因为电流互感器二次绕组电流一般 规定为规定为 5 A , 故变流比取决于一次 , 故变流比取决于一次 电流的大小 。
电流的大小 。
目前电流互感器一次电流等级有:目前电流互感器一次电流等级有: 5 , 10 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 75 ,100 , 150 , 200 , ( , (250) , ) , 300 , 400 ,(500) , ) , 600 , ( , (750) , ) , 800 , 1000 ,。

18、1200 , 1500 , 2000 , 3000 , 4000 ,5000 , 6000 , 8000 , 10000 , 15000 ,20000 , 25000A 。
10kV 用户配电装置中 , 电流互感器一用户配电装置中 , 电流互感器一 次电流:次电流:15 1500A 。
. 误差和准确度级次误差和准确度级次 误差:变比误差和相角误差 。
误差:变比误差和相角误差 。
. 变比误差变比误差 I 变流比误差百分数 。
变流比误差百分数 。
KN 电流互感器的变流比 。
电流互感器的变流比 。
I1N 电流互感器一次绕组额定电流(电流互感器一次绕组额定电流(A) 。
) 。
I2 电流互感器二次绕组电流实测值(电流互感器二次绕组电流实测值(A) 。
) 。
. 。

19、 相角误差:相角误差: 相角误差为电流互感器二次电流相角误差为电流互感器二次电流 相量 , 旋转相量 , 旋转 180后 , 与一次电后 , 与一次电 流相量之间的夹角 。
分为正相角流相量之间的夹角 。
分为正相角 误差和负相角误差 。
正常运行的误差和负相角误差 。
正常运行的 电流互感器相角误差一般不大于电流互感器相角误差一般不大于 100 。
. 影响误差的因素影响误差的因素 励磁电流、二次负载阻抗成正比 。
励磁电流、二次负载阻抗成正比 。
二次功率因数下降 , 比差增加 , 角差二次功率因数下降 , 比差增加 , 角差 减少 。
减少 。
当一次电流为额定电流的当一次电流为额定电流的100% 120% 时 , 误差最小 。
时 , 误差最小 。
. 准确度 。

20、级次准确度级次 常用的电流互感器准确度级次分为:常用的电流互感器准确度级次分为: 0.2级、级、0.5级、级、1级、级、3级和级和D级 。
级 。
. 容量容量 电流互感器的容量是指允许接入的二电流互感器的容量是指允许接入的二 次负载的功率 , 用视在功率表示 。
次负载的功率 , 用视在功率表示 。
(VA) 3. 10kV 系统常用的电流互感器系统常用的电流互感器 . LQJ 10 型电流互感器型电流互感器 用途:供给电流、功率测量和电能计用途:供给电流、功率测量和电能计 量以及继电保护用 。
量以及继电保护用 。
结构:线圈式、浇注绝缘、户内型 。
结构:线圈式、浇注绝缘、户内型 。
. LFZ2 10、LFZD2 1 。

21、0 型电流互型电流互 感器感器 用途:供给电流、功率测量和电能计用途:供给电流、功率测量和电能计 量以及继电保护用 。
量以及继电保护用 。
结构:贯穿复匝式、浇注式绝缘、户结构:贯穿复匝式、浇注式绝缘、户 内使用型 。
内使用型 。
二、仪用互感器的接线方式二、仪用互感器的接线方式 . 电压互感器的接线电压互感器的接线 1. 一台单相电压互感器的接线一台单相电压互感器的接线 JDJ 10 型电压互感器的接线 。
型电压互感器的接线 。
接线图如下所示 , 一般只能测量与电接线图如下所示 , 一般只能测量与电 压互感器一次侧绕组相连接的线电压压互感器一次侧绕组相连接的线电压 值 。
为了安全 , 二次侧值 。
为了安全 , 二次侧 x 。

22、 端接地 。
端接地 。
2. 两台单相电压互感器两台单相电压互感器 V/V 形接线形接线 不完全三角形接线 。
接线图如下图所不完全三角形接线 。
接线图如下图所 示 。
(图示 。
(图 3 3)()(JDJ 10型)型) 应用:中性点不接地或经消弧电抗器接应用:中性点不接地或经消弧电抗器接 地的系统 , 可以用来测量三个线地的系统 , 可以用来测量三个线 电压 , 用于连接线电压表、三相电压 , 用于连接线电压表、三相 电度表及电压继电器等 。
不能测电度表及电压继电器等 。
不能测 量相对地电压 , 不能起绝缘监察量相对地电压 , 不能起绝缘监察 作用和做接地保护用 。
作用和做接地保护用 。
3. 三台单相电压互感器三台单相电压互感器 Y/Y 。

23、 形接线形接线 接线图如图接线图如图 3 4 所示 。
所示 。
JDJ 10 型电压互感器 。
型电压互感器 。
三台单相电压互感器三台单相电压互感器 Y/Y 形接法 , 可以形接法 , 可以 测量相电压和线电压 , 以满足仪表和继测量相电压和线电压 , 以满足仪表和继 电保护装置的要求 。
在一次绕组中性点电保护装置的要求 。
在一次绕组中性点 接地的情况下 , 也可以安装绝缘监察电接地的情况下 , 也可以安装绝缘监察电 压表 。
压表 。
4. 三相五柱电压互感器或三台单相三绕组三相五柱电压互感器或三台单相三绕组 电压互感器电压互感器 形接线 。
形接线 。
JSJW 10 三相五柱三相五柱 JDZJ 10 单相三绕组单相三绕组 此种接线方式 。

24、在此种接线方式在 10kV 中性点不接地系中性点不接地系 统中应用广泛 , 可以测量线电压、相电统中应用广泛 , 可以测量线电压、相电 压 , 组成绝缘监察装置和供单相保护压 , 组成绝缘监察装置和供单相保护 用 。
用 。
在两套绕组中 , 带中性线的星形二次在两套绕组中 , 带中性线的星形二次 绕组称为基本绕组 , 用来接仪表、继绕组称为基本绕组 , 用来接仪表、继 电器及绝缘监察电压表 。
电器及绝缘监察电压表 。
开口三角形接线的二次绕组 , 称为辅助开口三角形接线的二次绕组 , 称为辅助 绕组 , 用来连接检查绝缘用的电压继电绕组 , 用来连接检查绝缘用的电压继电 器 。
器 。
. 电流互感器的接线方式电流互感器的接线方式 1. 一台电流互感器的 。

25、接线一台电流互感器的接线 接线图见附图接线图见附图 3 6 。
测量单相电流或三相中的一相电流 。
测量单相电流或三相中的一相电流 。
2. 两台电流互感器组成不完全星形接线两台电流互感器组成不完全星形接线 接线图如附图接线图如附图 3 7 所示 。
所示 。
应用:应用:6 10kV 中性点不接地系统中中性点不接地系统中 测量三相平衡负载电流 。
测量三相平衡负载电流 。
3. 三台电流互感器星形接线三台电流互感器星形接线 测量三相电力系统中平衡或不平衡负测量三相电力系统中平衡或不平衡负 荷电流 。
荷电流 。
33 仪用互感器的安装、运行仪用互感器的安装、运行 和检查和检查 一、一、10kV 仪用互感器的安装仪用互 。

26、感器的安装 . 保证安装质量的重要性保证安装质量的重要性 1. 随时了解电网的运行情况 , 及时发现问随时了解电网的运行情况 , 及时发现问 题 。
题 。
2. 继电保护装置 , 应能保证人身设备的安继电保护装置 , 应能保证人身设备的安 全 。
全 。
. 安装步骤及要求安装步骤及要求 1. 外观检查外观检查 互感器运输到位 , 安装前 , 应进行检互感器运输到位 , 安装前 , 应进行检 查:外观是否完整、有无腐蚀及机械损查:外观是否完整、有无腐蚀及机械损 伤、密封情况、有无漏油现象等 。
伤、密封情况、有无漏油现象等 。
2. 严格按设计图纸施工严格按设计图纸施工 各元件位置、接线要按照接线工艺图纸各元件位置、接线要按照接线工艺图纸。

27、施工 , 便于日后维修维护 。
施工 , 便于日后维修维护 。
3. 二次回路导线的选择二次回路导线的选择 二次回路均应采用绝缘铜导线 , (绝缘二次回路均应采用绝缘铜导线 , (绝缘 铜导线或电缆)铜导线或电缆) 电压互感器:不小于电压互感器:不小于 1.5mm2。
电流互感器:不小于电流互感器:不小于 2.5mm2。
北京市规定:电能计量电压、电流互感北京市规定:电能计量电压、电流互感 器二次回路应采用器二次回路应采用4mm2 单单 股绝缘铜导线 。
股绝缘铜导线 。
4. 电流互感器出口接线要求电流互感器出口接线要求 出口第一排端子应选用试验联络型接线出口第一排端子应选用试验联络型接线 端子 , 电流互感器不用的二 。

28、次线圈在端端子 , 电流互感器不用的二次线圈在端 子排处短路并接地 。
子排处短路并接地 。
5. 盘、柜内二次线要求盘、柜内二次线要求 不能有接头 。
不能有接头 。
6. 电流互感器极性要求电流互感器极性要求 电流互感器极性不能接反 , 相序、相别电流互感器极性不能接反 , 相序、相别 符合设计及规程要求 。
符合设计及规程要求 。
7. 二次回路布线工艺要求二次回路布线工艺要求 导线排列整齐、美观 , 端子排螺丝旋导线排列整齐、美观 , 端子排螺丝旋 紧 , 导线无松动现象 。
紧 , 导线无松动现象 。
8. 二次回路对地绝缘二次回路对地绝缘 对地绝缘电阻不小于对地绝缘电阻不小于 10M 。
9. 接地接地 电流及电压回路均应在出口处一点 。

29、接电流及电压回路均应在出口处一点接 地 。
地 。
二、仪用互感器运行二、仪用互感器运行 . 一般要求一般要求 1. 互感器必须满足准确度级次要求互感器必须满足准确度级次要求 电压互感器:不能过负荷 。
电压互感器:不能过负荷 。
电流互感器:二次负载不超过额定值 。
电流互感器:二次负载不超过额定值 。
2. 仪用互感器一次电压、电流不得超过额仪用互感器一次电压、电流不得超过额 定值的定值的 120% 。
3. 电压互感器:二次不能短路 。
电压互感器:二次不能短路 。
电流互感器:二次不能开路 。
电流互感器:二次不能开路 。
4. 电压互感器:一次侧装熔断器 , 二次侧电压互感器:一次侧装熔断器 , 二次侧 装熔断器或空开 。
装 。

30、熔断器或空开 。
5. 电压互感器停、送电操作电压互感器停、送电操作 停电:先停一次侧 , 后停二次侧 。
停电:先停一次侧 , 后停二次侧 。
送电:先投二次侧 , 后头一次侧 。
送电:先投二次侧 , 后头一次侧 。
6. 更换互感器或变更二次回路更换互感器或变更二次回路 与继电保护和电能计量有关时 , 应通知与继电保护和电能计量有关时 , 应通知 专业人员 , 经试验和传动无误后方可投专业人员 , 经试验和传动无误后方可投 入 。
入 。
7. 10kV 用户选用三相五柱式电压互感器用户选用三相五柱式电压互感器 时 , 一次侧中性点是否接地 , 由供电部时 , 一次侧中性点是否接地 , 由供电部 门决定 。
门决定 。
. 仪用互感器运行前的检查仪用互感器运行 。

31、前的检查 仪用互感器在投入运行前 , 应按交接试仪用互感器在投入运行前 , 应按交接试 验规程项目试验合格 , 并进行下列内容验规程项目试验合格 , 并进行下列内容 检查 。
检查 。
1. 铭牌应完整 , 技术规范符合使用要求 。
铭牌应完整 , 技术规范符合使用要求 。
2. 外壳应无机械损伤及变形 , 瓷件表面应外壳应无机械损伤及变形 , 瓷件表面应 无破损裂纹现象 。
无破损裂纹现象 。
3. 各部分连接螺栓应紧固 。
各部分连接螺栓应紧固 。
4. 油面应正常 , 无渗漏油现象 。
油面应正常 , 无渗漏油现象 。
5. 呼吸孔塞子的垫片应取下 。
呼吸孔塞子的垫片应取下 。
6. 外壳及二次回路一点接地应良好 。
外壳及二次回路一点接地应良好 。
. 仪用互感器 。

32、在运行中的巡视检查仪用互感器在运行中的巡视检查 1. 一、二次侧引线各部分连接点应无过热一、二次侧引线各部分连接点应无过热 及打火现象 。
及打火现象 。
2. 无冒烟及异常气味 。
无冒烟及异常气味 。
3. 互感器内无放电声或其它噪声 。
互感器内无放电声或其它噪声 。
4. 瓷件无放电闪络现象 。
瓷件无放电闪络现象 。
5. 外壳无严重渗漏油现象 。
外壳无严重渗漏油现象 。
6. 与二次侧相关的仪表指示应正常 。
与二次侧相关的仪表指示应正常 。
. 互感器发生下列情况 , 应立即上报上级互感器发生下列情况 , 应立即上报上级 及供电部门 。
及供电部门 。
1. 互感器内部有异声或放电声 。
互感器内部有异声或放电声 。
2. 套管(瓷 。

33、套管)破裂或闪络放电 。
套管(瓷套管)破裂或闪络放电 。
3. 有异味、跑油和冒烟 。
有异味、跑油和冒烟 。
4. 电压互感器二次输出异常 。
电压互感器二次输出异常 。
三、电压互感器的熔丝保护三、电压互感器的熔丝保护 . 熔断器的作用熔断器的作用 1. 一次侧一次侧 防止因互感器故障而影响高压系统供电防止因互感器故障而影响高压系统供电 的可靠性 。
的可靠性 。
2. 二次侧二次侧 因一次熔断器比一次额定电流大 , 当二因一次熔断器比一次额定电流大 , 当二 次过电流时 , 一次熔断器可能熔断不次过电流时 , 一次熔断器可能熔断不 了 , 因此在二次回路上也要装设熔断了 , 因此在二次回路上也要装设熔断 器 。
器 。
. 熔断器的选择熔 。

34、断器的选择 1. 一次侧一次侧 RN4 或或 RN2 型户内高压熔断器 。
型户内高压熔断器 。
额定电流:额定电流:0.5A 。
2. 二次侧二次侧 R1、RL88、RL8D 等型号 。
等型号 。
额定电流:额定电流:10/3 5A 。
户外:户外:RM10 , 15/6A 。
. 电压互感器一次熔断器熔断的原因电压互感器一次熔断器熔断的原因 1. 电压互感器本身原因电压互感器本身原因 一次绕组及引线短路 。
一次绕组及引线短路 。
二次绕组及引线短路 。
二次绕组及引线短路 。
2. 系统中出现单相间歇电弧接地、操作引系统中出现单相间歇电弧接地、操作引 起的铁磁谐振 。
起的铁磁谐振 。
. 电压互感器一、二次侧熔断器熔断后的 。

35、电压互感器一、二次侧熔断器熔断后的 检查和处理检查和处理 1. 现象:一低两不变 。
现象:一低两不变 。
当发生一相熔断器熔断后 , 与熔断相有当发生一相熔断器熔断后 , 与熔断相有 关的电压表(相电压和线电压)指示值关的电压表(相电压和线电压)指示值 降低 , 与熔断相无关的电压表(相电压降低 , 与熔断相无关的电压表(相电压 和线电压)指示值接近正常 。
和线电压)指示值接近正常 。
2. 仪表检查仪表检查 用电压表(万用表)电压法检查 。
用电压表(万用表)电压法检查 。
先查二次侧 , 后查一次侧 。
先查二次侧 , 后查一次侧 。
3. 处理处理 . 二次熔断器熔断后 , 应查明故障原因二次熔断器熔断后 , 应查明故障原因 并及时排除 ,。

36、更换同规格的熔断器 。
并及时排除 , 更换同规格的熔断器 。
. 一次熔断器熔断后 , 应将互感器退出一次熔断器熔断后 , 应将互感器退出 运行 , (拉开电压互感器高压侧隔离运行 , (拉开电压互感器高压侧隔离 开关)取下二次侧熔断器 , (防止二开关)取下二次侧熔断器 , (防止二 次侧向一次侧反送电)查明故障原次侧向一次侧反送电)查明故障原 因 , 更换损坏的熔断器 。
因 , 更换损坏的熔断器 。
. 更换熔断器安全注意事项更换熔断器安全注意事项 1. 应有专人监护 , 保持安全距离 。
应有专人监护 , 保持安全距离 。
(0.7米)米) 2. 停用电压互感器应事先取得有关负责人停用电压互感器应事先取得有关负责人 许可 。
考虑对继电保护、自动装 。

37、置和电许可 。
考虑对继电保护、自动装置和电 能计量的影响 。
能计量的影响 。
3. 新的熔断器应是符合标准要求的熔断新的熔断器应是符合标准要求的熔断 器 。
(不能用普通的熔丝代替)器 。
(不能用普通的熔丝代替) 34 仪用互感器的故障及处理仪用互感器的故障及处理 一、电压互感器的常见故障分析一、电压互感器的常见故障分析 . 铁芯片间绝缘损坏铁芯片间绝缘损坏 1. 现象:运行中温度升高 。
现象:运行中温度升高 。
2. 试验检查:空载损耗增大 , 误差加大 。
试验检查:空载损耗增大 , 误差加大 。
3. 原因:铁芯片间绝缘不良 , 使用环境恶原因:铁芯片间绝缘不良 , 使用环境恶 略 , 长期温度过高 , 片间绝缘老略 , 长期温度过高 ,。

38、片间绝缘老 化 。
化 。
. 接地片与铁芯接触不良接地片与铁芯接触不良 1. 现象:铁芯与油箱有放电声 。
现象:铁芯与油箱有放电声 。
2. 原因:接地不良 。
(接地片没有插紧或原因:接地不良 。
(接地片没有插紧或 安装螺栓松动)安装螺栓松动) . 互感器铁芯松动互感器铁芯松动 1. 现象:有振动噪声 。
现象:有振动噪声 。
2. 原因:铁芯夹件为夹紧 , 铁芯片间有异原因:铁芯夹件为夹紧 , 铁芯片间有异 物 。
(铁片)物 。
(铁片) . 匝间短路匝间短路 1. 温度升高 , 有放电声 , 高压熔断器熔温度升高 , 有放电声 , 高压熔断器熔 断 , 二次电压表指示值不稳 。
断 , 二次电压表指示值不稳 。
2. 检查试验:三相直流电阻不平衡 , 耐 。

39、压检查试验:三相直流电阻不平衡 , 耐压 试验电流增大、不稳定 。
试验电流增大、不稳定 。
3. 原因:制造工艺不良 , 系统过电压 , 长原因:制造工艺不良 , 系统过电压 , 长 期过载 , 绝缘老化 。
期过载 , 绝缘老化 。
. 绕组断线绕组断线 1. 现象:断线处产生电弧 , 有放电声 。
断现象:断线处产生电弧 , 有放电声 。
断 线相的电压表指示值降低 。
线相的电压表指示值降低 。
2. 检查试验:用万用表检查线圈不通 。
检查试验:用万用表检查线圈不通 。
3. 原因:导线焊接工艺不良 , 机械强度不原因:导线焊接工艺不良 , 机械强度不 足 , 引出线接线不合理 。
足 , 引出线接线不合理 。
. 绕组对地绝缘击穿绕组对地绝缘击穿 1. 现象:高压熔断器 。

40、连续熔断 。
现象:高压熔断器连续熔断 。
2. 检查试验:绝缘电阻不合格 , 交流耐压检查试验:绝缘电阻不合格 , 交流耐压 试验不合格 。
试验不合格 。
3. 原因:绝缘老化或有裂纹 , 绝缘油受原因:绝缘老化或有裂纹 , 绝缘油受 潮 , 绕组内有导电异物 , 系统过潮 , 绕组内有导电异物 , 系统过 电压 , 严重缺油 。
电压 , 严重缺油 。
. 绕组相间短路绕组相间短路 1. 现象:高压熔断器熔断 , 高压合不上现象:高压熔断器熔断 , 高压合不上 闸 , 油温剧增 , 甚至喷油、冒闸 , 油温剧增 , 甚至喷油、冒 烟 。
烟 。
2. 检查试验:三相绝缘电阻和直流电阻降检查试验:三相绝缘电阻和直流电阻降 低、不平衡 。
低、不平衡 。
3. 原因:绝缘老化 , 绝缘油 。

41、受潮 , 严重缺原因:绝缘老化 , 绝缘油受潮 , 严重缺 油 , 绕组制造工艺不良 。
油 , 绕组制造工艺不良 。
. 套管间放电闪络套管间放电闪络 1. 现象:高压熔断器熔断 , 套管闪络 。
现象:高压熔断器熔断 , 套管闪络 。
2. 原因:外力机械损伤 , 套管间有异物 , 原因:外力机械损伤 , 套管间有异物 ,污物污染 。
污物污染 。
二、电流互感器常见故障分析二、电流互感器常见故障分析 . 互感器过热互感器过热 1. 现象:有异常气味甚至冒烟 。
现象:有异常气味甚至冒烟 。
2. 原因:一次负荷电流过大 , 二次开路 。
原因:一次负荷电流过大 , 二次开路 。
. 内部有放电声内部有放电声 1. 现象:声音异常 , 引出线与外壳间有放现象:声音异常 ,。

【高压|高压电工理论培训完整版】42、引出线与外壳间有放 电痕迹 。
电痕迹 。
2. 原因:绝缘老化 , 受潮引起漏电 , 互感原因:绝缘老化 , 受潮引起漏电 , 互感 器绝缘半导体涂料脱落 。
器绝缘半导体涂料脱落 。
. 主绝缘对地击穿主绝缘对地击穿 1. 现象:单相接地 , 表计指示不正常 。
现象:单相接地 , 表计指示不正常 。
2. 原因:绝缘老化 , 受潮 , 系统过电压 , 原因:绝缘老化 , 受潮 , 系统过电压 ,制造工艺不良 。
制造工艺不良 。
. 一次或二次绕组匝间或层间短路一次或二次绕组匝间或层间短路 1. 现象:电流表等表计指示不正常 。
现象:电流表等表计指示不正常 。
2. 原因:绝缘老化 , 受潮 , 制造工艺缺原因:绝缘老化 , 受潮 , 制造工艺缺 陷 , 二次开路产生高压使二次绕陷 , 二次开路产生高压使二次绕 组过电压 , 匝间绝缘损坏 。
组过电压 , 匝间绝缘损坏 。
三、电流互感器运行中二次绕组开路的三、电流互感器运行中二次绕组开路的 后果、现象及处理办法后果、现象及处理办法 73 结束语结束语。


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