求详解基尔霍夫电压电流

 > 基尔霍夫电压定律

  基尔霍夫电压定律(Kirchhoff laws)是电路中电压所遵循的基本规律,是分析和计算较为复杂电路的基础。基尔霍夫(电路)定律是求解复杂电路的电学基本定律。

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原理 开关 开关 漏电

漏电开关的工作原理?漏电开关的2113工作原理:在一个铁芯上有5261两个组:一个输入电4102流绕组和一个输出电流绕组,当无1653漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。

漏电断路器的工作原理是什么?

漏电时,零线和火线2113的电流大小不5261相等,交变电流产生4102的交变磁场不能抵消,线圈中1653有感生电流。感生电流经过放大电路放大,驱动执行机构断开电路。漏电断路器的漏电保护部分,由零序电流互感器(感测部分),运算控制器(控制部分)和电磁脱扣器(动作,执行部分)组成。被保护的主电路所有相,零线都穿过零序电流互感器的铁芯,组成零序电流互感器一次侧。根据基尔霍夫电流可知,任一时刻,流入任一节点的电流恒等于流出此节点的电流,即任一时刻,流入(出)某节点的电流矢量和为零。零序电流互感器的工作原理是:感测一次侧中瞬时电流的矢量和是否为零,当被保护的电路出现绝缘故障时,负载侧有对地泄载电流,即零序电流互感器的矢量和不为零,零序电流互感器二次绕组中便产生互感电压,该信号经过运算控制器运算后,当泄漏电流达到整定动作值时,驱动晶闸管,接通电磁脱扣器电源,电磁脱扣器吸合,使断路器跳闸,从而达到漏电保护器的作用。根据漏电断路器的工作原理可知,漏电断路器对于同时接触两相的两相触电,不能保护。

介绍一下漏电保护开关的作用与原理?

介绍一下漏电保护开关的作用与原理?afe58685e5aeb031漏电保护开关又叫“漏电断路器”,它是由一个小型断路器和一个漏电脱扣装置组成。它除了有小型断路器具有的短路保护、过载保护以外还具有漏电保护的作用,广泛应用于家庭线路及各种电气设备的漏电防护。漏电断路器的作用过载保护:指当电流超过规定值以后,漏电断路器会延时断开,防止线路或者电气设备损坏。漏电开关动作时间和电流过载值有关,电流过载越大,开关动作时间越短。短路保护:指当线路或者用电设备发生短路时,漏电开关会瞬间断开,防止线路或者设备因大电流而烧毁。漏电保护:指线路或者设备发生接地故障(漏电)时,漏电开关会动作,防止人接触而发生触电。漏电开关原理前面我们说到漏电开关实际上就是有一个小型断路器和一个漏电脱扣装置组成。那我们就先说一下小型断路器的原理吧。小型断路器的原理图如下所示:当我们把断路器闭合时,动触头在机械作用下克服弹簧作用力连通静触头,并且通过锁扣保持接通状态。此时断路器进线和出线接通,电流从断路器进线流向后期用电设备。当断路器后面的线路或者设备发生短路时,电流瞬间剧增。串联在线路中的电磁铁磁力增大,把(图中黑色)连杆往上推,让锁扣脱扣,动触头在弹簧拉力的作用下断开线路。同样,当断路器后面的线路或者设备发生过载时,双金属片发热弯曲更严重,向上推动(图中黑色)连杆,让锁扣脱扣,动触头在弹簧拉力的作用下断开线路。双金属片发热是需要时间的,电流越大发热越严重,弯曲越快。所以断路器过载保护动作时间和过载电流大小有关,电流越大动作越快。另外从原理分析可知,断路器断开是依靠锁扣脱扣在弹簧的拉力作用下而断开。如果断路器的触头一旦发生熔焊无法断开,但是从断路器外观上是看不出来的。所以在某些场合,为了检修安全必须要用隔离开关,就是我们常说的刀闸。刀闸开关只要打下来那就一定是断开的,可以保证绝对安全,这就是刀闸开关的优势。漏电保护装置我们再来说一下漏电脱扣装置,漏电脱扣装置也叫“剩余电流动作保护器”,简称RCD。它的工作原理如下图所示:当开关闭合,电流从火线L出发通过用电设备回到中性线N。此时,火线和中性线电流相等,即I1=I2;PE线电流为零,即I3=0。由于电流I1=I2,它们产生的磁场大小相等、方向相反,完全抵消,零序互感器不能感应出电流,无法驱动脱扣器脱扣。当用电设备发生漏电时,会有一部分电流通过设备外壳、PE线流走,此时电流I1≠I2,它们产生的磁场无法完全抵消,零序互感器就会感应出电流,然后驱动脱扣器脱扣从而让断路器断开。从上面的原理我们可以知道:漏电脱扣装置正是利用检测火线L和中性线N的电流是否相等来判断设备是否漏电。如果它们的电流相等,那么即使设备漏电,漏电脱扣装置依然不会断开。所以PE线是关键,当设备漏电时PE线可以提供漏电回路,让火线L和中性线N的电流不相等。如果漏电保护开关在没有PE线的情况下使用,即使设备发生漏电,开关依然不会动作。这就是我的回答,如果还有其他不足或疑问,欢迎大家评论!

漏电开关原理和之作用是什么?

单相交流电,例如2113,正常使用的单相5261器具,相线和零线流向相反的电流方向,但尺寸4102是一样的。 如果零线的相线1653和电流不相同,则电路有漏电。 当漏电开关侦测到的漏电电流达到一定值(例如大于或等于30ma)时,检测电路便会输出控制信号,触动漏电开关,以确保人或器具的安全。

断路器实现漏电保护的原理是什么?

原理:当短路2113时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克5261服反力弹簧4102,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时1653跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。特性:断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。短路分断能力(Ics):断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB14048.2—94)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释:1、断路器的额定极限短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;2、断路器的额定运行短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;3、额定极限短路分断能力的试验程序为O—t—CO。其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V ,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流,断路器立即开断(open简称O),断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路仍处于热备状态,断路器再进行一次接通(close简称C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)。此程序即为CO。断路器能完全分断,则其极限短路分断能力合格。4、断路器的额定运行短路分断能力(Icn)的试验程序为O—t—CO—t—CO。它比Icn的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格。因此,可以看出,额定极限短路分断能力Icn指的是低压断路器在分断了断路器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。IEC947—2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定:A类断路器(指仅有过载长延时、短路瞬动的断路器)的Ics可以是25%、50%、75%和100%。B类断路器(有过载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护的断路器)的Ics可以是Ics的50%、75%和100%。因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值。一般来说,具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能的断路器,能实现选择性保护,大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主保护开关。不具备短路短延时功能的断路器(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。IEC92《船舶电气》指出:具有三段保护的断路器,偏重于它的运行短路分断能力值,而使用于分支线路的断路器,应确保它有足够的极限短路分断能力值。无论是哪种断路器,虽然都具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。但是,作为支线上使用的断路器,可以仅满足额定极限短路分断能力即可。较普遍的偏颇是宁取大,不取正合适,认为取大保险。但取得过大,会造成不必要的浪费(同类型断路器,其H型—高分断型,比S型—普通型的价格要贵1.3倍~1.8倍)。因此支线上的断路器没有必要一味追求它的运行短路分断能力指标。而对于干线上使用的断路器,不仅要满足额定极限短路分断能力的要求,同时也应该满足额定运行短路分断能力的要求,如果仅以额定极限短路分断能力Icu来衡量其分断能力合格与否,将会给用户带来不安全的隐患。断路器是一种基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,有保护线路和电源的能力。主要技术指标是额定电压、额定电流。断路器根据不同的应用具有不同的功能,品种、规格很多,具体的技术指标也很多。断路器自由脱扣:断路器在合闸过程中的任何时刻,若是保护动作接通跳闸回路,断路器完全能可靠地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合闸短路故障时,能迅速断开,可以避免扩大事故的范围。

漏电保护开关的工作原理是怎么样的

漏电保护器是利用2113三相或单相,电流平衡原5261理进行漏电检测4102的。在三相四线中正常情况1653上四条线的电流矢量合为零。当有一条线有漏电流时。电流矢量合不为零,检测到不为零就表明有漏电。单相,火线零线电流相等,方向相反。

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对于单相漏电2113断路器,是依靠检测回路5261中火线与零线的电流是4102否平衡来判断是否发生漏电的。正常情况1653下,火线、负载、零线三者是串联关系,电流相等,当发生漏电时,一部分电流通过地线回流,这导致火线电流会强于零线的电流(火线电流=漏电电流+零线电流),这种情况就是回路中出现了剩余电流,漏电断路器通过内置的零序互感器检测剩余电流,当火线与零线的电流差值(剩余电流)超过阈值(一般为0.03A)时便驱动电磁脱扣器使断路器跳闸。

如下图扩展2113资料:漏电开关5261,开关的一种,主要用于防止漏4102电事故的发生,其开关的动作1653原理是:在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会感应电压形成,经放大器推动执行机构,使开关跳闸。漏电开关的接法。相漏电开关是三相四线制是现今普遍采用的,三根火线(黄、绿、红),一根零线(蓝),三根火线之间的电压是380伏,每根火线对零线间的电压是220伏。单相的漏电开关一般接线处,写着左零右火,按照接就好了。不管三相还是单相的漏电开关都是:上面进线,下面出线。漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。 [1] 在上述UPS前面加漏电保护开关,尽管UPS无漏电现象,但由于各次谐波在铁芯中形成的磁通矢量和由于铁芯的磁滞作用而不能为零,于是就出现了类似漏电的假象,使漏电保护器频繁跳闸。漏电将火线\零线同时穿过一个O型磁环作为初级,次级用N匝输出去推动一个电磁机构,电磁机构动作则脱扣.原理是正常情况下火线和零线上的电流流进等于流出,所以感应出来的次级电压也为零,当火线或零线有一根线对地有接地电阻或短路,则 火线和零线上的电流出现电压差,通过次级感应出来,当到一定的差值就推动电磁机构脱开主回路.

如下图扩展资料:漏电开关2113,开关的一种,主5261要用于防止漏电事故4102的发生,其开关的动作原理是:在一个1653铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会感应电压形成,经放大器推动执行机构,使开关跳闸。漏电开关的接法。相漏电开关是三相四线制是现今普遍采用的,三根火线(黄、绿、红),一根零线(蓝),三根火线之间的电压是380伏,每根火线对零线间的电压是220伏。单相的漏电开关一般接线处,写着左零右火,按照接就好了。不管三相还是单相的漏电开关都是:上面进线,下面出线。漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。 [1] 在上述UPS前面加漏电保护开关,尽管UPS无漏电现象,但由于各次谐波在铁芯中形成的磁通矢量和由于铁芯的磁滞作用而不能为零,于是就出现了类似漏电的假象,使漏电保护器频繁跳闸。漏电将火线\零线同时穿过一个O型磁环作为初级,次级用N匝输出去推动一个电磁机构,电磁机构动作则脱扣.原理是正常情况下火线和零线上的电流流进等于流出,所以感应出来的次级电压也为零,当火线或零线有一根线对地有接地电阻或短路,则 火线和零线上的电流出现电压差,通过次级感应出来,当到一定的差值就推动电磁机构脱开主回路.

漏电保护断路器的工作原理是什么

朋友,是2113使用电磁感应的原理工作的,就是绕5261铜丝的线4102圈会有磁性。漏电开关的关1653电动力正是来自这个磁力。开关的上下各一个线圈(火线和零线各接一个),通常在正确使用电器时零火线都有电流通过,上下两个线圈都有磁性平衡力,所以开关不自动断开,但是一旦发生漏电(漏电的就是火线通过一个导电物体而不回流零线,比如人触电就是火线的电流通过人体再流入地面)火线有电流通过,但由于没回路零线是没有电流通过的,所以只有火线的线圈发生电磁感应产生磁力将断电开关打下达到切断电源的作用。

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漏电开关电工符号是什么样的?

漏电开关,开关的一2113种,主要5261用于防止漏电事故的4102发生,其开关的动作原理是:在一个1653铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会感应电压形成,经放大器推动执行机构,使开关跳闸。

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漏电开关短路跳闸工作原理是什么?

漏电断路器2113是在断路器的基础上加了一个漏电脱扣断路5261保护装置。4102漏电断路器包括液压式电磁脱扣1653(90)和双金复式脱扣(30)两种。液压式原理:短路 电流瞬间增大 产生磁场,油杯铁芯吸合 推动脱扣器动作 断开电路过载 电流逐步增大 当电流增大到一定值时,磁场强度达到一定程度,油杯铁芯吸合,电路接通(去掉) 推动牵引杆使操作机构动作 断开电路漏电 漏电或触电信号输入 互感器输出至线路板 线路板将电路感应电流放大达到一定值可控硅导通 漏电脱扣器铁心吸合,动作 推动牵引杆使操作机构动作,断开电路复式原理:短路 铁心吸合 脱扣 断开电路 过载 双金发热弯曲 脱扣 断开电路漏电 互感器(进出电动势不同) 线路板(可控硅)电流放大 脱扣器铁心吸合 操作机动作 断开电路

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漏电开关短路跳闸工作原理

早期的微型漏电开2113关是没有过载及短路断开功能5261的,目前已有带短4102路保护的微型漏1653电开关,但一般使用的大部分仍是仅带漏电保护的。漏电保护开关动作原理是这样的:线路正常供电时电流是从火线流出从零线流回达到平衡。当用电设备有漏电时,就不是所有的电流均流回电源了,有一部分电流经过接地线流到地中,使得电源流出与流回的电流不平衡,因此产生的这个丢失的电流就是漏电电流,技术上称为剩余电流,当达到漏电开关的漏电电流动作值时,开关就跳开,以保护人身安全。家用漏电电流一般使用15毫安的,额定电流大的开关一般使用30毫安的。还有再大的有100毫安的。

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ELCB漏电断路器,工作原理有谁知道啊

漏电断路器的工作原理是:2113如果有人体触摸5261到电源的线端即火线,或电器设备内部漏4102电,这时电流从火1653线通过人体或电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安.但三相三线和三相四线的漏电断路器有区别,前者是靠三相电流不平衡设备内部漏电,使其跳闸(既设备内部漏电,使三相电流不平衡),后者是设备内部漏电后零线流过电流使其跳闸.三相三相制漏电断路器主要用于井下供电.

请问电工们,这个漏电保护开关是什么原理?

漏电开关工作原理,通常都是比较流过开关火、地线电流的大小来判断是否有漏电,若二者相同则无漏电,若二者相差的大小超过规定数值,则判为漏电,动作跳开开关,切断电源

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漏电开关电路图有吗?最后带说明! 谢谢!

漏电2113保护断路器漏电保护断路器通常称作漏电开关5261,是一种安全保护4102电器,在线路或设备出现对地漏1653电或人身触电时,迅速自动断开电路,能有效的保证人身和线路的安全。电磁式电流动作型漏电断路器结构如图漏电保护断路器主要由零序互感器TA、漏电脱扣器WS、试验按钮SB、操作机构和外壳组成。实质上就是在一般的自动开关中增加一个能检测电流的感受元件零序互感器和漏电脱扣器。零序互感器是一个环形封闭的铁芯,主电路的三相电源线均穿过零序互感器的铁芯,为互感器的一次绕组;环形铁芯上绕有二次绕组,其输出端与漏电脱扣器的线圈相接。在电路正常工作时,无论三相负载电流是否平衡,通过零序电流互感器一次侧的三相电流相量和为零,二次侧没有电流。当出现漏电和人身触电时,漏电或触电电流将经过大地流回电源的中性点,因此零序电流互感器一次侧三相电流的相量和就不为零,互感器的二次侧将感应出电流,此电流通过使漏电脱扣器线圈,使其动作,则低压断路器分闸切断了主电路,从而保障了人身安全。为了经常检测漏电开关的可靠性,开关上设有试验按钮,与一个限流电阻R串联后跨接于两相线路上。当按下试验按钮后,漏电断路器立即分闸,证明该开关的保护功能良好。

电路图 开关 最后 漏电

什么情况下需要装漏电开关,漏电开关是怎么装的?还有它的原理。

漏电开关是一种防止电2113器设备发生5261漏电时危害到人的生命4102安全的保护器件,在使用超过安全电压的设备1653,而又有可能在发生漏电情况时危害到人身安全时,就应该安装漏电保护开关或漏电保护设备了。 漏电保护开关或设备的安装位置,应该在电源到用电设备这段线路的电源端,即电源到这台设备或这条要保护的线路的“总电源”控制端。安装方法是:从总电源开关出线处接入漏电保护开关或设备,再从该开关或保护设备的出线处接出线路到要保护的用电设备或线路。漏电保护开关或漏电保护设备的安装,应该和该用电设备或线路上的额定电压、额定电流等参数相“配套”。安装的方式,在目前常用的漏电保护开关或漏电保护设备来看,都是采用垂直于地面的“方向”。 漏电保护开关或漏电保护设备的原理,最常见的是:该设备内的保护机构有一个称为“零序互感器”的器件,线路的供电,经过保护器的进线接线柱后穿过此零序互感器再到该保护器的出线端,接入用电线路;零序互感器的“二次侧”输出接有“漏电流”(即不平衡电流)检测器件和脱扣(断电)机构,当线路正常工作时,线路上的电流都从电源出来经过保护器到用电设备再从另一条线经过保护器到电源成回路的,所以此时保护器的零序互感器所产生的感应电流由于大小相同方向相反而相互抵消,零序互感器的二次侧也就没有感应电流信号产生。在发生漏电时,电流从电源出来经过保护器的零序互感器(相当于互感器的一次侧)后,有一部分不在从另一条线按“原路”返回,而是经过人体或其它导体(比如电器的接地线和金属外壳等)流入大地,这样在保护器的零序互感器的二次侧上就会感应出漏电流信号来,此信号经过保护器的有关放大电路放大后,来驱动保护器的脱扣机构动作,使保护器的主电路(电源的进、出线)断开,保护了人身和设备的安全。

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差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于做主保护, 其运行情况直接关系到变压器的安危。怎样才知道差动保护的运行情况呢?怎样才知道差动保护的整定、接线正确呢?唯有用负荷电流检验。但检验时要测哪些量?测得的数据又怎样分析、判断呢?下面就针对这些问题做些讨论。
2 变压器差动保护的简要原理
差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。
3 变压器差动保护带负荷测试的重要性
变压器差动保护原理简单,但实现方式复杂,加上各种差动保护在实现方式细节上的各不相同,更增加了其在具体使用中的复杂性,使人为出错机率增大,正确动作率降低。比如许继公司的微机变压器差动保护计算Y-△接线变压器Y型侧额定二次电流时不乘以,而南瑞公司的保护要乘以。这些细小的差别,设计、安装、整定人员很容易疏忽、混淆,从而造成保护误动、拒动。为了防范于未然,就必需在变压器差动保护投运时进行带负荷测试。
4 变压器差动保护带负荷测试内容
要排除设计、安装、整定过程中的疏漏(如线接错、极性弄反、平衡系数算错等等),就要收集充足、完备的测试数据。
1.差流(或差压)。变压器差动保护是靠各侧CT二次电流和——差流——工作的,所以,差流(或差压)是差动保护带负荷测试的重要内容。电流平衡补偿的差动继电器(如LCD-4、LFP-972、CST-31A型差动继电器),用钳形相位表或通过微机保护液晶显示屏依次测出A相、B相、C相差流,并记录;磁平衡补偿的差动继电器(如BCH-1、BCH-2、DCD-5型差动继电器),用0.5级交流电压表依次测出A相、B相、C相差压,并记录。
2.各侧电流的幅值和相位。只凭借差流判断差动保护正确性是不充分的,因为一些接线或变比的小错误,往往不会产生明显的差流,且差流随负荷电流变化,负荷小,差流跟着变小,所以,除测试差流外,还要用钳形相位表在保护屏端子排依次测出变压器各侧A相、B相、C相电流的幅值和相位(相位以一相PT二次电压做参考),并记录。此处不推荐通过微机保护液晶显示屏测量电流幅值和相位。
3.变压器潮流。通过控制屏上的电流、有功、无功功率表,或者监控显示器上的电流、有功、无功功率数据,或者调度端的电流、有功、无功功率遥测数据,记录变压器各侧电流大小,有功、无功功率大小和流向,为CT变比、极性分析奠定基础。
负荷电流要多大呢?当然越大越好,负荷电流越大,各种错误在差流中的体现就越明显,就越容易判断。然而,实际运行的变压器,负荷电流受网络限制,不会很大,但至少应满足所用测试仪器精度要求,以及差流和负荷电流的可比性。若二次负荷电流只有0.2A而差流有65mA时,判断差动保护的正确性就相当困难。
5 变压器差动保护带负荷测试数据分析
数据收集完后,便是对数据的分析、判断。数据分析是带负荷测试最关键的一步,如果马虎,或对变压器差动保护原理和实现方式把握不够,就会让一个个错误溜走,得出错误的结论。那么对于测得的数据我们应从哪些方面着手呢?
正确接线下,各侧电流都是正序:A相超前B相,B相超前C相,C相超前A相。若与此不符,则有可能:
a.在端子箱的二次电流回路相别和一次电流相别不对应,比如端子箱内定义为A相电流回路的电缆芯接在了C相CT上,这种情况在一次设备倒换相别时最容易发生。
b.从端子箱到保护屏的电缆芯接反,比如一根电缆芯在端子箱接A相电流回路,在保护屏上却接B相电流输入端子,这种情况一般由安装人员的马虎造成。
5.2 看电流的对称性
每侧A相、B相、C相电流幅值基本相等,相位互差120°,即A相电流超前B相120°,B相电流超前C相120°,C相电流超前A相120°。若一相幅值偏差大于10%,则有可能:
a.变压器负荷三相不对称,一相电流偏大或一相电流偏小。
b.变压器负荷三相对称,但波动较大,造成测量一相电流幅值时负荷大,而测另一相时负荷小。
c.某一相CT变比接错,比如该相CT二次绕组抽头接错。
d.某一相电流存在寄生回路,比如某一根电缆芯在剥电缆皮时绝缘损伤,对电缆屏蔽层形成漏电流,造成流入保护屏的电流减小。
若某两相相位偏差大于10%,则有可能:
a.变压器负荷功率因数波动较大,造成测量一相电流相位时功率因数大,而测另一相时功率因数小。
b.某一相电流存在寄生回路,造成该相电流相位偏移。
5.3 看各侧电流幅值,核实CT变比
用变压器各侧一次电流除以二次电流,得到实际CT变比,该变比应和整定变比基本一致。如果偏差大于10%,则有可能:
a.CT的一次线未按整定变比进行串联或并联。
b.CT的二次线未按整定变比接在相应的抽头上。
5.4 看两(或三)侧同名相电流相位,检查差动保护电流回路极性组合的正确性
这里要将两种接线分别对待,一种是将变压器Y型侧CT二次绕组接成△,另一种是变压器各侧CT二次绕组都接成Y型。对于前一种接线,其两侧二次电流相位应相差180°(三圈变压器,可分别运行两侧,来检查差动保护电流回路极性组合的正确性),而对于后一种接线,其两侧二次电流相位相差角度与变压器接线方式有关。比如一台变压器为Y-Y-△-11接线,当其高、低压侧运行时,其高压侧二次电流应超前低压侧(11—6)×30°,而当其高、中压侧运行时,其高压侧二次电流和中压侧电流仍相差180°。若两侧同名相电流相位差不满足上述要求(偏差大于10°),则有可能:
a.将CT二次绕组组合成△时,极性弄错或相别弄错,比如Y-Y-△-11变压器在组合Y型侧CT二次绕组时,组合后的A相电流应在A相CT极性端和 B相CT非极性端(或A相CT非极性端和B相CT极性端)的连接点上引出,而不能在A相CT极性端和C相CT非极性端(或A相CT非极性端和C相CT极性端)的连接点上引出。
b.一侧CT二次绕组极性接反。在安装CT时,由于某种原因其一次极性未能按图纸摆放时,二次极性要做相应颠倒,如果二次极性未颠倒,就会发生这种情况。
5.5 看差流(或差压)大小,检查整定值的正确性
对励磁电流和改变分接头引起的差流,变压器差动保护一般不进行补偿,而采用带动作门槛和制动特性来克服,所以,测得的差流(或差压)不会等于零。那用什么标准来衡量差流(或差压)合格呢? 对于差流,我们不妨用变压器励磁电流产生的差流值为标准。比如一台变压器的励磁电流(空载电流)为1.2%, 基本侧额定二次电流为5A,则由励磁电流产生的差流等于1.2%×5=0.06A,0.06A便是我们衡量差流合格的标准。对于差压,我们引用《新编保护继电器校验》中的规定:差压不能大于150mv。如果变压器差流不大于励磁电流产生的差流值(或者差压不大于150mv),则该台变压器整定值正确;否则,有可能是:
a.变压器实际分接头位置和计算分接头位置不一致。对此,我们有以下证实方法:根据实际分接头位置对应的额定电压或运行变压器各侧母线电压,重新计算变压器各侧额定二次电流,再由额定二次电流计算各侧平衡系数或平衡线圈匝数,再将计算出的各侧平衡系数或平衡线圈匝数摆放在差动保护上,再次测量差流(或差压),如果差流(或差压)满足要求,则说明差流(或差压)偏大是由变压器实际分接头位置和计算分接头位置不一致引起,变压器整定值仍正确,如果差流(或差压)不满足要求,则整定值还存在其它问题。
b.变压器Y型侧额定二次电流算错。由于微机变压器差动保护在“计算Y型侧额定二次电流乘不乘”问题上没有统一,所以,整定人员容易将Y型侧额定二次电流算错,从而,造成平衡系数整定错。
c.平衡系数算错。计算平衡系数时,通常是先将基本侧平衡系数整定为1,再用基本侧额定二次电流除以另侧电流得到另侧平衡系数,如果误用另侧额定二次电流除以基本侧电流,平衡系数就会算错。
d.5.1—5.4中列举的各种因素,都会最终造成差流(或差压)不满足要求,但我们只要按照5.1—5.4依次检查,就会将这些因素一个个排除,此处就不再赘述。
6 差动保护原理结束语
带负荷测试对变压器差动保护的安全运行起着至关重要的作用,对其我们要有足够的重视。带负荷测试前,要深入了解变压器差动保护原理、实现方式和定值意义,熟悉现场接线;带负荷测试中,要按照带负荷测试内容,认真、仔细、全面收集数据;带负荷测试后,要对照上述5条分析方法,逐一检查、逐一判断。只差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。
主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。
在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流只差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。
从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡点流Iumb流过,此时流过继电器的电流IK为 Ik=I1-I2=Iumb
要求不平衡点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。
当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为I1与I2之和,即
变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。

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