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[软文] sick熔断器的存在 可为这一类互感器保驾护航

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发表于 2022-3-23 08:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国–广西–百色
  sick电压互感器一次侧和二次侧安裝熔断器的功效及熔断器的挑选,电压互感器一般安裝在变,配电设备所开关电源电路进线侧或封闭母线上,对电压互感器的故障假若错误操作,会立即损害高压系统软件供电系统的稳定性。为避免高压系统软件受互感器自身故障或一次电力线侧故障的损害,在电压互感器一次侧(高压侧)安裝熔断器维修保养。
  
  10kV电压互感器选用RN2型(或RN4型)户内高压熔断器,block这类熔断器溶体的电流为0.5A,lmin内熔丝熔断电流量为0.6A——1.8A,最大分断电流量为50kA,三相最大断流容积为1000MV·A,溶体具备(100±7)Ω的电阻器,且熔管选用石英砂填充,因而这类熔断器材拥有较好的灭弧特性和很大的断流专业技能。
  abb电压互感器一次侧熔丝额定电流,是按照其冲击韧性容许标准而采取的极小值,它比电压互感器的额定电流要大许多倍,因而二次回路出现过电流时,有可能不熔断。为了更好地避免电压互感器二次回路造成短路故障所引发的持续过电流毁坏电压互感器,在电压互感器二次侧还需安裝低电压熔断器,一般户内配电机械设备的电压互感器采用10/3—5A型,室外的电压互感器可采用15A/6A型。广泛应用二次侧低电压熔断器型号规格有R1型,RL型及GF16型或AM16型等,户外机械设备一般采用RM10型。
  一,电压互感器一次侧(高压侧)熔丝熔断的缘故
  运作中的电压互感器,高压侧熔丝熔断常常发生,大体上有下列几层面缘故:
  (1)电压互感器二次短路故障,而二次侧熔断器因为熔丝规格型号采用过大不可以立刻熔断,而导致一次侧熔丝熔断。
  (2)电压互感器一次侧电力线位置短路故障或自身內部短路故障。
  (3)系统软件出现过压(如单相电间隔性电孤接地保护过压,磁铁串联谐振过压,操作过压等),电压互感器电感线圈磁饱和状态,励磁电扩张,造成一次侧熔丝熔断。
  二,电压互感器一次侧和二次侧熔丝熔断后的检验与解决方式
  1.电压互感器一次侧和二次侧一相熔丝熔断后电压表的指示值得反映
  运作中的电压互感器造成一相熔丝熔断后,电压表标志值的实际转变与电压互感器的布线方法及其二次回路所联接的设施情况有关系,不能一概用定性研究的办法来表明,而仅有概括性地认为:当一相熔丝熔断后,与熔断相相关的相电压表及线电压表的标示值都是会发生不一样程度的减少,与熔断相无关的电压表标志值贴近正常。
  在10kV中性线不接地系统维护中,选用有绝缘套管的三相五柱电压互感器时,当高压侧有一相熔丝熔断时,因为别的未熔断的两相正常相电压相角间距120°,转换成結果形成零序电压,在电感线圈中会出现零序磁通量,在零序磁通量的功效下,二次张口三角电线接法绕阻的顶部间会有一个33V上下的零序电压,而接进张口三角端部的电压继电器一般要求,预设值为25V-40V,因而有可能运行,而传出“接地”替报数据信号。在这儿理应表明,当电压互感器高压侧某相熔丝熔断后,其他未熔断的两相电压相量,为何还能维持120°相位角(即中性线不造成偏差),当电压互感器高压侧出现一相熔丝熔断后,熔断相电压为零,其他未熔断单相电感的端电压是线电压,每一个磁石电磁线圈的端电压理应为1/2交流电压值。这一结果在没有考虑到电力网对地低压电容器的规范下可以觉得是合理的。
  可是事实上,在髙压配电系统中,各相对地低压电容器以及所通过的电容电流是客观现实和不容忽视的,假若把这种对地低压电容器用一个集中化的等额本息的低压电容器来替代,能够画成如下图所显示3-21的系统分析图。从图上得知,各相的对地低压电容器是和电压互感器的一次绕阻连接起来而形成的。因为电压互感器的阻抗角十分大,故对地低压电容器所造成的容抗χF远远地低于阻抗角,那麼负荷中性线电位差的转变,即加在电压互感器一次绕阻的工作电压对称度,关键取决于容抗。由于容抗三相绝大多数是对称性的,因此电压互感器绕阻的交流电流也是对称性的。因而,熔断器未熔断二相的工作电压,仍绝大多数维持一切正常工作电压,且两相电流维持120°的相位角(中性线不造成偏差)。
  电压互感器
  除此之外,当电压互感器一次侧(高压侧)一相熔丝熔断后,因为熔断相和非熔断相之间的串联电路组成安全出口,非熔断二相的合成磁通量能够根据熔断相的电感线圈和框支柱电感线圈组成串联电路,結果在熔断相的二次绕阻中,磁感应电磁线圈出一定量的电势差(一般在0——60%的相电压之间),这也是为何当一次侧二相熔丝熔断后,二次侧电流表的标示值不为零的首要缘故。

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