pt微机消谐装置(PT消谐装置怎么画)

海潮机械 2023-01-04 01:42 编辑:admin 281阅读

1. PT消谐装置怎么画

可能是线路发生非对称故障(单相两相接地短路),零序电压超过30V一般消谐装置会报接地,接地消失后可以复归的。

你可以手动复归一次,如果不能解除,就要查清原因了,可能存在接地故障。

2. PT消谐装置

微机消谐装置采用高性能的单片微机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行遁环检测。正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当PT开口电压大于30V时,系统出现故障。消谐装置开始对此信号进行数据采集,通过电路对信号进行数字测量、滤波、放大等数字信号处理技术,然后对检测到的数据进行分析、计算,得出故障类型。如果当前是铁磁谐振,系统立即启动消谐电路,使固态继电器导通,让铁磁谐振在阻尼作用下迅速消失。此时,CPU系统进行记录、存贮,并自动报警、显示谐振信息(时间、频率、电压值)。如果电路是过电压或单相接地故障,微机系统检测后,分别给出显示和报警,并记录、存贮有关故障信息。CPU系统处理完最后,返回起始状态,并继续检测电路中的状态。

3. pt二次消谐装置

原理:

零序互感器型消谐技术在工程上常称为“4PT法”。互感器高压绕组中性点经零序电压互感器接地,属于破坏谐振条件(指单相接地)类消谐措施。当单相接地时,互感器中性点对地有相电压产生,而主 PT 仍处于正序对称电压之下,互感器电感并不发生改变,在零序回路中仅有单相电压互感器一种磁化电感,从而破坏铁磁谐振的条件。

4. 消谐pt的工作原理

消弧消谐柜的主要作用是代替消弧线圈,所以它接入的位置和安装消弧线圈的位置是一样的;

现在的消弧消谐柜多和电压互感器合并在一个柜子中,因而消弧消谐柜就安装在母线上电压互感器的位置,外观和电压互感器柜无区别;

如果你的变电站是20kV进线,经过主变压器变成10kV,则这个消弧消谐柜就应该安装在主变压器出线的10kV母线上,而从这个10kV母线上馈出的出线,就带那个“大功率电动机”。

5. pt柜消谐装置

在讨论电压互感器一次绕组中性点加装消谐器的问题之前,我们不妨先探讨一下电力系统的中性点运行方式。在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点,有三种运行方式:一种是电源中性点不接地;一种是电源中性点经消弧线圈接地;一种是电源中性点直接接地。前两种合称为中性点非有效接地,或小电流接地系统,后一种中性点直接接地称为中性点有效接地,或大电流接地。

1 电源中性点不接地电力系统(3-63 kV系统大多数采用电源中性点不接地运行方式)。电源中性点不接地系统发生单相接地时,如C相单相接地,那么完好的A、B两相对地电压都由原来的相电压升高到线电压,即升高为原对地电压的倍,C相接地的电容电流为正常运行时每相对地电容电流的3倍。当发生一相接地时,三相用电设备的正常工作未受到影响,因为线路的线电压无论相位和量值均未发生变化,因此三相用电设备仍然照常运行。但电力部门只允许运行2小时,因为一旦另一相又发生接地故障时,就形成两相接地短路,产生很大的短路电流,可能损坏线路设备。

2 电源中性点经消弧线圈接地的电力系统。在中性点不接地的电力系统中,有一种情况比较危险,即在一相接地时,如果接地电流较大,将出现断续电弧,这可使线路发生电压谐振现象,在线路上形成一个R-L-C的串联谐振电路,从而使线路上出现危险的过电压(可达相电压的2.5-3倍),导致线路上绝缘薄弱地点的绝缘击穿。为防止一相接地时接地点出现断续电弧,引起过电压,规程规定,在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中(3-10kV电网中接地电容电流大于30A),电源中性点必须采用经消弧线圈接地的运行方式。经消弧线圈接地系统,发生一相接地故障时暂时允许运行2小时,在一相接地时,其它两相对地电压要升高到线电压,即升高为原对地电压的倍。

3 电源中性点直接接地的电力系统,此系统一般适用于110kV及以上高压系统,在此暂不讨论。

1 电力系统为中性点经消弧线圈接地,此系统已考虑到消弧接地(如上述第二条所述),在系统的电压互感器中,Yo接线可不考虑加装一次消谐器。

2 我们一般指PT柜加装消谐器,是指安装在6-35kV电磁式电压互感器(简称压变)一次绕阻Yo结线中性点与地之间的非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。在6-35kV发电、变电站,我们经常碰到的是电网中性点不接地,其母线上的Yo接线的电磁式压变一次绕组,成为中性点不接地电网对地的唯一金属通道,电网相对地电容的充、放电途径 必然通过压变一次绕组。这种慢变过程使压变铁芯深度饱和,当电网接地消失时,压变一次绕组中会出现数安培幅值的涌流,将压变0.5A高压熔丝熔断。即使这种涌流尚未达到熔断器的熔断值,但仍超过电压互感器额定电流,长时间处于过电流状态下运行的电压互感器会被烧毁,继而引发其他事故。选用一次消谐器,这种现象就不会发生。当单相接地电容电流小于一定的值时,不会在压变一次绕组中出线较大的涌流,对压变和高压熔丝无任何影响,从经济和产品成本的角度考虑,可以不装消谐器。如果顾客提出要求,在电压互感器一次侧加装消谐器会给设备运行增加一层防护。

3 在工程设计中经常遇到用户要求在压变柜的互感器二次侧加装二次消谐器,此种作法为在电压互感器二次开口处接入阻尼电阻,过去是灯泡。现在大部分为微机消谐装置,如KSX196H微机消谐器,其工作原理为:对PT开口三角电压(即零序电压)进行循环检测。正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(可控硅)处于阻断状态,对系统无任何影响。当PT开口三角电压大于30V时,说明系统发生故障,装置开始对开口三角电压进行数据采集,通过数字测量、滤波、放大等数字信号处理技术,然后对数据进行分析、计算,判断出当前的故障状态。如果出现某种频率的铁磁谐振,CPU立即启动消谐电路(使可控硅导通),让铁磁谐振在强大的阻尼下迅速消失。利用微机消谐器可实现自动跟踪和自动调谐,并能追忆、报警、自动打印和信号传送,满足无人值班变电所的需求。 在这种情况下,压变一次侧无需再配一次微机消谐装置。另外,现在有些电压互感器(如JSZF-6、10型),互感器本身已带防铁磁谐振线圈,还有些电压互感器为电容式电压互感器,在设计中不需要加消谐器。

4 提到压变加装一次消谐器,不要误认为只要是PT柜就加装,因为在2PT柜中,电压互感器为V-V接线,主要用于计量、测量、绝缘监测,这里不存在中性点接地的问题(不可能有电网相对地电容的充、放电途径),不需要加装消谐器。

5 在有些工程设计中,用户根据现场电网的实际情况,在母线侧已接入一定大小的电容器,使线路的容性阻抗(Xc)与感性阻抗(XL)的比值小于0.01,可避免谐振,在此配电系统中,电压互感器中性点也无需加装消谐器。

6. PT消谐器

35KV是中心点不接地系统,其供电系统的线路将产生电容电流,会与线路和设备中的电感形成谐振过电压,给设备安全造成威胁;也会在发生单相接地故障时,故障点流过电容电流而产生间隙性电弧过电压。

一次消谐器应当安装在三相PT一次绕组的中心点上,消谐器是电感元件,它产生的电感电流与上述电容电流相位正好相反,能够抵消电容电流,使得领过故障点的电容电流变小,从而消除过电压的产生。由于供电线路的长度是经常变化的,所以要求消谐器的电感电流大于电容电流,就是过谐振。

7. pt消谐装置工作原理

一次消谐器(简称:消谐器):与微机消谐装置不同,是保护PT一次侧的阻尼器件,用来消除电网中的谐振。

二次消谐器又称微机消谐器,是电力部门和用户由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器(PT)烧毁甚至爆炸的恶性事故,微机消谐装置是研制开发的一种消谐装置。

8. pt消谐器原理

  消谐器介绍:

  LXQ(3)型6~35KV电压互感器中性点用非线性电阻消谐阻尼器(简称消谐器),是安装在6~35KV电压互感器(以下简称压变或PT)一次绕组Y。结线中性点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件。消谐器的消谐器型号--LXQ表示按传统外形设计的长方形的消谐器;LXQ3表示第三次改型设计的、电阻器外表裸露的、无须绝缘外套保护的、圆柱外形的消谐器。两者只是外形不同,电气性能完全相同。

  LXQ(3)型6~35KV消谐器的直流电气特性与传统的RXQ及LXQ型消谐器相近,但结构设计从提高消谐器的热容量出发,进行了较大的改进。消谐器采用电气性能优异、超细颗粒的SiC为基材;经大吨位的压机压制成高密度的、圆饼状的坯体;在还原气氛下;经上千度的高温烧结而成。裸露的电阻器表面结构经特殊处理,能经受日晒雨淋,可直接用于户内外。它的体积小、重量轻、散热快、强度高、便于安装,很受用户青睐。

9. pt消谐装置作用

PT是电压互感器的简写。PT柜就是电压互感器柜。PT柜主要功能是为10kV系统提供电压信号(即按变比提供三相电压),作为测量、保护用;同时,PT柜二次线圈接成开口三角,可以作为接地选线(保护)的信号,还可以提供给二次消谐器(微机消谐)作消谐用。PT柜方案有多种,2PT、3PT、4PT,加消谐器(一次消谐);加避雷器成为PT避雷器柜等。