PT二次的开关电源辅助绕组绕组

【电力工程技术】PT经常烧可怎么办?
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【电力工程技术】PT经常烧可怎么办?
电力系统中的PT就是电压互感器。电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。如果在线路上接入电压互感器变换电压,那么就可以把线路上的低压和高压电压,按相应的比例,统一变换为一种或几种低压电压,只要用一种或几种电压规格的仪表和继电器,例如通用的电压为100V的仪表,就可以通过电压互感器,测量和监视线路上的电压。一、PT问题原因分析:&&电网系统内部由于非线性负载造成较大的电流谐波分量(3、5次谐波分量较大),而原设计采用的PT.0.5级100VA(不排除PT励磁特性差)在电流谐波的作用下很容易使铁芯进入铁磁深饱和区,励磁电流增大,感抗下降,引发铁磁谐振,会在PT一次绕组出现数安培到十几安培幅值的瞬间涌流,从而烧断PT0.5A高压熔丝。电站10KV系统采用中性点不接地方式,其母线系统上的Y0接线的PT是中性点不接地电网对地的唯一金属通道,因此电网相对地电容的充、放电途径必然通过PT一次绕组,PT的励磁电感和系统对地电容形成L-C回路,从而引发铁磁谐振而出现饱和过电压,并将由通常的工频位移过电压转化为谐波振荡过电压,使PT的励磁电流可达额定励磁电流的几倍到十几倍,造成PT的高压熔丝一相或两相或三相熔断,甚至使PT因严重过热而烧毁。&&电网系统相对地电压不平衡、不稳定、三次谐波电流的出现,或所用三相PT伏安特性相差过大,造成PT剩余绕组开口电压升高。PT烧坏均是过电压造成。谐振的结果也是产生过电压。过电压分为:1、雷击过电压(大气过电压);2、单项弧光接地过电压;3、操作过电压;4、谐振过电压(一次系统谐振和PT铁心饱和谐振)。&由于普通的PT在过电压达到2.8倍时,就会发生铁心饱和发生谐振又产生过电压,引起PT绝缘击穿烧毁PT。&1.10kV三相五柱式电压互感器,由于在运行中,系统经常会发生单相接地故障,尤其是在雷雨季节,经常发生线路落雷、绝缘子闪络等故障,导致互感器产生铁磁谐振现象,由此产生的谐振过电压将会导致互感器高压熔断器熔断,甚至烧毁互感器。----摘自《实用供配电问答》。对策就是加消谐器。&2.消谐装置装在二次侧,一次侧加消谐器或用抗谐波互感器,双管齐下。&3.极性接错不会烧PT,如极性接错则开口三角形端电压为三十几伏,多数是开口三角形短接。&4.开口三角的AX,DX都接地了,线路发生接地后,开口三角被短电流是无穷大的,所以烧毁,但如果线路不发生接地,压变肯定是不会烧毁的,以后你们要测量开口处的电压,如果在2-3伏的,那是正确的,如果没有那肯定短了,其它二次短掉压变是不会烧毁的,应该烧高压熔丝,而开口三角没有熔丝保护,所以只能烧压变了。&5.电压是不是太低,导致电流太大所以烧坏PT&,建议查看如下项目:电压,电流,保险丝是不是匹配,PT是不是不良。&&&(1)&接线方式存在问题。6&kV公用ⅡB段负荷中,锅炉检修变及燃料(二)路电源2个负荷的电缆太长且容易接地,使母线及其有电联系的系统的等值电容增大(包括其它负荷各相对地电容在内),为共振创造条件。&&(2)&电路中。6&kV公用ⅡB段系统中性点不接地,但其PT高压侧中性点是接地的,且PT的铁芯电感的起始值和等值电容组成的自振频率小于并接近于共振频率。因此,电路中的电感减小或等值电容增大,都能引起共振。即电路中的非线性电感的变化范围不够大。&&(3)&激发原因。6&kV公用ⅡB段负荷中,锅炉检修变及燃料(二)路电源2个负荷380&V侧母线上的小电机比较多,操作与切换频繁,且工作条件恶劣,容易造成单相接地、单相断线等,为共振创造条件。&&(4)&2次PT烧毁都是在某一负荷某一相接地后发生的。图1为6&kV&C相接地状态接线,图中电源代表变压器(中性点不接地);CA、CB、CC为三相对地等值电容:LA、LB、LC代表电压互感器一次侧的3个线圈电感。当C相接地时,系统的等值电路如图2所示。因为CC和LC被短路,失去作用(在图中没有示出),LA和CA(对LB、CB也同样分析),组成一并联回路,其上作用电压为UCA=&3&UX,即A相PT初级所受电压比正常运行时的电压升高3倍。由于电压互感器为铁芯线圈,且与电容并联,构成因参数配合而可能产生铁磁谐振的电路。在单相接地瞬间,使电容和电感电流增加,加上铁芯饱和,使总电流起很大变化,引起共振。这种并联电路发生电流铁磁共振时,使电压互感器的一次侧线圈的电流增大十几倍,但其电流值尚未达到电压互感器高压保险熔断值,故高压保险未熔断。但电流又超过额定值,长时间过电流的作用,致使PT烧毁。&二、处理措施&&&(1)&在电压互感器次级的开口三角形侧接上一个电阻,数值约几十欧,要小于0.45&Xj(Xj是PT归算到低压侧的工频激磁感抗),或接一个灯泡在开口三角形上或在PT二次回路上安装消谐装置。&&&(2)&在母线上接入一定大小的电容器(Xc),使比值XC/XL&&,就可避免共振。&&&&&&(3)&6&kV公用ⅡB段负荷分布很不合理,锅炉检修变及燃料(二)路电源2个负荷的电缆太长、中间接头多且容易接地或断线。必须改变ⅡB段的负荷分布,达到改变其对地等值电容的目的。&&(4)&值班人员平时必须密切监视该段的接地情况,在系统发生谐振时,迅速改变该段的负荷分布,以破坏谐振条件。&&(5)&采用质量较好、铁芯不易饱和的电压互感器,或改变电压互感器的接线方式。三、PT问题预防措施:&&1.建议使用二次输出容量较大的PT,如计量级0.2~0.5时选用150~200VA以上容量的产品,或带有防铁磁谐振装置的PT。&&2.建议用户的PT柜配置过电压吸收装置或避雷器加一次消谐器。&&3.采购PT时,应对互感器厂家提出:如果是单独的PT,三只伏安特性基本一致的PT应编成一组,并做好相应的标识,(成套装配时应装于同一台PT柜内,质量部门监督);如果是三相组合式的且铁芯是分立的PT,应保证三相伏安特性一致,出厂试验报告中应有剩余绕组开口电压测量值,此值不大于5V。&&四、采购要求:&&1.单独的PT,要求互感器厂家把三只励磁特性基本一致的PT编成一组(不超过15%),并做好相应的标识(可以是三个相同标识或编号的编成一组,如三个1#、三个2#…),且试验报告提供励磁特性试验数据。&&2.三相组合式的PT,要求互感器厂家制造时保证以下几点:&&1)、相之间伏安特性应基本一致。&&2)、三相电压对称空载运行时、三相电压不平衡在±5%时,继保电压Uj2n≤10V。&&3)、缺一相空载时,继保电压Uj2n≤50V。&&4)、单相接地空载时,继保电压Uj2n=100V±5V。&&5)、试验报告提供以上测试数据。
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同绕组的2个电压端稳压后共地,为什么会这样?有图
未命名2.jpg (281 KB, 下载次数: 0)
20:56 上传
是实际的问题,回家后用软件仿真也一样。
次级绕组,3个头,0-9V-18V。我原本是用2个整流桥各自整流后接稳压后,再共地。
输出电压是没错,但前的直流电压整流后不共地各自是25.5V和12.1V,一共地后就都变到22V了。对于7812来说还勉强能行,但是7805的输入电压超的太多了。
为什么会这样?正确的应该怎么接。
需要共地的12V和5V,最好都从变压器来,这样压差不大,管子的负担能小些。
看两个桥内二极管不就清楚了?如果不想换变压器改为独立绕组的 改半波整流一次性搞定!& &另问 仿真用的傻ber?
18V交流通过上桥堆,上滤波电容,上地,下地,整流到了下滤波电容。绕组分开才行的,或者单桥堆,+5伏接到7812后面
共地不就是相当于把两个绕组串联起来了吗?请高手解答!
回 电源哥 的帖子
:看两个桥内二极管不就清楚了?如果不想换变压器改为独立绕组的 改半波整流一次性搞定!& &另问 仿真用的傻ber?
(&&21:15) ber是指什么?软件吗?Proteus 7。
回 qqcanread 的帖子
:共地不就是相当于把两个绕组串联起来了吗?请高手解答! (&&21:39) 是一个绕组,多个抽头。是过了桥堆后共地的。
画几个电流路线图就清楚了
谢谢各位的回复。
对这个问题,我认为原因大概就是2楼讲的那样,但我实在画不出这电压是哪条路走过去。
后面是可以解决问题,这是最后再用的一手。毕竟变压器好几个抽头,不用可惜了,7805工作电流在500mA,接12V发热是不可忽视的。如果能把8V抽头(我软仿是9V,实际是8V)利用起来就好了。请帮一下了。
你共了以后,实际上只相当于上绕组起作用,下绕组不起作用了。
交流输入只有半波对桥后电容器供电了。
傻ber是指Saber,电源这块仿真比较强,用得比较多。
负载功率不大的话直接用半波整流好了
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08:50 上传
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郊区二次绕组PT间隙接地装置技术
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郊区二次绕组PT间隙接地装置技术
220VPT二次接地保护器F-MS25-PVT/FM 应用:F-MS25-PVT/FM 击穿保险器主要用于电压互感器的二次侧(低压侧)过电压保护,以防止高电压串入二次回路造成二次回路电压升高危害人身及二次设备安全;也可用于变压器的低压侧,以防止高压线圈和低压线圈间发生击穿时低压侧电压升高。
郊区二次绕组PT间隙接地装置技术
& & 扬州雷明电气有限公司yzlmdqyxgs电压互感器YZF-MS25-PVT/YZ二次接地保护器(过电压保护插件)特点是:主元件采用空气间隙密闭式防雷技术;独特双脱扣保护功能,大冲击下有效脱扣,保护主元件;元件损坏时可靠脱扣,100%呈现开路状态,杜绝两点接地;动作值离散性很小,固定在1600V±20%;放电快速,不超过20μs,绝缘水平恢复到击穿前90%小于500ms;额定放电电流20kV,残压值低;防手触拔插式设计,无法触碰到金属带电部分,底座固定接线,更换只需拔插操作,元件体积小,35mm标准导轨安装;掉牌及遥信输出告警,脱扣或损坏后可明显发现。
& &外壳 黑色热塑性材料, UL94-V0 F-MS25-PVT/FM间隙接地装置,电压互感器是一只变比较高的变压器,其一次侧电压都在万伏特以上,为了防止一次、二次绕组绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备的安全,其二次侧必须接地。 &额定放电电流20kV,残压值低;防手触拔插式设计,无法触碰到金属带电部分,底座固定接线,更换只需拔插操作,元件体积小,35mm标准导轨安装;掉牌及遥信输出告警,脱扣或损坏后可明显发现。&
电力系统需要利用PT的二次电压来实现系统的同期并列工作,并列的首要条件就是各被并系统相序必须一致.为此须先找出一条公共导线(大地)作为他们中间的一相(B相)各电力系统中,既然一相已经确定(即B是公共相)那么另外两相即能利用相序表确定出来。执行标准 IEC61643、GB18802.1。
& &电压互感器PT二次接地保护器电压互感器PT端子箱二次过压保护器,电压互感器简称PT,和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位。安装完成后应定期检查电涌保护器的工作情况,特别是雷电过后,应及时检查。一旦发现其前端空开、熔断器跳开或面板上的指示窗口显示为红色时,应立即更换。
电压互感器一次与二次线圈分别是的,它们之间也有足够的绝缘强度,因此二次侧接地不会产生高压接地;二次接地也是单侧接地,是为了将二次线圈其中一端电位强制拉到与接地体相同的水平,是一种安全防护措施。若误将两端同时接地,相当于把二次线圈短接了,这时二次线圈电流变得很大,发热增加,能够在较短时间内引发电压互感器烧毁,说明互感器一短路了。
& & 提示:为了您的安全,我们强烈建议请断开电源的情况下安装,以免发生意外。.安装人员须具有防雷专业资质并且按照电工安全常规要求操作和安装。凡是电源电涌保护器都须安装相应的保险丝,从而电源系统具备SPD脱扣装置和保险丝同时保护的双重保险,安装保险丝时取值应依据如下。
& 在电力系统继电保护规程中一般要求变电所电压互感器中性点集中一点统一接地,为防止雷电等系统过电压通过电压互感器危害人身及二次设备安全,在电压互感器端子箱内二次中性点(N线)上,安装二次击穿保险器。&放电间隙为惰性气体密封间隙,它的灭弧功能较前者好,内置独特双脱扣保护功能,内置温控断路技术及热脱扣装置,保护器因过热、击穿失效时能自动断开。 & &&专为TN-S系统电路保护方案设计,能保护后端电气设备和装置免遭开关动作、静电泄放、感应雷击或直击雷击所产生的浪涌危害。本产品是根据 IEC 61643-1; GB 18802.1; YD/T 1235.1标准设计的电涌保护器。&
为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。己在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,每个电压互感器二次绕组需配置1台间隔间隙接地装置.击穿保险器安装、使用与维护产品应固定安装于35mm导轨上。产品一端接被保护设备线路中,如互感器的中性点上、或不接地的变压器相线上,另一端接地(PE),接地电阻不应超过10Ω。遥信终端11、12为常开,11、14为常闭,根据需要接相应的装置。
采用密闭式防雷技术,内置独特脱扣保护功能,温控断路技术及热脱扣装置,保护器因过热、击穿失效时能自动断开,通流量大、残压低、响应放电速度快、动作值离散性很小、绝缘水平恢复快,可选择附带遥信端子,便于远程控制。,
经击穿保险器接地是很危险的,当保险意外熔断时,而保险外面也不容易检查你没发现的话,二次将产生不平衡电流电压,严重的话一次高压窜入二次,而二次没接地,将损坏二次设备,人员还有高压触电的危险。,
主元件采用最新密闭式空气间隙防雷技术;独特双脱扣自保护功能,大冲击下有效脱扣,保护主元件;元件损坏时可靠脱扣,100%呈现开路状态,杜绝两点接地;动作值离散性很小,固定在1400V±20%;放电快速,不超过20μs,绝缘水平恢复到击穿前90%小于500ms.
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当变压器的一次绕组接入直流电源时,其二次绕组的__ ___.A)、电势与匝数成正比;B)、电势位零;C)、感应电势近似于一次绕组的电势;D)、电势与匝数成反比.
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当变压器的一次绕组接入直流电源时,其二次绕组的__ B ___.
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