一、电压互感器的二次绕组阻抗?
我们都知道电压互感器不能短路运行,而电流互感器不能开路运行,电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦开路运行都将损坏互感器或者产生危险。正常运行时,电压互感器二次线圈相当于开路,阻抗ZL很大,若二次回路短路时,阻抗ZL迅速减小到几乎为零,这时二次回路会产生很大的短路电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。
二、电压互感器二次绕组负荷计算公式?
电流互感器的二次负荷计算:
1)电流互感器的二次负荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。二者之间的关系为:Sb=Isn*Isn*Zb
电流互感器的二次负荷额定值(Sbn)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情况下,也可选用更大的额定值。
2)电流互感器的负荷通常有两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。
计算电流互感器的负荷时,需要注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。
(a)测量用的电流互感器的负荷计算。
一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Zb的计算公式:Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc
式中:Zm -------仪表电流线圈的阻抗(Ω)
Z1--------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。
Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。
Kmc-----仪表接线的阻抗换算系数。
Klc-------连接导线的阻抗换算系数。
三、电压互感器几个绕组?
电压互感器有1、2、3、4不同的绕组数目,说明该电压互感器有4个绕组,如无特殊说明,则表明该4个绕组对应0.2(S),0.5(S)、1、P四个不同的精度等级。
由于电压互感器的准确度与电压互感器二次负荷有关,即与容量有关,故将电压互感器的二次线圈分成不同的绕组,使负荷按功能分开,既保证了精度,又使回路变得清洁,互相不至于影响。一般0.2(S)级绕组用于电能计量,0.5(S)级绕组用于电能计量或测量,1级用于电能测量,P级用于保护。
四、电压互感器各绕组电压是多少?
答案是电压互感器的一次电压即一次回路电压,二次电压为标准值100伏,二次负荷为二次元件的电压线圈,其阻抗很大,二次电流很小。因此,电压互感器的工作状态近于变压器的空载状态。
二次线圈一般都是100V,但考虑到电网电压允许一定的波动,所以互感器二次电压一般在98-105V之间。
五、请教一个电压互感器二次绕组额定电压的问题?
好像没什么问题呀?第一句,是说互感器额定线电压下,二次绕组输出100V。
第二句,一次侧接成星形时,二次绕组额定电压变成100/3V,没问题。
第三句,中性点接地,一次侧接成星形时,三相电压互感器二次侧开口三角形绕组的额定电压为100/3V,这是每相绕组的电压呀,也没问题的。此时,如果系统对称,开口两端的电压当然是接近零的。
六、电压互感器三绕组和四绕组的区别?
电压互感器有1、2、3、4不同的绕组数目,说明该电压互感器有4个绕组,如无特殊说明,则表明该4个绕组对应0.2(S),0.5(S)、1、P四个不同的精度等级。
由于电压互感器的准确度与电压互感器二次负荷有关,即与容量有关,故将电压互感器的二次线圈分成不同的绕组,使负荷按功能分开,既保证了精度,又使回路变得清洁,互相不至于影响。
一般0.2(S)级绕组用于电能计量,0.5(S)级绕组用于电能计量或测量,1级用于电能测量,P级用于保护。
七、电压互感器三个二次绕组特有什么作用?
电压互感器主要起两个作用,一个是测量,一个是保护 测量主要是计量电能、测量一次设备的电压,0.2,0.5的线圈都可以; 保护主要是对系统进行保护,0.5,3P都可以,保护可以通过剩余绕组(三角开口)的零序保护(三角开口如果三相电压平衡,电压应该是0),还可以通过检测线路上的单位时间内电压的变化量判定是否有故障(dV/dt)。
这个主要看系统的测量和保护是如何设定的,才能确定每个线圈具体起什么作用,一般0.2肯定是计量后测量用,3P的肯定是保护用(P-Protection)八、什么时候电压互感器二次绕组额定电压是57V?
三相四线高压电压互感器单相电压是57.7V 线电压100V,存在电压降的情况下电压偏小是57V
九、电压互感器副绕组的额定电压为?
答:电压互感器副绕组的额定电压为100伏。
十、五绕组电压互感器的作用?
电压互感器是一种电压变换装置,有电压变换和隔离两重作用,它将高压回路或低压回路的高电压转变为低电压(一般为100V),供给仪表和继电保护装置实现测量、计量、保护等作用。 另外,某些电压互感器(或者其某一二次绕组)也用于从一次线路取点,用于给二次回路供电,这种互感器或绕组的特点是二次额定电压一般为220V,且二次负荷较大。