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4变压器的保护配置与整定kV变电站继电保护系统中的互感器的配置与选型分析目录TOC\o"1-3"\h\u25254220kV变电站继电保护系统中的互感器的配置与选型分析 1299611.1电流互感器的配置 1280381.2电压互感器的配置 233441.3电流互感器的选型 229771.4电压互感器的选型 31.1电流互感器的配置根据电流互感器的应用环境分类,电流互感器可以分为两类。一类是应用于电力系统的电流互感器,还有一类是应用于仪器仪表的仪用电流互感器。在第一类电流互感器的应用中,它主要的作用是测量发电厂、变电所等高压场所的电流,是供电系统中不可缺少的一种装置。电流互感器是两组电流线圈,通过配置电流比来测量线路中的电流大小。根据应用目标又可将其分为测量用电流互感器以及继电保护用电流互感器。前者主要是根据线路的其他仪表配合用以测量线路中的电流大小、功率以及电能等;后者是通过与继电器配合,在线路发生故障时将故障电流反馈给继电器用以后续的故障切除或故障隔离等作用,以此来保护电力系统中重要的设备,如发电机或变压器。仪用电流互感器主要是用在实验室的各种较为精密的仪器仪表中。它内部含有多个电流比,用以扩大仪表的量程,从而增加仪表的使用范围。作用仪用电流互感器,它还能够与多种标准测量仪表进行配合,来校准准确度较低的电表,或者作为电流互感器的标准来校准测量精度相对较低的电流互感器。电流互感器的配置要求有以下几条:(1)首先电流互感器在配置有断路器的线路中必须配置,且其安装数量或精度应满足其他测量装置、保护装置等装置的要求;(2)在发电机和变压器的中性点上、出口、桥接跨条等场合,即使没有配置断路器,按照相关的安全或测量要求也应配置电流互感器;(3)在考虑接地方式时,如果该装置或线路采用了直接接地系统,则配置时应该按照三相配置,如果是非直接接地系统应该要根据具体的要求选择性的配置两相或三相电流互感器。综上所述,在配置电流互感器时,可按照以上要求,并结合电力系统经济安全高效可靠等原理,合理配置线路中的电流互感器。1.2电压互感器的配置电压互感器的主要作用是将高压的电压以一定的变换比例转换成相对较低的电压。一般是降到100V以内的标准二次侧电压,这样做主要有以下目的:一是可以将高压转换成低压用以仪器仪表的监测与使用;二是将高压转换成低压可以降低人员的安全隐患,将工作人员与高压区域隔离,保障人员安全。电压互感器与电流互感器都是依据电磁感应原理研制的装置,但是二者的电磁结构关系截然不同。区别主要是电压互感器二次回路阻抗较高,降低了二次侧电流大小,当二次负载增加时,二次电流也会相应的增大,从而导致了一次侧的电流自适应的进行调整来满足整个互感器一二次侧的电磁平衡。其实,从结构与使用形式上来说,电压互感器与变压器其实十分相似,仅是应用环境发生了变化,变成了特殊的带测量功能的“特殊变压器”。电压互感器的配置有如下几点要求:(1)电压互感器应根据主接线的方式配置相应的规格与数量,同时也要满足系统的测量、保护等要求。当电力系统运行方式发生变化时,电压互感器还应能够保障电压的测量功能。(2)在中低压的线路的主母线上均应配置三相电压互感器,主要是6-220kV电压等级。而旁路目线上应该根据各回出线外侧电压互感器的配置的情况以及需求而决定是否配置电压互感器。(3)当需要检测某端线路的电压时,则应在线路的一相上配置电压互感器。(4)兼作并联电容泄能与限制空载长线路切断的电磁式电压互感器,在配置时应注意电容器组与电容器组之间或者线路与线路之间不能有断开点[5]。综上所述,在配置电压互感器时,应结合以上要求与电力系统的安全经济等原则合理进行配置。1.3电流互感器的选型(1)在选择一次侧回路额定电压与电流时,应满足[4]:(1.1)(1.2)上式中UN与IN分别为电流互感器一次侧的额定电压与电流;UNs表示安装地点的电网实际电压;Imax表示在电流互感器能成承受的最大长期运行电流。(2)在二次侧额定电流的选择中,考虑系统的强弱进行选择,当被测系统为弱电系统时选择1A,被测系统为强电系统时选择5A。(3)热稳定和动稳定校验:热稳定:(1.3)内部动稳定:(1.4)外部动稳定:(1.5)式中:Fal表示在断流互感器顶部的允许力;L表示互感器出现端到离它最近的母线支柱绝缘子间的长度。(4)表5-1总结了一些常用的按照电流互感器的配置原则与设计的要求下的配置方式。表5-1电流互感器参数1.4电压互感器的选型(1)电压互感器的一次侧电压选择:电压互感器一次侧的绕组上的电网电压UNs应在(0.8~1.2)UN1范围内变化,所以为了保证电压互感器的安全以及测量的准确性,电压应满足:(1.6)(2)电压互感器器二次侧电压选择:电压互感器的二次侧的额定电压选择主要是要满足测

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