一文看懂电磁式电压互感器的原理接线图


有关电磁式电压互感器的小知识,介绍了这种电压互感器的原理接线图,电磁式电压互感器的基本结构也是铁芯和绕组,工作原理与变压器相同,那么电磁式电压互感器的原理接线图是什么样的,一起来看下。

电磁式电压互感器的原理接线图

电磁式互感器的工作原理与变压器相同,基本结构也是铁芯和原、副绕组。

主要特点:容量很小,恒定,正常运行时接近于空载状态。

电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。

所以,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

测量用电压互感器一般会做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),一般是单相使用,或用两台接成V-V形作三相使用。

一文看懂电磁式电压互感器的原理接线图

实验室用的电压互感器多是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。

供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。

在正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。线圈出现零序电压则相应的铁心中就会出现零序磁通。

因此,这种三相电压互感器采用旁轭式铁心(10kV及以下时)或采用三台单相电压互感器。对于这种互感器,第三线圈的准确度要求不高,但要求有一定的过励磁特性(即当原边电压增加时,铁心中的磁通密度也增加相应倍数而不会损坏)。

对于电磁感应式电压互感器,则等值电路与变压器的等值电路相同。

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