电压互感器烧毁的原因及对策

   更新日期:2024-09-05     来源:建材之家    浏览:62    评论:0    
核心提示:PT问题原因分析:  1.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。  2.电站10KV系统采用中性点不接地方式,其母线系统上的Y0

PLC输出点烧坏的一些原因

推荐简介:1) 一般最有可能烧的是PLC的输出点,你要知道PLC的输出点有几种类型:继电器型的,晶体管型的。继电器型的都不容易烧坏。晶体管型的你要注意电流。一般晶体管型的输出点最大可供电流为0.5A,若你接的负载要求的电流比这个大,就很有可能烧坏输出点了。建议:若负载电流大就在晶体管型的输出点后接个继电器。2) 不要用PLC输出直接驱动接触器和电磁阀,要通过中间继电器隔离一下,直接驱动感性负载可能会烧......

PT问题原因分析:

  1.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。

  2.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。

  3.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。

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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