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两个完全绝缘的单相电压互感器。
高低压绕组分别连接到相位和相位,形成一个不完整的三角形。
这种方法通常用于中性点。
35kV及以下不接地或消弧线圈接地的高压三相系统,特别是10kV三相系统。
用于测量的电压互感器一般做成单相双线圈结构,一次电压为被测电压(如电力系统)。
线电压可以单相使用,也可以三相使用,两个连接成V-V形。
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1、V型接线是用两个单相电压互感器测量三相电压。 第一变压器TV1的高压A端接电压接A相,TV1的X端接第二变压器TV2的高压绕组A端,再接电源B相,YV2高压绕组的X端接电源C相。 两台变压器的次级绕组TV1的X端接TV2的A端,A相电压源自TV1,B相电压源自X端,C相电压源自TV2的X端。
2、互感器又称互感器,是电流互感器和电压互感器的总称。 它可以将高压转换为低压,将大电流转换为小电流,用于测量或保护系统。 其功能主要是将高压或大电流按比例转换为标准低压(100V)或标准低电流(5A或1A,均指额定值),从而实现测量仪器、保护设备和自动控制设备的标准化和小型化。
同时,变压器还可用于隔离高压系统,确保人员和设备的安全。
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VV型接线,两台单相电压互感器对应的线圈接线柱串联在头尾端进行监控,这种接线方式测量线路电压,不能测量相电压,也不能监测系统的单相接地故障。 这种方法常用于中性点不接地或消弧线圈接地的35kV及以下高压三相系统,特别是在10kV的三相系统中。
我刚才看到你问的这个问题,我自己是做高压配件采购的,经常接触这些,所以我基本知道这些,所以我就回答你,我经常买一些10kv 35kv变压器、避雷器等,我经常去买,而且合作了将近四年, 我为他们感到非常欣慰。我给你看一张他们家的截图,有兴趣的也可以看看。 里面的东西还挺全的,我基本上都去他们家买。
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电压互感器VV型是电压互感器的接线类型。
基本结构。 电压互感器的基本结构与变压器非常相似,它也有两个绕组,一个称为初级绕组,另一个称为次级绕组。 两个绕组都安装在磁芯周围或绕绕在磁芯上。 两个绕组之间以及绕组与铁芯之间有绝缘,因此两个绕组之间以及绕组与铁芯之间有电气隔离。
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电压互感器VV型首先要做的是有两台大型电压互感器(一般常用35kV 10kV,用在变电站的PT柜内),每台电压互感器上有四个接线柱,高压侧标A,低压侧标A、X!
在高压三相进线中,A1对应A相,X1和A2对应B相,2相对应C相(假设电压互感器的高压侧编号! A1接低压侧输出A相,X1A2接低压侧B相接地。 X2接C相输出,这种连接方式是VV连接!
这种连接方法可以测量相电压,但不能测量线路电压! 电压互感器的二次侧一般接电压表,或三相三线制电能表!
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总结。 为了查询以下结果,VV 接线,当变压器开路两次(即无负载)并且第一个 C 相断开时,则次级 UAB = 100V,UBC = 0V,UAC = UAB + UBC = 100 + 0 = 100V。
当变压器在二次基上有负载时,需要专门分析负载接线,以获得第二次的正确电压值。
电压互感器 VV 接线在初级侧相关。
为了查询以下结果,VV 接线,当变压器开路两次(即无负载)并且第一个 C 相断开时,则次级 UAB = 100V,UBC = 0V,UAC = UAB + UBC = 100 + 0 = 100V。 当变压器在二次基上有负载时,需要专门分析负载接线,以获得第二次的正确电压值。
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优点:35KV及以下系统一般采用VV接线,ABC三相(A1至A相,X1和A2至B相,X2至C相)连接两台全绝缘电压互感器,以监控电压。 这样,初级绕组不接地,当系统发生单相接地故障时,VV接线方式不易引起系统谐振。
缺点:但是,这种接线方法测量的是线路电压,而不是相电压,也不能监测系统的单相接地故障。