电压互感器vv接法(电压互感器vv接法电压计算)

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电压互感器vv接法二次回路b相为什么接地,接地不是对地放电,短路了吗...

1、互感器二次必须要有一个接地点,V型联接的电压互感器二次B相相当于两个互感器二次绕组的公共点,B相接地就将二个互感器的二次都接地了。由于互感器的二次与一次间是没有电气连接的,二次B相接地不与其他构成回路,相当于每个绕组都只有一点接地,所以不会短路。

2、VV接线的B相接地是保护接地,单纯用来防止互感器高低压击穿时的高电压侵入二次回路对人员和二次设备造成的威胁。不接地不会影响正常工作,也不会烧柜子。不存在开路问题,电压互感器怕的是二次短路而不是开路。

3、VV接线二次只能得到线电压,不能得到相电压。线电压为100V。b相接地只是保护接地,防止一二次击穿后高电压侵入二次回路。并不能得到相电压。

4、低压侧未接地,当互感器高低压绕组击穿时,高压将侵入低压,将二次设备绝缘损毁,二次工作人员高压触点危险。

5、你说的是电压互感器的Vv接法吧?如图:首先,AB和BC是100V还是57V,完全取决于变比,只要一次工作在互感器的额定电压,二次就是100V。其次,AC相是AB相与CB相的矢量差,也就是AB相与BC相的矢量和。AB相与BC相差120°,两者若AB与BC的大小相等,矢量和的大小也相等。

6、在这个连接点上接入B相电,省了一个B相互感器。但请注意:VV接线只能用来测线电压,而无法测量相对地电压,所以无法反映单相接地故障!但可以满足计量要求,比较经济,多用于小电流接地系统,大部分是中小型工厂的高压配电室采用,而变电站中很少用这种解法。

电压互感器的vv接线方式有什么优缺点

1、缺点:但是这种接线方式测量的是线电压,不能测量相电压,也不能监测系统的单相接地故障。

2、电压互感器VV解法适用任意三相电路,其特点是测量线电压,要求互感器的一次额定电压为YY接法的732倍。

3、电压互感器VV接线是一种广泛应用于电力系统中的接线方式,主要用于测量和保护。其原理是通过电压互感器将高电压变为低电压,然后通过二次绕组将电压信号传输到测量仪表或保护装置中。详细解释如下: 工作原理:电压互感器VV接线是基于电磁感应原理工作的。

4、Vv形接线方式,将两台单相电压互感器以头、尾相连,形成Vv(不完全三角形)。V相是U相与W相的公共相。这种连接方式一般用于10~6kV中性点绝缘的系统,它既能满足电压互感器的需求,又能满足三相电能表的接线需要。Yyn形接线方式,采用单相电压互感器以尾、尾、尾相连,形成完全星形。

5、在这个连接点上接入B相电,省了一个B相互感器。但请注意:VV接线只能用来测线电压,而无法测量相对地电压,所以无法反映单相接地故障!但可以满足计量要求,比较经济,多用于小电流接地系统,大部分是中小型工厂的高压配电室采用,而变电站中很少用这种解法。

6、电压互感器VV型,是说的电压互感器的接线种类。电压互感器VV形接线图分析 VV 连接的两个电压互感器二次侧两个开口端之间的电压与其一次侧的两个开口端电压存在对应的相量关系。也就是说,二次侧两个开口端及公共端之间的电压也同样满足电源三相电压的关系。

10KV电压互感器VV接线法,C相无电压,电量怎么计算?

1、虽然C相的一次侧没有专门施加电压,但是V/V连接的两个电压互感器,一次侧的两个开口端之间的电压相量仍然存在,即:两个开口端与公共端之间的电压仍然满足电源三相电压的关系。V/V连接的两个电压互感器二次侧的两过绕组感应的电压分别与它们各自的一次侧绕组电压存在对应的相位关系。

2、计量表缺一相电压时,这月的电度减去上月的电度在乘以732被。

3、所以,即便C相无电压施加,其输出端电量仍然表现为三相电量。综上所述,V/V接线法下,C相一次侧无电压施加并不意味着输出端电量的缺失。通过电压互感器的二次侧电压关系,仍能准确计算出三相电量。此方法巧妙地解决了在特定接线条件下电量计算的问题,为电力系统提供了有效的解决方案。

4、具体采用什么方式,取决于10kV系统的接线方式。电压互感器接线方式一般有Vv0、Yyn0、YNyn0三种接线方式,其中Yyn0接线方式适用于三相电路交流电压的变换;YNyn0接线方式适用于大电流接地系统;只有Vv0接线方式适用于3-10kV中性点不接地系统,用于高压三相三线电能计量时的交流电压的交换。

10kv电压互感器VV接线这样对不对,一次是AA相连,二次是BB相连,这样可以...

你一次采用AA相连,二次一般也采用aa相连,不过,你是bb相连,被测的两个线电压同时反相,不影响测量,是正确的。

一般不会烧PT。只要保证一次与二次的极性一致都可以,一次两个同极性端相连二次也是相同的两个同极性端相连,其接线就是正确的。如果一次是两个互感器的绕组首尾相连,而二次不是首尾相连,则二次电压ac电压将升高根号三倍。可能对二次设备绝缘造成损坏。

因此,V/V连接的两个电压互感器二次侧两个开口端之间的电压与其一次侧的两个开口端电压也存在对应的相量关系。也就是说,二次侧两个开口端及公共端之间的电压也同样满足电源三相电压的关系。因此,虽然“C相无电压”(未施加任何电压),输出端的电量仍然是三相电量。

电流互感器一次侧和二次侧是有同名端的,像你说的高压侧P1,P2/低压侧S1,S2你有么有发现这两个线圈的一端会同时标记有一个*号或是其他的。

电压互感器的二次绕组在出现短路的情况下不可以运行。因为他要求变换电压准确,通常内阻抗很小,短路阻抗压降很小。当电力系统出现二次短路时电流会急剧增高,电压互感器就极有可能被烧坏。

三相测试中,什么是互感器的Vv接法?

1、三相三线制电能计量装置通常采用两台电压互感器连接三相电压中的两个线电压,从三相三线制的三角形连接上看,相当于是连接了三角形的两条边,呈V型,一般一次侧记为V,二次侧记为v,称Vv接法。

2、电压互感器VV型,是说的电压互感器的接线种类。电压互感器VV形接线图分析 VV 连接的两个电压互感器二次侧两个开口端之间的电压与其一次侧的两个开口端电压存在对应的相量关系。也就是说,二次侧两个开口端及公共端之间的电压也同样满足电源三相电压的关系。

3、vv、yy、yy△都是三相电压测量时的互感器接法。都可以用于计量或保护。vv指原边和副边都是v型接法。yy指原边和副边都是y型接法。yy△指原边为y型接法,副边为双绕组,一个绕组为y型接法,另一绕组为△接法。三相电压互感器相当于三个单相电压互感器的组合。