高压柜只需两个互感器,低压柜要三个互感器的原因:
高压上安装互感器其涉及到电力系统的运行方式,即:大接地系统 和小接地系统。大接地系统(35kv及以上)都是三相都配置电流互感器的,所以只需两个互感器就足够了。小接地系统有个特点那就是,发生单相接地,系统是还可以运行两小时的。所以两个互感器也是足够的。
低压柜要三个互感器是综合考虑保护配置、最佳经济条件去综合设计的。低压系统,很多单相设备,三相不平衡(中性线有电流),所以要用三个才能满足。
扩展资料:
互感器的相关要求规定:
1、互感器为了保证电能计量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额定值的2/3左右),准确度等级高一些(如1K1.1K2为200/5.0.2级);而用电设备的继电保护,考虑到故障电流的保护系数较大,则要求变比较大一些,准确度等级可以稍低一点(如2K1.2K2为300/5.1级)。
2、电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
3、电压互感器可在高压和超高压的电力系统中用于电压和功率的测量等。电流互感器可用在交换电流的测量、交换电度的测量和电力拖动线路中的保护。
参考资料来源:百度百科-互感器
明确下: 你这里说的互感器是电流互感器
首先 互感器有基本的两种功能:1、用于计量 2、用于保护
可以说低压出线柜的电流互感器大多数 是用于计量 (我说的是大多数)**** 所以你看到到低压柜上基本都是三个互感器****同时看到的电流表也是三个
在说说高压的吧,高压的比较复杂
高压上安装互感器其涉及到 电力系统的运行方式 即:大接地系统 和小接地系统
从你的提问中,我可以肯定你的接触的都是小接地系统(就是10kv的)你没过多接触过大接地系统
如果你接触了,你就会发现大接地系统(35kv及以上)都是三相都配置电流互感器的。
你提问的重点在这里:那么为什么小接地系统就可以安装两个电流互感器呢?
(其实也不并不是完全都是安装两个互感器,这个要看你的高压柜安装在哪里,而从你提的问题又透露出你的一个信息,那就是你不仅接触的都是小接地系统而且都是面对用户的)问题就在这里。
我先说下 小接地系统有个特点那就是,发生单相接地,系统是还可以运行两小时的。
如果发送单线接地时,那就要去查线,到底是ABC中那相出现故障。这就涉及到“选线”(当然选线都是电力系统里面的工作人员干的事) 如果你知道“选线”这个词的话,估计你也就大致明白10kv系统 变电站出现基本都是三个电流互感器
然后再说说,到用户这边的高压柜,到用户这边的高压柜的话,都是线路末端了,线路末端了就是下面没有其他10kv线路,也没有必要去选线了。所谓在用户这里的高压柜上就没有必要再安装三个互感器了。
帮你总结下
低压安装三个 主要用于计量
高压的话
35kv及以上都是安装三个的(用户保护和计量)
10kv 变电站里都安装三个(用于 保护、计量、选线)
10kv 用户高配都安装两个(用户保护和计量)
当然还有其他情况的咯,我只是说了个大多数的都是这样的,如果到现场的话,还得是具体情况具体分析的。
补充下:
比我早回答的两个,都说三相电流和为零,根据两个可以判断出第三相的电流,这句话是正确的。但是安装两个电流互感器的高压柜,并不是因为这句话的原理而去安装两个电流互感器的。
而是要综合考虑保护配置、最佳经济条件去综合设计的。
解释一下 选线 这个词:
10kV架空线路,在单相接地时允许继续运行一段时间,但是需要确定是哪条线路接地,以便尽快查线检修,即“选线”。选线的依据是,该线路的零序电流是否为
零。零序电流为三相电流的矢量和,正常时理论值为零,单相接地时,实测零序电流不为零,即可判断该线路故障,所以,需要配置三相CT来计算零序电流。对于
电缆出线而言,在高压(10kV)电缆上配置了专用的零序电流互感器,不需要再用三相CT之和来计算,所以配置A、C两相CT来实现保护功能即可
下图是110kv系统 都是安装三个互感器的,并不是你说的高压都是两个
高压柜的进线是三相三线制,测量两相电流第三相也就知道了(三相电流矢量和为零);低压出线是三相四线制,有了零线负载不一定平衡,就得用三个电流互感器了。我也是通过查资料自己了解的,有什么不足或错误的,还请读者批评指教。
一般来说,高压系统,三相比较平衡,理论上,三相电流的矢量和为零,测两相电流就可以测出来功率;
低压系统,很多单相设备,三相不平衡(中性线有电流),所以用三个;