标准规定二次侧两线间额定电压统一为100V。
计算,主要是用了电压互感器后,已知电压测量值后,反过来求被测电压的实际值,这本来就是测量的目的。是由于被测电压值太高,直接测量困难才采用电压互感器的。

比如电压互感器变比为n=10000/100,在电压互感器二次侧测量值为V2=62V,则实际电压值V1=nV2=6200V。
为什么电压互感器二次侧需接地 对他的电压信息有影响吗
电压互感器变比是指一次与二次的电压之比值,相当于变压器的变比,也是一次绕线砸数与二次绕线砸数的比值。通常用一次和二次的额定电压比值表示。Tv二次电压是100V,100/3V,100/根3V。
电流互感器的变比是指一次与二次的电流之比值。这时的电流互感器二次回路是短路状态。通常用一次和二次的额定电流比值表示。ta二次电流是5A,1A。
电压互感器感应耐压一定要从二次加电压吗?能否从一次直接加到感应耐压值?
电压互感器二次侧接地属于保护接地,其作用是防止一次绝缘击穿,高压窜入低压而危及人身和设备安全。电压互感器的一次线圈是接于高压系统。如果运行中电压互感器的一、二次侧绝缘损坏击穿,则高压将窜入二次回路,除损坏二次设备,还严重威胁着电工人员的人身安全。因此,电压互感器二次侧必须有一点接地。应该对电压信息无影响。
如何测量电压互感器二次侧电压?
问题一:
答:并不是说一定要从二次加电压。
问题二:
答:也可以从一次侧加试验电压,但是你需要加3倍频的交流高压,目前施工现场还有试验室内都很少配备这样的高压试验设备。
而二次侧加3倍频的低电压设备结构简单,造价也比较便宜,这是原因。
感应耐压和直接耐压对于互感器来说有很大差别。
首先互感器是特殊的变压器,它的结构和绝缘形式和电力变压器有很大的差别,这就决定的了试验方法的多样性和特殊性。
举例说明,电压互感器,10kV/100V的变比的,看这个变比你会联想到什么呢!
一次侧高压,二次侧低压。那既然是变压器那不管高压加多高的电压,二次侧都应该按照变比得到对应的电压来吗?那如果一次侧加到220kV呢?二次侧应该计算得到2200V了。
如果这样的话,那二次侧用来测量和起保护作用的元器件和设备正常情况下都应该被击穿损坏了。所以呢!?不是完全按照这个变比来的,否则外面打个雷闪个电什么的,二次侧就废掉了。
那么应该是怎么回事呢,通常情况下电压互感器的铁芯被设计成很容易饱和,这样就是说当一侧电压加高到一定程度的时候,二次电压就不会再随着一次侧升高了。而你用工频做直接耐压的话,就会使互感器的铁芯迅速饱和而产生大量的热量,使互感器烧坏。
还有CT二次能加的住那么高的电压吗?不管是绝缘介质还是绝缘间隙,都做不到呀
电压互感器 2次侧 额定电压为多少? 怎么还计算????知道的高手告诉哈
首先要将保护装置压板改为信号位置,否则会引起保护误动作找对二次侧线路,选择相应的万用表量程在接地的情况下进行测量,一般测量各相对地电压还可以根据电压互感器额定参数计算一次电压为110KV,电压互感器变比为600/1那么二次侧电压为110/600。
互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。
其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
电压互感器的运行情况相当于2次侧开路的变压器,其负载为阻抗较大的测量仪表。
副边电流产生的压降和励磁电流的存在是电压互感器误差之源。
电压互感器副边不能接过多的负载;且要求铁心不饱和(06-08T)。
注意事项:
1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连
接组别、摇绝缘、核相序等。
2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接
的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。
3.接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过
其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。

4.电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,
会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断
器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高
压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。
5.为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接
地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危
及人身安全。
施工、安装要点
1、副边绕组连同铁心必须可靠接地。
2、副边绝对不容许短路[3]。
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电压互感器铭牌标志
电压互感器型号由以下几部分组成,各部分字母,符号表示内容:
第一个字母:J——电压互感器;
第二个字母:D——单相;S——三相
第三个字母:J——油浸;E——浇注;
第四个字母:数字——电压等级(KV)。
例如:JDJ-10表示单相油浸电压互感器,额定电压10KV。
额定一次电压,作为互感器性能基准的一次电压值。
额定二次电压,作为互感器性能基准的二次电压值。额定变比,额定一次电压与额定二次电压之比。
准确级,由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内
负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。
额定负荷,确定互感器准确级可依据的负荷值。
电压互感器的作用
电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。简单的说就是“检测元件”。
电压互感器的接线方式
电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种:
(1) 用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式
(2) 用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。
(3) 用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统。
(4) 电容式电压互感器接线形式。
在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。

在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。必须指出,不能用三相三柱式电压互感器做这种测量。当系统发生单相接地短路时,在互感器的三相中将有零序电流通过,产生大小相等、相位相同的零序磁通。在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路,零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备。而在三相五柱式电压互感器中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路,磁阻较小,所以零序电流值不大,对互感器不造成损害。
下图为电压互感器接线图:
电流互感器二次不能开路的原因是:电流互感器的一次电流很大,如果二次出现开路就相当于把一次电流直接加到二次,轻则造成互感器的烧毁,使电流表读数不中,重则造成烧毁电器设备和威胁人身安全.
[1][2]是因为:电压互感器的一次电压非常大,如果二次侧短路,那么就相当于把一次的电压直接加到二次册,会造成电压表读数不准,设备的烧怀和人身安全受威胁.
所以在对互感器的接线时一定分清类型,接队线路


