高低压电流电压互感器

完整的10kV三相三线计量回路,是VV接线的电压互感器和两台电流互感器共同配合,将高压大电流变换为三相三线电能表能接收的标准信号。这是一个系统工程,需要电压回路、电流回路和接地回路协同工作。
系统配置的典型假设。
10kV系统,采用VV接线两台PT(变比10kV/100V),A相和C相各安装一台电流互感器(变比如200/5)。电能表为三相三线多功能表,有两个电压输入端和两个电流输入端。B相不配置电流互感器,这是三相三线计量的经典布置。
电压回路的搭建。
按照VV接线方法,PT1接AB相,PT2接CB相。二次侧PT1的a端引出接至电能表电压一元件的Ua端,PT2的a端引出接至电能表电压第二元件的Uc端。PT1的x端和PT2的x端短接,此公共连接点引出接至电能表的Ub端,并在端子排处通过接地线可靠接地。这样电能表获取到的电压信号为:一元件Uab=100V,第二元件Ucb=100V,Ub端为参考地电位。
电流回路的搭建。
A相电流互感器CT1的S1端(极性端)引出,串联接入电能表电流一元件的Ia端,从一元件的Ia端流出,返回至CT1的S2端(非极性端),形成闭合回路。同理,C相CT2的S1端接入电能表电流第二元件的Ic端,从Ic端流出返回CT2的S2端。CT1和CT2的S2端在端子箱侧短接后,集中一点接地。这与PT二次的B相接地形成两个独立的接地点,分别属于电流回路和电压回路,各自遵循一点接地原则,互不干扰。
完整回路连接后的检查。
送电后使用电能表现场校验仪,同时采集电压和电流信号。在感性负载下,验证六角图:Uab超前Ia约30°至60°;Ucb超前Ic约30°至60°;Uab和Ucb之间夹角为60°;Ia与Ic之间夹角为120°。如果向量关系正确,且误差在允许范围,说明整个VV接线配合CT的计量回路搭建成功。如果某元件功率为负或向量角异常,排查对应电压或电流回路极性。
冀公网安备13010402002588