电压互感器变比怎么看 电压互感器变比

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10kv电压互感器的额定变比
10kV电压互感器变比:a1n1=10000/100V *1.732=57.5 。A2n2=10000伏/100伏*1.732=57.7 。Dadn=10000伏/100伏=100 。10 kV电压互感器一般有三组线圈,半隔离电压互感器,a1n1为计量绕组线圈,一次0.2s,AN22为计量绕组线圈,0.5级 。Dadn是一个开放的三角形线圈,P级 。
如何计算电压互感器的变比
u=4.44*f*B*At,V
式中:b——铁芯中的磁密度,t
at——铁芯的有效截面积,平方米 。
可以转换成变压器设计计算的通用公式:
当f=50Hz时:u = b * at/450 * 10 5,v 。
当f=60Hz时:u = b * at/375 * 10 5,v 。
如果相电压和匝数已知,则匝电压等于相电压除以匝数 。
假设变压器绕组电压为U,铁芯磁密为Bm,磁通量为φ m,铁芯截面为S,电源频率为F,绕组匝数为N...根据变压器的公式:U√2 * NFφm;φ m = Bm/s(一般Bm为1.2 ~ 1.6),变压器绕组匝数n为:

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文章插图
n≈U/(π√2 * fφm)
电压互感器的标称变比是多少?
电压互感器的变比是指一次电压与二次电压的比值,相当于变压器的变比和一次绕组数与二次绕组数的比值 。通常用一次和二次额定电压之比来表示 。
一般来说,因为Ua+Ub+Uc=0,所以Ua 1x1 = Ua/KA1x1+UB/KA1x1+Uc/KA1x1 = 0 。
单相接地(如A相)时,UA′= 0,UB′= 31/2UB,UA1x1 =(UA+u b+UC)/KA1x1 =(-3UA)/KA1x1,Ua/Ka1x1=100/3V,所以开口三角形二次绕组的额定相电压为11 。
操作原理
其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁芯和一、二次绕组 。其特点是容量小且相对恒定,正常运行时接近空负载状态 。
电压互感器本身的阻抗非常小 。一旦二次侧短路,电流会急剧增加,烧坏线圈 。因此,电压互感器的一次侧连接有熔断器,二次侧可靠接地,避免一次侧和二次侧绝缘损坏时,二次侧高电位造成的人身和设备事故 。
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与它的匝数相比,电压互感器的变比大于匝数比 。为什么?
如果有这样的变压器,变压比为10/1,匝数比为10/1 。如果原边正常馈电10V,副边应该感应1V,但在负载下,变压器副边电压只有0.5V1,0/0.5(实际变比)大于10/1(匝数比) 。
扩展数据:
工作原理:
其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁芯和一、二次绕组 。其特点是容量小且相对恒定,正常运行时接近空负载状态 。
电压互感器本身的阻抗非常小 。一旦二次侧短路,电流会急剧增加,烧坏线圈 。因此,电压互感器的一次侧连接有熔断器,二次侧可靠接地,避免一次侧和二次侧绝缘损坏时,二次侧高电位造成的人身和设备事故 。
测量用电压互感器一般采用单相双线圈结构,其一次电压为被测电压(如电力系统的线电压),可采用单相或V-V形 。实验室中使用的电压互感器的初级侧通常是多抽头的,以满足测量不同电压的需要 。
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什么是“电压互感器三次侧变比”?应该怎么算?
电压互感器的三次侧一般指PT的开口三角形,其变比根据所接一次系统的接地方式而变化 。在大电流接地系统中,系统单独接地时相对地电压不会上升,反映在PT上的二次电压也是恒定的,所以大电流系统中开口三角的输出电压是按照100V \x0d\x0a的相电压设计的,在小电流或不接地系统中,当一次系统单相接地时,地电压会上升到线电压,中性点会发生偏移,导致三相电压的矢量关系发生变化 。此时的开口三角是相电压的三倍,所以要求每相的电压输出为100V的1/3,即开口三角每相的电压为33.33V,这样当系统单相接地时,开口三角的输出正好是100V V. \ x0d \ x0a \ x0d \ x0a综上所述,大电流接地系统中三次侧的变比为K=一次系统相 。74\x0d\x0a小电流接地系统或不接地系统变比:K=一次系统相电压/33 。33