A.变压器三角形侧电流互感器接成两相星形
B.变压器三角形侧电流互感器的二次侧应接成星形
C.变压器星形侧电流互感器的二次侧应接成三角形
D.变压器星形侧电流互感器的二次侧应接成星形
当Yd11变压器采用传统的模拟式差动保护时,两侧电流互感器二次侧需采 ...
变压器星形侧电流互感器的二次侧应接成三角形,变压器三角形侧电流互感器的二次侧应接成星形目的,使电流互感器的二次电流的相位一致。本题较难,在《工业与民用配电手册》和《钢铁设计手册》都有相关内容。
YD11变压器CT极性问题差动保护一次端朝向二次端接线
1、低压侧CT二次接线S1-A,S2-N。2、两侧P1为母线侧,高压S1-A,S2-N。则低压侧同样S1-A,S2-N。只要高低压侧一次极性一致(即P1均接主办侧或均接母线侧),那么高低压侧互感器二次接线必定一致。如果一次的极性不一致(即一侧P1接主变,另一侧P1接母线侧),那么高低压互感器二次接线必定相反...
Y\/△-11型的变压器,差动保护的CT二次侧的连接方法是什么样,为什么
1. 差动保护技术的核心在于对比变压器两侧的电流。电流既具有大小也具有方向,因此需要进行比较。2. 对于Y\/△-11型变压器,由于变压器的变比作用,两侧的电流相量存在不一致性。因此,需要进行电流变换以调整相量一致性。这种变换方法相对简单:将变压器Y型接线一侧的电流互感器(CT)连接成△型,而在变压...
...d11接线的电力变压器,实行差动保护,电流互感器应如何接线?目的是什 ...
1、差动保护中电流互感器接线方式:为了克服变压器两侧电流相位不同,采用相位补偿法。 即变压器接线△侧,电流互感器接线为Y,变压器接Y,电流互感器接线为△。 2、变比选择:采用此法后,在改变相位时也人为的提高了√3倍,所以此时电流互感器计算变比: 变压器Y侧电流互感器变比:√3×Ie(变...
在yd11接线的变压器上实现差动保护时 如何进行相位补偿
yd11接线组别的变压器,d侧电流相位滞后y侧电流30度;相位补偿在差动保护装置内部计算完成,转换后的d侧的A相差动电流等于d侧A相电流减d侧B相电流,这样d侧A相电流的角度就和y侧是一样的了,没有角度差。但是d侧A相差动电流的值比d侧A相电流大1.732倍(自己画个相量图就知道了)。有的差动...
一台YD11接线,容量为31.5MVA,电压为110\/35KV的变压器,高压侧TA变比为30...
变压器高压侧额定电流为165.337A,采用300\/5电流互感器二次电流为2.7556A,因为高压侧电流互感器为角接故输入差动回路的电流为2.7556乘以1.732等于4.7727A。低压侧额定电流为519.63A,采用600\/5电流互感器二次电流为4.33A,因为低压侧电流互感器为星接故输入差动回路的电流等于电流互感器二次电流为4.33A。不平衡电流等于...
变压器的差动保护原理及范围
变压器的差动保护原理为循环电流原理,在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次采用环流法接线,在正常与外部故障时,变压器两侧的电流大小相等,方向相反,差动继电器中没有电流流过,而在差动保护范围内发生相间短路时,差动继电器中则会有较大的电流流过。变压器差动保护范围为变压器高压侧...
Y-D11主变差动保护高压侧电流为什么超前低压侧电流150
重点讲解仪用互感器、继电保护装置及其二次回路、二次回路识图、电力变压器、高压电器、电力电缆、接地、接零及防雷保护装置的结构、工作原理。图史并茂,读者可通过少量的文字说明,结合书中给出的捕图即可明了电气设备是如何工作。另外,《高压电工基础知识》特别强调了高压电工和低压电工的区别,重点突破...
电流互感器参数问题
路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减少。另外,差动保护是采用差动继电器(例如BCH-2等)构成的,差动保护两侧电流互感器只能有一点接地,一般把接地点设在保护屏处,而当差动保护采用微机保护装置时,两侧电流互感器应分别接地。(3)电流互感器的测量级和保护级不能接错。由于测量和保护...
电力变压器由星行变为三角形接法时的相位角怎么处理?
一般星—角接线的变压器大多为Y-d-11接线方式,其星侧与角侧电压相位差30度角,在做变压器差动保护时,为补偿两侧相位差,在星侧的电流互感器二次绕组采用角形接法,而在角侧的电流互感器采用星形接法,用以补偿两侧的相位差——称为相位补偿。