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这个概念是供电中的。开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,。此处没法作图,说一下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“a-x”、“b-x”、“c-x”,开口三角就是“a-x”的x与“b-x”的b相连,“b-x”中的x与“c-x”的c相连,从“a-x”的a与“c-x”x引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压Ua-x,就是开口三角电压。正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。2100433B
这是个三绕组的单相电压互感器。三个这种单相电压互感器可以组成一个三相电压互感器,用于电网的测量和保护使用。上面的是一次绕组,三台的N端接在一起后接地,三台的A端分别接至高压的U、V、W相。下面的a、n...
不知到开三角有30多伏电压。是不是因为那根线掉了,造成A相和B相的计量和测量绕组没接地后。相位漂移所以开口三角就有30多伏电压了
开口三角电压保护电压整定值计算
开口三角电压保护整定值计算 本文推导了集合式并联电容器单星形接线采用开口三角电压保护整定值的关键参数 k 值的表达式。表达式 中相关的参数因便于了解,使整定公式更趋实用化。 1 前言 集合式并联电容器一般是采用若干具有内熔丝的元件封装在一个注油的铁壳内,构成电容器单元,再 由数台电容器单元先并后串,再封装在一个浸满油的铁箱内组成。其一次接线大都采用单星形接线,如果 该电容器采用六个瓷套引出,它的内部故障、继电保护必然采用开口三角电压保护方式。 但我们在实际工作中,发现一部分用户,对集合式并联电容器开口三角电压保护的整定计算存在模糊 概念,甚至由于概念不清,把放电线圈仅作放电之用。不用它的二次线圈作为开口三角电压保护的采样电 路,而误认为电容器回路中设置了过流及速断保护就可以了。这致使集合式并联电容器的安全经济运行, 产生了隐患及不合格因数。 因此,本文力图抓住一些主要因数,而忽略一些不起主
计算公式-开口三角电压保护
1 2001.06.05 * 开口三角电压保护整定值(单台电容器采用内部熔丝保护)计算公式: Udz= 2)1()1(3 /3 nMAN NU fex 式中: Udz — 动作电压 V Uex — 系统额定相电压 kV Uce — 单台电容器额定电压 kV Uf1 — 放电线圈一次相电压 kV Uf2 — 放电线圈二次相电压 kV N f — 放电线圈变比 α — 击穿后脱离运行占并联元件数比率 α= m f n — 电容器内部串联段数 m — 电容器内部串联段并联元件数 f — 允许元件熔丝熔断退出运行数 A — 串联电抗器额定电抗率 M — 每相电容器并联台数 N — 每相电容器组的串联段数 K — 电容器内部完好元件过电压倍数 2 * f = KnMANK KAMNmn 21)1()1(3 )1)(1(3 (求: f 值) * 故障元件组
电力变压器二次设备。
开口三角形是指中性点不接地系统中,电压互感器三相的三个二次绕组的一种接法。三相二次绕组按三角形接法连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。从这开口三角形引出的电压U△,就是开口三角电压。
正常情况下,开口三角上电压接近0,当发生系统单相接地时,三相平衡被打破,电压互感器一次绕组就会有一相上电压下降,造成对应的二次绕组上电压也随之下降,则开口三角上电压会升高。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地或漏电不平衡现象。2100433B
三相变压器的三个相绕组,或组成三相组的三台单相变压器的三个具有同一额定电压的绕组,相互串联,但三角形的一个角不闭合。
《电力名词》 (第三版)。