因此,在變壓器的次級線圈中存在感應電壓,并且電壓被施加到檢測部分的電子放大電路,并且與保護區裝置的預定工作電流值進行比較,例如大于即使敏感繼電器工作,工作電流也會作用在執行器制動器上。
這里連接的變壓器稱為零序電流互感器,三相電流的相量和不等于零,產生的電流為零序電流。
產生零序電流的兩個條件:1。
無論是縱向故障,橫向故障,還是正常和異常之間的不對稱,只要有零序電壓;零序電流有一條路徑。
以上兩個條件是不可或缺的。
由于缺少第一個,它是一個被動彈簧;缺少第二個是我們通常討論的“是否存在電壓”。
零序公式:3U0 = UA + UB + UC,3I0 = IA + IB + IC順序,負序和零序似乎分析了三相不對稱組分不對稱為正組分(正和負) )和零序分量在同一方向。
在三相系統中,可以分解上述三個分量(有點像力的合成和分解,但在許多情況下,分量的值為零)。
對于理想的電力系統,由于三相對稱,負序和零序列分量的值為零(這就是為什么我們常說在正常狀態下只有正序列分量。
)當系統失效,三相變得不對稱,并且可以分解具有幅度的負序。
零階組件(有時只有其中一個),所以通過檢測通常不會出現的這兩個組件,可以知道系統有故障(特別是單相接地的零序組件)。
引言用作一種簡單的方法對于每個元件的幅度和相位角的方法,前提是要知道三相的電壓或電流(矢量值)。
當然,實際工程是直接測量組件。
由于該圖不可用,請在紙上描述文字。
從已知條件中繪制系統三相電流的矢量圖(使用電流作為示例,電壓相同)(為清楚起見,不要畫太極端)。
(1)求零序分量:將三個向量和和求和。
也就是說,A相不移動,B相的原點移動到A相的頂部(箭頭處),而B相僅移動而不能旋轉。
相同的方法將C相轉移到B相的頂部。
從A相的原點到C相的頂部(有時箭頭到箭頭)的矢量,該矢量是三個相位矢量的總和。
最后,取矢量幅度的三分之一,即零序分量的幅度,方向和矢量是相同的。
(2)求出正序分量:原始三相矢量圖首先處理如下:A相不動,B相逆時針旋轉120度,C相順時針旋轉120度,得到新的矢量圖。
如上所述,添加矢量圖的三相三維圖像。
這導致正A階段,并且B和C的兩個階段由A階矢量的幅度繪制120度。
這給出了正序分量。
(3)找出負序分量:原始矢量圖的處理方法不同于尋找正序的方法。
相位A不移動,相位B順時針旋轉120度,相位C逆時針旋轉120度,因此獲得新的矢量圖。
以下方法之后是正序。
同樣如此。
通過上述方法,我們可以分析各種系統故障的一般情況,例如為什么零序保護在單相接地時會運行,而且當兩相短路時基本沒有零序電流。
接。
諧波之間的關系。
由于諧波與基波的頻率有特殊關系,因此當與基波合成時,它們將呈現正序,負序和零序特征。
但是,我們不能將諧波與這些組件等同起來。
如上所述,基波被分解為三個分量的原因是為了便于系統的分析和狀態的區分。
在零序的情況下,許多情況是單相接地。
這些分析基于基波。
并且它是諧波疊加在基波上產生的測量誤差,所以諧波是外界干擾量,我們希望數值分析不作為零序分量的三次諧波干擾。