单选题
40、电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明( )。
A
低压侧两相熔断器断 ;
B
低压侧一相熔丝断;
C
高压侧一相熔丝断;
D
高压侧两相熔丝断;
答案解析
正确答案:A
解析:
本题考查电压互感器(TV)二次侧(低压侧)异常现象与故障类型的对应关系,核心在于理解三相电压互感器的接线方式(通常为Y/Y或V/V接线)、熔断器熔断对相电压和线电压的影响,以及相电压与线电压的数学关系。
一、题干现象分析
“低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零”
设三相为A、B、C,对应相电压为Uₐ、Uᵦ、U꜀,线电压为Uₐᵦ、Uᵦ꜀、U꜀ₐ。
- 两相电压为零 → 假设Uₐ = 0,Uᵦ = 0,U꜀正常(≠0);
- 一个线电压为零 → Uₐᵦ = Uₐ − Uᵦ = 0 − 0 = 0,符合;
同时Uᵦ꜀ = Uᵦ − U꜀ = 0 − U꜀ = −U꜀ ≠ 0;U꜀ₐ = U꜀ − Uₐ = U꜀ − 0 = U꜀ ≠ 0。
即仅Uₐᵦ为零,其余两个线电压均不为零且大小等于正常相电压幅值(假设系统对称)。
该现象表明:低压侧A、B两相失去电压,C相电压正常;A、B间线电压因两相均为零而为零;而A–C、B–C间线电压分别等于C相电压(幅值),故不为零。
二、选项辨析
A:低压侧两相熔断器断
→ 若低压侧A、B相熔断器熔断,则二次回路A、B相开路,对应相电压测量值为0(电压表内阻极大,开路端无压降);C相回路完好,U꜀正常;此时Uₐᵦ = 0,Uᵦ꜀ = |−U꜀|,U꜀ₐ = |U꜀|,完全符合题干描述。✓
B:低压侧一相熔丝断
→ 如仅A相熔断,则Uₐ = 0,Uᵦ、U꜀正常(近似对称);此时Uₐᵦ = −Uᵦ ≠ 0,Uₐ꜀ = −U꜀ ≠ 0,Uᵦ꜀正常;即:一相电压为0,另两相正常,三个线电压中仅有Uₐᵦ、Uₐ꜀减小(非零),Uᵦ꜀不变;不会出现“两相电压为零”和“一个线电压为零”。✗
C:高压侧一相熔丝断
→ 高压侧单相断线(如A相高压熔断),将导致TV一次侧Y形中性点位移,二次侧出现“两相升高、一相降低”的现象(严重时一相接近0,另两相升至线电压);典型表现为:一相电压显著降低(可能趋近于0),另两相电压升高至约1.732倍相电压,且线电压基本对称(因一次系统仍三相供电)。不会出现两相同时为0。✗
D:高压侧两相熔丝断
→ 高压侧两相断线(如A、B相熔断),一次侧仅C相有电压输入,但TV铁芯磁路不对称,二次侧三相均可能无输出或输出极微弱、不稳定;实际运行中,由于励磁阻抗路径改变,各相电压往往均异常,难以保持“一相正常、两相为零”的清晰边界;且线电压多为全零或紊乱,不符合“仅一个线电压为零”的特征。工程实践中,高压双相断线更可能导致TV二次三相均失压或输出不可靠,而非题干所述明确模式。✗
三、核心知识点总结
1. 电压互感器二次侧熔断器作用:保护二次回路短路,其熔断直接切断对应相的测量/保护回路,导致该相电压测量值为零,其余相不受影响(因二次绕组独立或Y接有中性点)。
2. 相电压与线电压关系(Y接系统):Uₐᵦ = Uₐ − Uᵦ,Uᵦ꜀ = Uᵦ − U꜀,U꜀ₐ = U꜀ − Uₐ。当两相电压为零时,其线电压必为零;另两个线电压则等于第三相电压的幅值。
3. 高压侧熔断影响本质是改变一次侧加压状态,通过电磁感应传递至二次侧,其效应受TV接线方式、中性点接地方式及系统阻抗影响,呈现非线性、不对称特征,与低压侧直连开路有本质区别。
综上,唯一能严格满足“低压侧两相电压为零、一相正常、一个线电压为零”这一组合现象的,是低压侧对应两相的熔断器全部熔断。故正确答案为A。
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