电流互感器的工作原理和作用
互感器是一次系統和二次系統間的聯絡元件。通過它可以在充分安全的條件下,完成對一次回路高電壓、大電流的測量,以達到監控一次設備的運行是否正常的目的。
- (一)互感器種類和作用
互感器包括電流互感器和電壓互感器。它們將一次回路的高電壓、大電流,按既定比例變為適合于儀表和繼電器測量的低電壓和小電流,正確反映
一次電路的運行狀態互感器接線如圖2-69所示圖2-69互感器在電力系統中的連接w
- (二)互感器的作用
(1)互感器將一次回路的高電壓、大電流變為二次回路的低電壓和小電流,便于測量
(2)二次設備利用互感器與一次設備實行了電氣隔離,且二次繞組均接
地,從而保證了設備和人身安全。
(3)ニ次設備與ー次設備電氣隔離,使二次回路接線不受一次回路制約更加靈活方便。在維護調試、試驗時也可不中斷一次系統運行僅改變二次接線即可。
(4)應用了互感器,二次電壓低、電流小;使控制電纜和屏內布線簡單,安裝方便,且易進行遠方控制和監測二、電流互感器電流互感器在工程上常用TA或CT表示
1.電流互感器的工作特點
電流互感器和變壓器相似,變壓器在線路上,主要用來改變線路的電壓,而電流互感器接在線路上,主要用來改變線路的電流,電流互感器除了
可以將線路上大小不ー的電流變成一定大小的電流,以便于測量之外,還可以起到與線路絕綠的作用,以保證操作人員和儀表的安全
電流互感器的負荷與電流互感器所接的線路上的負荷沒有任何直接的關系。只要電流互感器的二次接線不變,不管線路上的負荷如何變化,電流互
感器的負荷都不變。
2.變流原理
電流變比:電流互感器原邊額定電流與副邊標稱電流之比,也稱電流變比,以符號〈EM〉K(EM〉一表示,即3.極性
極性是指電流互感器原副邊電流之間的相位關系由于原副邊繞組電流之間的相位關系,電流互感器的極性分為減極性和
加極性,如圖2-70所示。
(a)減極性結枸原理及表示圖
(b)加極性結構原理及表示圖
圖2-70電流互感器極性
電流互感器的極性測量電路如圖2-1接線。
圖2-71電流互感器極性測試電路。
4.電流誤差(比值差)
電流互感器副邊測得的二次電流值〈EM)I〈/EM)2乘以額定電流比〈EM〉K〈/EM)(也是測得的一次電流)與ー次側實際電流〈EMI(HM〉1之差對一次電流實際值的百分比稱為電流誤差,用_(EM)〈/EM〉表示,即一5.角誤差(相角誤差)電流互感器二次電流相量〈EM)I〈/EM)2的反相量與一次側電流相量間的夾角稱為角誤差。
6.影響電流互感器誤差的因素
(1)電流互感器的磁路構造和鐵心材質磁路構造、鐵心材質決定著磁路的磁阻,減小磁阻就可降低勵磁電流(EM)iEM(EM)〈/EM)誤差就可減小。
(2)一次電流〈EM)i〈/EM〉_1。
(3)二次負載及功率因數。
7.減小電流互感器誤差的一般方法
(1)減小磁路磁阻以減小勵磁電流。
選用導磁性能好的材質制作鐵心,縮短電流互感器的磁路。(2)在串級式電流互感器鐵心上增加平衡繞組,連耦繞組,抵消漏磁,減小誤差。
(3)采用“匝數補償法”。
(4)正確選擇電流互感器的變比,使其工作在接近額定條件下,以減小誤差。
(二)電流互感器的技術參數
1.額定一次電壓
額定電壓是表征原邊繞組對地之間的絕緣等級的。
注意:它絕不是原邊繞組兩端的電壓,正常運行時,原邊繞組兩端的電壓是很小的。
2.額定電流
額定電流是指原邊繞組的額定電流。
在環境溫度下,容許電流互感器通過120%的額定電流。
3.準確度級及二次額定負載電流
當二次負戟保持cos=0.8,(0.25~1)〈EM〉S〈EM)〉N范圍,根據原邊電流在(100%~120%)〈EM)Iく/EM)N之間變化時,電流互感器的最大電流誤差的百分數,確定為其準確度等級。
4.動穩定電流
動穩定電流是指在二次線圈短路的條件下,一次側發生短路,互感器所能承受而無機械損傷的最大一次電流峰值動穩定倍數:這個電流與一次額定電流的比值稱為動穩定倍數。技術手冊通常是用動穩定倍數來表示動穩定電流的。
5.熱穩定電流
熱穩定電流是指二次線圈短路的條件下,互感器在1s內承受一次側短路電流的熱作用而無損傷的一次電流有效值。
熱穩定倍數:熱穩定電流與ー次額定電流之比。
總結
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