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      電流互感器的誤差分析及運行維護注意事項
      武漢天立華高電氣設備有限公司
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      摘要:闡述電流互感器的基本原理,分析引起電流互感器誤差的原因。并詳述高壓電流互感器運行維護中需注意的事項。

        關鍵詞:電流互感器 誤差分析 運行維護

        電流互感器的結構和基本原理如圖所示,它由鐵芯、一次線圈、二次線圈、接線端子及絕緣支持物組成。鐵芯由硅鋼片疊制而成。電流互感器的一次線圈與電力系統的線路相串聯,能通過較大的被測電流I1,它在鐵芯內產生交變磁通,使二次線圈感應出相應的二次電流。若忽略勵磁損耗,一次線圈與二次線圈有相等的安匝數:I1N1=I2N2。其中N1為一次線圈的匝數,N2為二次線圈的匝數。電流互感器的電流比K=I1/I2=N2/N1。電流互感器的一次線圈直接與電力系統的高壓線路相連,因此電流互感器的一次線圈對地必須采用與線路的高壓相應的絕緣支持物,以保證二次回路的設備和人身安全。二次線圈與儀表、繼電保護裝置的電流線圈串接成二次回路。

        2誤差分析

        理想的電流互感器中,勵磁損耗電流為零,由于一次線圈和二次線圈被同一交變磁通所交鏈,則在數值上一次線圈和二次線圈的安匝數相等,并且一次電流和二次電流的相位相同。但是,在實際的電流互感器中,由于有勵磁電流存在,所以,一次線圈和二次線圈的安匝數不相等,并且一次電流和二次電流的相位也不相同。因此,實際的電流互感器通常有變比誤差和相位的角度誤差。

        2.1、電流比誤差ΔI%

        ΔI%=(KI2-I1)/I1×100%

        式中K——電流互感器的電流比,I1N/I2N;

        I2——電流互感器二次電流實測值;

        I1——電流互感器一次電流實測值。

        2.2、相位角誤差(角差)δ:電流互感器的相位角度誤差是指二次電流向量旋轉180°以后,與一次電流向量之間的夾角δ。并且規定二次電流向量超前于一次電流向量時,角差δ為正,反之為負。

        影響電流互感器誤差的因素有:電流互感器的相位角度誤差主要由鐵芯的材料和結構來決定的。若鐵芯損耗小,磁導率高則相位角誤差的絕對值就小。采用帶型硅鋼片卷成圓環鐵芯的電流互感器比方框鐵芯的電流互感器的相位誤差小。因此,高精度的電流互感器大多采用優質硅鋼片卷成的圓環形鐵芯。二次回路阻抗Z(負載)增大會使誤差增大,這是因為在二次電流不變的情況下,Z增大將使感應電勢E增大,從而使磁通φ增加,引起鐵芯損耗增加,故誤差增大。負載的功率因數降低,則會使比差增大,而角差減小。當系統發生短路故障時,一次電流會急劇增加。致使電流互感器工作在磁化曲線的非線性部分(即飽和部分),這種情況下,比差和角差都會增加。


       

      狀 態: 離線

      公司簡介
      產品目錄

      公司名稱: 武漢天立華高電氣設備有限公司
      聯 系 人: 天立華高
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