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  • 简介:摘要在电力系统中,由于计量装置的参数限制以及用户负荷侧的电流要求,直联表只能用于50千瓦以下用电负荷用户。而对于用电负荷较大的用户,在表计安装时需配备相应变比的电流互感(俗称CT)。在CT安装时,首先,要确定线路是否带电,必须先用验电器验电后,挂接地线,再进行操作;其次,电流互感必须选择合适的电流比和电压等级,电流比不能小于额定电流,也不能高出太多;最后,在安装过程中电流互感二次端不能开路。

  • 标签: 电流互感器 安装 注意事项
  • 简介:摘要在目前的电力系统中,电流互感也有着非常重要的作用,但这种设备在出现饱和或剩磁现象的时候,就会使得电能计量装置中的电流出现一定的波动,从而大大影响了电能计量的精准性。本文主要针对电流互感对电能计量的影响进行分析,并探讨了相关的处理措施,以期提高电能计量的准确性。

  • 标签: 电流互感器 电能计量 影响
  • 简介:摘要电力企业在进行电能计量时,如果因为计算而导致的结果错误将对整个电能计量准确性产生一定影响。然而在实际生活中,这样的错误也容易被发现。如果是电流互感产生误差,一般很难发现,且一旦电流互感发生故障,将会给电能计量带来重大影响。在实际工作中,工作人员必须对电流互感与电能计量之间关系给予足够的重视,保证电能计量的准确进行。

  • 标签: 电流互感器 电能计量 影响
  • 简介:摘要继电保护是为了满足当下巨大电力需求的变化,所以对人们生活质量的提高有着重要的意义。电流互感的饱和对继电保护有着重要的影响,防误动的相关措施也是为了继电保护得到更好的发展。文章就当下继电保护的相关现状,以及电流互感的饱和问题的体现和解决进行研究和分析。对防误动的相关措施也进行一定的介绍,以望更好的促进相关电业的发展,推动社会的进步。

  • 标签: 电流互感器 饱和 继电保护影响 对策
  • 简介:摘要电流互感变比是高压供电、高压计量中最容易出现错误或故障的环节,目前主要采用高压变比测试仪或无线稽查系统进行测试,但这两方式各有不足,因此本文提出了通过测量变压二次侧基波电流计算一次侧高压电流的新方法。

  • 标签: 变压器 电流折算 精度 方法
  • 简介:摘要在变电运行中,线路电流变化很大,线路电压过高,测量或保护装置难以与一次设备直接连接,开展测量工作需先对电流进行转换,电流互感则负责将一次大电流转换为二次小电流,在变电运行中发挥着重要作用。本文主要介绍了电流互感的构造、工作原理、饱和问题等等,说明变电运行中电流互感的运用。

  • 标签: 变电运行 电流互感器 运用
  • 简介:摘要在改革开放的新时期,我国的国民经济的得到快速的发展,人们的生活水平得到了显著的提升,我国对于电力的需求在不断的加大,介绍了一起220kV电流互感金属膨胀冲顶缺陷。通过对电流互感开展例行试验、诊断性试验及解体检查,确定电流互感由于中间屏绝缘纸未完全干燥,导致运行过程中发生低能放电,产生大量气体,造成金属膨胀冲顶。最后对预防该缺陷发生提出了相关的措施与建议。

  • 标签: 变电 电流互感器 运用
  • 简介:针对电流互感复合误差数据的测量,通过实例对复合误差直接试验法费用高、试验复杂等问题做出了说明.在此基础上又从理论的角度分析了间接试验法的优点及其可行性.介绍了在出厂试验和用户现场试验中几种常用的间接试验方法,并对试验后伏安特性曲线的绘制和数据的判断做了具体的说明.

  • 标签: 电流互感器 复合误差 测量 判断
  • 简介:摘要随着我国智能网的不断推广,人们对于电流互感的关注越来越多,由于其故障率相对较高,因此,本文将对关于电流互感检定常见问题进行分析。

  • 标签: 电流互感器 常见问题 分析
  • 简介:摘要:通过对电流互感典型故障案例的分析,指出了提高互感产品设计、制造水平,把好安装验收质量关,加强运行维护和技术监督工作,是保证电流互感安全运行的关键。

  • 标签: 电流互感器 故障 对策
  • 简介:摘要电流互感(TA)作为电厂重要电气设备,承载着大电流按比例变小的任务。作为继电保护、各种测量、仪表仪器的重要器件,是电气控制、测量、调节和保护元件的交流电流源,是电气二次回路与一次系统相联络的枢纽,可使仪表、继电保护及工作人员与一次高压系统绝缘、隔离,解除高电压给二次回路及工作人员带来的威胁,确保人的生命及设备的安全。本文主要对一起不正确接地引起保护误动作事故进行分析。

  • 标签: 电流互感器 继电保护 二次回路接地
  • 简介:摘要:针对常规工频大电流传感产品精度低、测量范围小、非线性、易饱和的问题,提出了使用开合式开环霍尔传感进行高精度工频大电流测量的设计方法。该方法涉及产品磁芯设计、结构设计、电路设计、抗干扰及数学模型等方面。将其应用于低功耗、小型智能化电网产品开发中,产品精度可提升至 0.2 级。 关键词:精度因素;开合式;模拟补偿;软件补偿;磁芯结构 0 引言 随着国家电网公司提出“泛在物联网”的理念,传统的模拟电量传感被模拟数字合在一起的智能化传感取代。主要应用于电压等级为 400v~1000v的用户侧,如电网配电部门低压智能监测以及家用智能电器电量监测。使用开合式开环霍尔传感是实现结构小型化、简单化、低功耗的最佳选择,但是其特殊结构使得电流精度不高。本文从开环传感设计的几个关键因素分析了提高其精度的方法,介绍了一种经过一系列补偿的开环霍尔传感,可以实现:批量生产一致性好,结构小型化、简单化,长期存放和运输条件下不变形;在 -40℃~85℃下以及 0.1A~4000A交流电流测量保持 0.2%精度,消除磁滞回线和铁芯饱和带来精度误差的因素,满足价格低、低功耗,功能一体化的设计要求。 1 开环霍尔传感原理 当有电流流过霍尔薄片时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势,这种现象称为霍尔效应,该电动势称为霍尔电势,半导体薄片称为霍尔元件。 1.1开环霍尔传感原理 霍尔传感根据检测原理可划分为开环霍尔传感和闭环霍尔传感。开环又称直测式,其工作原理如图 1所示。将霍尔器件安装在开有气隙的软磁环中,原边电流 Ip 产生的磁通量聚集在磁路中,并由霍尔器件检测霍尔电压信号 VH,电压信号经过放大器放大后精确地反映原边电流大小。根据推导 [3],当 l1/μ1μ0<< l2/μ0 时,霍尔电势 VH 可等效为 (1) 其中: µ1为软磁材料磁导率; l1为磁环长度; l2为气隙长度; N为输入电流穿心匝数。 1.2  开环霍尔传感优点 针对电网超小型智能化产品,要同时具备工频计量和故障时大电流测量,适用于电磁环境恶劣的安装现场,开环霍尔电流传感为首选。 首先开环的霍尔电流传感,原理简单,结构易于处理,由于对安装空间有一定要求,开环能满足安装空间狭小的情况;其次开环原理霍尔电流传感的耐冲击电流更大,特别是在四十倍的冲击电流也不会对传感造成损坏 ,当超过测量范围,也不会发生充磁现象;再有开环的功耗,接近于恒定,电流输出型 ,基本保持在 10MA左右 ,可以和 MCU共享电源 ,在对功耗要求比较高的场合只能使用开环 ;最后开环的电流传感,小切口,小尺寸,但是测量电流可以很大,满足对故障时大电流测量的要求。 图 1开环霍尔电流传感原理 2 影响霍尔传感精度分析 2.1 开环霍尔传感精度因素 影响传感精度的主要因素在于磁芯固定部分,外壳开模要充分考虑安装情况;穿心线位置是开合式开环霍尔传感误差主要原因,居中安装设计要考虑影响开环霍尔传感精度的因素主要有 [1]霍尔元件本身精度、寄生直流电势、不等位电势、温度影响及磁干扰等。文献 [2]介绍了不等位电势产生的原因,主要由霍尔器件本身材料、制造材料及结构特点决定。文献 [3]介绍了利用二极管进行霍尔驱动电流补偿。该方法补偿了霍尔器件霍尔电势系数带来的误差,补偿效果主要取决于霍尔器件与半导体器件漂移的一致性。 2.2 开合式开环霍尔传感精度因素 开合式开环霍尔传感采用开环或闭环原理设计,影响开合式开环霍尔传感的主要因素有霍尔器件失调、霍尔器件灵敏度、磁芯材料、温度影响及地磁干扰等。另外,由于开合式原理的特殊结构,磁芯及外壳的综合设计是影响开合式开环霍尔传感位置及精度误差的另一因素。 3 高精度开合式开环硬件设计 按照上述分析,影响霍尔传感精度的主要因素有磁芯磁滞误差 (零点误差 )、穿心线位置误差、霍尔器件温度漂移及磁场干扰等。开环霍尔传感综合考虑以上因素,是能够做到精度为 0.2级。几下面仅以开环开合式霍尔电流传感设计为例,简单介绍提高其精度的几种方法。 3.1 霍尔器件选择 由公式 (1) 可知,影响霍尔器件灵敏度的主要因素有霍尔材料灵敏度、驱动电流、输入电流及磁芯开口。霍尔传感器材料有 InSb(锑化铟 )、 GaAs(砷化镓 )、两种。锑化铟价格贵但失调漂移小、灵敏度高,砷化镓高灵敏度略低但高稳定性。由于霍尔器件失调导致的输出偏差是影响霍尔传感零点输出误差及输出漂移的主要原因,其主要表现在直流分量。灵敏度较高的锑化铟霍尔器件在高灵敏度条件下,霍尔器件失调漂移所占比例小 ,但是本文设计产品为工频测量,零点输出误差及输出漂移可以通过数字滤波去除,因此选择砷化镓霍尔传感,利用其高稳定度和较高灵敏度的特点。 3.2铁芯材料及安装结构 磁芯作为霍尔传感的主要聚磁器件,直接影响霍尔传感检测的精度。由式 (1) 可知,为了获得较高的磁感应强度 B,要求磁芯:磁导率 μ1 较高、截面积 S 较大、磁路 l1 短及开口气隙 l2 小。磁芯材料选择高导磁材料,此时磁滞误差最小。当磁芯 l1/μ1( 磁路与磁导率之比 )<< 气隙 l2/μ0,可忽略散磁,减小产品输出位置误差对输出精度的影响。对磁芯结构设计要求配对的磁芯尺寸尽量接近,且安装后相对位置误差小,这是减少输入电流穿心线位置及零点输出误差的主要因数。 开合式开环霍尔传感所采用的磁芯构如图 2所示,为减小位置误差,铁芯上下半环要求对称,使得铁芯的切口面完全契合,不产生错位;为适于大电流测量且易于饱和补偿,要求切口距离为合适,按照图 3(1)的 B-H曲线中的 A曲线的形状选择。图 2开合式开环磁芯结构尺寸为实际验证后的铁芯尺寸,该尺寸可以适用于交流 4000A的高精度测量。 图 2开合式开环磁芯结构 3.3线路板设计 文献 [4]介绍了辐射对半导体磁敏器件性能影响的研究,文中提出对霍尔器件进行辐射会不同程度地影响器件电磁性能。为了减少传感测试干扰误差,需减少干扰对产品的影响。产品设计需考虑: 1) PCB 设计避免回路走线; 2) 考虑适当屏蔽、接地及滤波技术; 3) 减少传感内部引线长度; 4) 适当增加 EMC 防护技术等。 4 高精度开合式开环软件设计 4.1 铁磁起始磁化及原付边电流曲线 铁磁性物质从磁感应强度 B=0、磁场强度 H=0开始磁化,所绘制出的 B-H曲线为起始磁化曲线,如图 3(1)曲线 A所示。 oa段,随着 H的增大, B急剧增大 ,ab段,若 H继续增大 ,B的增大减慢 ,饱和段 ,b点以后,再增大 H, B增大得很小,曲线上的 a点、 b点称为膝点、饱和点。 通过铁磁起始磁化曲线可以得到对应的原付边电流曲线如图 3(2)所示,图中 C为实测原付边电流曲线,其中 O1段为微小电流; 12段为小电流,非线性曲线; 23段为中等电流,线性曲线; 34段为大电流,欠饱和曲线, 45段为饱和曲线。 4对应膝点, 5对应饱和点。 图 3铁磁起始磁化及电流曲线 4.2低电流线性补偿曲线 图 3(2)曲线 B为近似曲线 C的虚拟直线,设其方程式为 y=kx,在曲线 C12段,简化为一条与虚拟直线相同斜率的直线 y=kx+b,其中 b为偏移量,对于特定的铁芯和结构, b是常数。 (2) 4.3饱和电流一元二次补偿曲线 图 3(2)曲线 C34段为欠饱和段,为计算方便,采用一元二次拟合曲线 (3) 图 3(2)曲线 C和 D为以 3为原点的双曲线,公式中 a、 b、 c为拟合曲线的一元二次方程系数,为常量, x为原边电流, y为付边电流。 根据测量的付边电流,代入 (3),可得校准后的实际原边电流。 4.4 设计案例 表 1:实测电流数据 Measured current data 原边通入直流 (A) 正向电压值 (V) 负向电压值 (V) 5000 2.86 0.445 5100 2.884 0.417 5200 2.908 0.394 5300 2.929 0.372 5400 2.949 0.353 5500 2.966 0.337 5600 2.979 0.322 5700 2.991 0.312 5800 3.002 0.301 5900 3.013 0.292 6000 3.022 0.281 由表 1知 5300A为膝点, 6000A为饱和点,根据在原边通过的正向和反向直流,得到正向和反向模拟输出电压值,按照公式 (3)用 matlab拟合出该曲线,再转化为采样离散值,对应的 a=0.000076314,b=0.152,c=7.4562。这样在每次采样到电流数值后,按照公式 (3)代入 a,b,c,直接得到原边实际电流值。 5结束语 笔者从霍尔传感开合式开环原理入手,论述了影响测试精度的多种可能因素,并从实际的高精度开合式开环霍尔传感设计着手,介绍了提高其精度的几种软硬件方法。最终将该系列设计方法应用到实际的产品开发过程中,使产品精度到达 0.2%,且一致性好。际的产品设计需结合产品的应用环境综合考虑,以开发出满足用户需求的具有高精度及高稳定性的产品。 参考文献 [1]程序 ,唐志国 ,李成榕 . 特高频传感结构参数对其幅频特性的影响 [J].电网技术 2006.doi:10.3321/j.issn:1000-3673.2006.15.005 [2] 劳力云 . 四端霍尔元件的等效电路模型及其参数推导 [J]. 中国计量学院学报 , 1994, 7(1): 111-115. [3]罗志强 , 阳桂蓉 , 王进 . 霍尔传感温度补偿电路设计 [J]. 兵工自动化 , 2014, 33(10): 87-88. [4]王军 . 辐射对半导体磁敏器件性能影响的研究 [D]. 青岛 : 中国石油大学 , 2007: 50-84.

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  • 简介:摘要电磁感应原理为电流互感实现各项功能的重要机理,其借助科学的控制电流而将保护装置与一次设备对接起来。如果电流过大,电流互感则呈现出饱和状态,影响电流与变压的保护。在本文中,笔者对电流互感进行了介绍,探讨了饱和状态下电流互感产生的影响及相应的应对措施。

  • 标签: 电磁感应原理 电流互感器 饱和状态
  • 简介:摘要在电力系统当中,电磁式电流互感作为对系统的一次侧电流进行传变的元件,被广泛的用于对一次测电流的测量和继电保护装置中,其主要作用是将其一次绕组流过的电力系统中的大电流通过电磁感应原理转换成其二次绕组回路中的小电流,将其提供给测量仪表或者继电保护装置中的继电器,以反映电力系统正常运行时的状态信息或者反映电力系统中的故障情况。虽然数字化变电站建设中逐渐出现了光电式、电子式电流互感,但也仅是部分应用,电磁式电流互感仍旧在电力系统中大量使用。电磁式电流互感是否正常工作对了解系统的运行参数以及故障后继电保护动作与否都有非常大的影响,因此需要监测电磁式电流互感的运行状况。

  • 标签: 电流互感器 二次回路 监测终端 系统设计
  • 简介:摘要电能计量的精确程度与民众的生活质量息息相关。在当下电力系统的实际工作当中,对电能计量可能会产生影响的因素有电能表与电流互感。而电流互感由于运作和计算的方式相较电能表来说都较为复杂,因此当其工作状态出现问题时对电力系统的正常运作有着较大的影响。在本文中,笔者就将针对电流互感对电能计量的影响进行讨论。

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  • 简介:本片文章对于电流互感复合误差开始研究,并且从应用层面来验证了互感对复合误差的要求,同时提出了新的复合误差直接测量法并投入使用,下文将结合实际案例来对研究对象进行详细说明。

  • 标签: 电流互感器 误差限值 复合误差 准确度