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互感器的介紹

更新時間:2012-07-27    瀏覽量:3670

 

 
互感器::電流互感器和電壓互感器的統稱。將高電壓變成低電壓、大電流變成小電流,用于量測或保護系統。
工作原理
互感器原理圖
  微型電流互感器一次繞組電流I1與二次繞組I2的電流比,叫實際電流比K。微型電流互感器在額定工作電流下工作時的電流比叫電流互感器額定電流比,用Kn表示。Kn=I1n/I2n
結構原理
  多抽頭電流互感器。這種型號的電流互感器,一次繞組不變,在繞制二次繞組時,增加幾個抽頭,以獲得多個不同變比。它具有一個鐵心和一個匝數固定的一次繞組,其二次繞組用絕緣銅線繞在套裝于鐵心上的絕緣筒上,將不同變比的二次繞組抽頭引出,接在接線端子座上,每個抽頭設置各自的接線端子,這樣就形成了多個變比,此種電流互感器的優點是可以根據負荷電流變比,調換二次接線端子的接線來改變變比,而不需要更換電流互感器,給使用提供了方便。
  不同變比電流互感器。這種型號的電流互感器具有同一個鐵心和一次繞組,而二次繞組則分為兩個匝數不同、各自獨立的繞組,以滿足同一負荷電流情況下不同變比、不同度等級的需要,例如在同一負荷情況下,為了電能計量,要求變比較小一些(以滿足負荷電流在一次額定值的2/3左右),度等級高一些(如1K1.1K2為200/5.0.2級);而用電設備的繼電保護,考慮到故障電流的保護系數較大,則要求變比較大一些,度等級可以稍低一點(如2K1.2K2為300/5.1級)。
  一次繞組可調,二次多繞組電流互感器。這種電流互感器的特點是變比量程多,而且可以變更,多見于高壓電流互感器。其一次繞組分為兩段,分別穿過互感器的鐵心,二次繞組分為兩個帶抽頭的、不同度等級的獨立繞組。一次繞組與裝置在互感器外側的連接片連接,通過變更連接片的位置,使一次繞組形成串聯或并聯接線,從而改變一次繞組的匝數,以獲得不同的變比。帶抽頭的二次繞組自身分為兩個不同變比和不同度等級的繞組,隨著一次繞組連接片位置的變更,一次繞組匝數相應改變,其變比也隨之改變,這樣就形成了多量程的變比。帶抽頭的二次獨立繞組的不同變比和不同度等級,可以分別應用于電能計量、指示儀表、變送器、繼電保護等,以滿足各自不同的使用要求。
主要作用
微型互感器
  互感器分為電壓互感器和電流互感器兩大類,其主要作用有:將一次系統的電壓、電流信息地傳遞到二次側相關設備;將一次系統的高電壓、大電流變換為二次側的低電壓(標準值)、小電流(標準值),使測量、計量儀表和繼電器等裝置標準化、小型化,并降低了對二次設備的絕緣要求;將二次側設備以及二次系統與一次系統高壓設備在電氣方面很好地隔離,從而了二次設備和人身的安全。
基本特點
示意圖
*取決于被測電路的負荷電流.而與二次電流無關;(2)電流互感器二次線圈所接儀表和繼電器的電流線圈阻抗都很小,所以正常情況下,電流互感器在近于短路狀態下運行。
  電流互感器一、二次額定電流之比,稱為電流互感器的額定互感比:kn=I1n/I2n
  因為一次線圈額定電流I1n己標準化,二次線圈額定電流I2n統一為5(1或0.5)安,所以電流互感器額定互感比亦已標準化。kn還可以近似地表示為互感器一、二次線圈的匝數比,即kn≈kN=N1/N2式中N1.N2為一、二線圈的匝數。
發展歷程
  互感器zui早出現于19世紀末。隨著電力工業的發展,互感器的電壓等
互感器
編輯本段互感器基本分類
電壓互感器
電流互感器
  利用變壓器原、副邊電流成比例的特點制成。其工作原理、等值電路也與一般變壓器相同,只是其原邊繞組串聯在被測電路中,且匝數很少;副邊繞組接電流表、繼電器電流線圈等低阻抗負載,近似短路。原邊電流(即被測電流)和副邊電流取決于被測線路的負載,而與電流互感器的副邊負載無關。由于副邊接近于短路,所以原、副邊電壓U1和都很小,勵磁電流也很小。 電流互感器運行時,副邊不允許開路。因為一旦開路,原邊電流均成為勵磁電流,使磁通和副邊電壓大大超過正常值而危及人身和設備安全。因此,電流互感器副邊回路中不許接熔斷器,也不允許在運行時未經旁路就拆下電流表、繼電器等設備。電流互感器的接線方式按其所接負載的運行要求確定。zui常用的接線方式為單相,三相星形和不*星形。 I0
組合互感器
  組合互感器是將電壓互感器、電流互感器組合到一起的互感器。組合互感器可將高電壓變化為低電壓,將大電流變化為低電流,從而起到對電能計量的目的。
鉗形互感器
零序互感器
  零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零。在線路與電氣設備正常的情況下,各相電流的矢量和等于零,因此,零序電流互感器的二次側繞組無信號輸出,執行元件不動作。當發生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,故障電流使零序電流互感器的環形鐵芯中產生磁通,零序電流互感器的二次側感應電壓使執行元件動作,帶動脫扣裝置,切換供電網絡,達到接地故障保護的目的。 作用:當電路中發生觸電或漏電故障時,保護動作,切斷電源。使用:可在三相線路上各裝一個電流互感器,或讓三相導線一起穿過一零序電流互感器,也可在中性線上安裝一個零序電流互感器,利用其來檢測三相的電流矢量和。零序電流互感器采用ABS工程塑料外殼、全樹脂澆注成密封,有效避免了互感器在使用過程中的銹蝕。絕緣性能好,外形美觀。具有靈敏度高、線性度好運行可靠,安裝方便等特點。其性能優于一般的零序電流互感器,使用范圍廣泛,不僅適用于電磁型繼電保護,還能適用于電子和微機保護裝置N
編輯本段誤差測量
直流法
  1.K1為同極性即互感器為減極性。如指針擺動與上述相反為加極性。
交流法
  補償量如下:
  Δf=Nx/(N2-Nx)×100%
  匝數補償
直流法測電流互感器極性
  只對比差起到補償作用,補償量與二次負荷和電流大小無
互感器
關。補償匝數一般只有幾匝,匝數補償應計算電流低端二次阻抗zui大時,和電流二次阻抗zui小時誤差。對于高精度的微型電流互感器匝數補償那怕只補償1匝,就會補償過量。這時可以采用半匝或分數匝補償。但是電流互感器的匝數是以通過鐵芯窗口的封閉回路計算的,電流互感器的匝數是一匝一匝計算的,不存在半匝的情況。采用半匝或分數匝補償必須采用輔助手段如:雙繞組、雙鐵芯等。輔助鐵芯補償對比差、
交流法測電流互感器極性
  角差都起到補償作用,但輔助鐵芯補償的方法制作工藝比較復雜。電容補償,直接在二次繞組兩端并聯電容就可以。其對比差起正補償作用,補償大小與二次負荷Z=RiX中X分量成正比,與補償電容大小成正比;對角差都起到負補償,補償大小與二次負荷Z=RiX中R分量成正比,與補償電容大小成正比。電容補償是一種比較理想的補償方法。在微型精密電流互感器中,一般二次繞組直接接運放的電流/電壓變換,其二次阻抗基本為0,此時電容補償的作用就比較小。一般可以在電流/電壓變換階段增加移相電路可以解決角差問題。用戶可以根據電流互感器出廠時所帶的該互感器的檢驗報告中檢驗誤差數據進行調整計算移相電路。
編輯本段相關介紹
注意事項
  電壓互感器(PT)和電流互感器(CT)是電力系統重要的電氣設備,它
電子元件
  避免其極性接反就是要找到互感器輸入和輸出的“同名端”,具體的方法就是“點極性”。這里以電流互感器為例說明如何點極性。具體方法是將指針式萬用表接在互感器二次輸出繞組上,萬用表打在直流電壓檔;然后將一節干電池的負極固定在電流互感器的一次輸出導線上;再用干電池的正極去“點”電流互感器的一次輸入導線,這樣在互感器一次回路就會產生一個+(正)脈沖電流;同時觀察指針萬用表的表針向哪個方向“偏移”,若萬用表的表針從0由左向右偏移,j即表針“正啟”,說明你接入的“電流互感器一次輸入端”與“指針式萬用表正接線柱連接的電流互感器二次某輸出端”是同名端,而這種接線就稱為“正極性”或“減極性”;若萬用表的表針從0由右向左偏移,即表針“反啟”,說明你接入的“電流互感器一次輸入端”與“指針式萬用表正接線柱連接的電流互感器二次某輸出端”不是同名端,而這種接線就稱為“反極性”或“加極性”。
類型區別
  zui重要區別是在正常運行時其工作狀態的不同,主要表現在以下幾
互感器設備
  2)電壓互感器是用來測量電網高電壓的特殊變壓器,它能將高電壓按規定比例轉換為較低的電壓后,再連接到儀表上去測量。電壓互感器,原邊電壓無論是多少伏,而副邊電壓一般均規定為100伏,以供給電壓表、功率表及千瓦小時表和繼電器的電壓線圈所需要的電壓。
  3)電流互感器二次可以短路,但是不得開路;電壓互感器二次可以開路,但是不得短路.把大電流按規定比例轉換為小電流的電氣設備,稱為電流互感器。電流互感器副邊的電流一般規定為5安或1安,以供給電流表、功率表、千瓦小時表和繼電器的電流線圈電流。
  4)對于二次側的負荷來說,電壓互感器的一次內阻抗較小甚至可以忽略不計,大可以認為電壓互感器是一個電壓源;而電流互感器的一次卻內阻很大,以至可以認為是一個內阻無窮大的電流源
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