基于低功率电流互感器的电子式电流互感器.docx
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1、基于低功率电流互感器的电子式电流互感器fenghy导语:传统电磁式互感器以其固有的体积大、磁饱和、铁磁谐振、动态范围小和频带窄等缺点,已经难以知足新一代电力系统自动化、数字化等的开展需要一、引言传统电磁式互感器以其固有的体积大、磁饱和、铁磁谐振、动态范围小和频带窄等缺点,已经难以知足新一代电力系统自动化、数字化等的开展需要。随着光纤技术和光电子学的开展,各种基于光学和光电子学原理的电子式电流互感器得到了迅猛的开展。Rogowski线圈以其不饱和性和易实现性,被广泛用于电子式电流互感器高压侧的传感单元中。但是,由于它在人工绕制和多层绕制经过中会引人额外误差,而且、线圈骨架材料的温度特性对线圈的输
2、出也有很大的影响,因此影响了Rogowski线圈的工业实用化进程。针对这种情况,本文采用低功率电流互感器LPCT作为高压侧传感单元。LPCT作为一种电磁式电流互感器,具有输出灵敏度高、技术成熟、性能稳定、易于大批量消费等特点;此外,由于其二次负荷较小,加上高导磁铁心材料的应用,可以实现对大动态范围电流的测量。LPCT的输出电压信号由位于高压侧的信号处理电路转换为数字光脉冲信号,经过光纤传至低压端控制室,然后由低压侧信号处理电路将光信号复原为电信号,并提供测量和保护两个信号通道的输出接口。由于采用光纤作为上下压侧信号连接的通道,所以在很大程度上降低了对电流互感器绝缘构造的要求。二、LPCT的测量
3、原理如前所述,LPCT实际上是一种具有低功率输出特性的电磁式电流互感器,在IEC标准中,它被列为电子式电流互感器的一种实现形式,代表着电磁式电流互感器的一个开展方向,具有广阔的应用前景。由于LPCT的输出一般是直接提供应电子电路,所以二次负载比拟小;其铁心一般采用微晶合金等高导磁性材料,在较小的铁心截面铁心尺寸下,就可以知足测量准确度的要求。此外,LPCT二次回路要并接阻值较小的电压取样电阻,该电阻是LPCT的一个组成局部,等效电路如图1所示。如图1所示,LPCT的输出为与一次侧电流成正比的电压信号、表达式如下:式中:Us为LPCT电压输出;Ip为一次侧电流;Rsh为采样电阻;Np为一次绕组匝
4、数;NS为二次绕组匝数本文设计的LPCT铁心材料为微晶合金,变比为6000:l。LPCT的取样电阻阻值为15,温度系数小于510-6。额定一次电流为100A,在额定一次电流时,二次负荷约为4mW。IEC标准中,对于测量通道,在5120额定一次电流变化范围内的准确度有严格的要求;对于5P20保护通道,那么在1002000额定一次电流变化范围内的准确度有要求。所以LPCT在400倍的电流变化范围内必须保证较好的线性度。假设额定一次侧电流为100A,那么一次电流变化范围为5A2000A,LPCT的二次输出电压变化范围为0.0125V5V。三、系统构成电子式电流互感器的设计思路是在高压侧将从LPCT获
5、得的模拟信号就地进展A/D转换,并将数字量转换为光信号;互感器本体提供标准的光通讯接口,光信号通过该接口由光纤传至控制室的信号接收单元。在控制室由低压侧信号处理单元将该光信号复原为数字电信号,并按照继电保护和测量设备的要求,将信号进展别离,并提供保护通道和测量通道的输出接口。图2是电子式电流互感器系统的构造示意图。系统中仅采用一个LPCT同时作为测量通道和保护通道的传感元件,因此,首先必须保证LPCT在很宽的一次电流变化范围内有很好的线性度;其次,由于LPCT的二次输出电压变化范围比拟大,所以实现对全范围信号的准确测量有一定的难度,这对高压侧信号处理电路也提出了较高的要求。图2中,高压侧信号处
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