电子式电流互感器的基本原理与应用
电子式互感器综述
电子式电流互感器综述摘要:在数字化变电站中,为实现输出数字化、传输光纤化,出现了电子式电流互感器。
本文概述了电子式电流互感器的发展趋势,介绍了电子式电流互感器的原理和应用现状,分析了电子式电流互感器应用中面临的问题。
综合考虑后可知:电子式电流互感器必将得到广泛应用。
关键词:电子式电流互感器;发展趋势;原理;应用现状; 问题Abstract:In the digitized substation ,in order to realize the digital output,packtized transmission,the electronic current transformer is presented. This paper summarizes the development trend of electronic current transformer,introduces the principle and application situation of it,and analysis the problems in the application.After the comprehensive consideration,it’s concluded that electronic current transformer has a prosperous future of application.Key words: electronic current transformer; development trendency; principle; application;problems1.电子式电流互感器发展趋势现代电力系统正在走向数字化,作为数字电力系统的重要组成部分,数字变电站需要数字输出的互感器,需要光纤传输的互感器。
传感准确化、传输光纤化和输出数字化的互感器主流趋势必然导致了电子式互感器的诞生。
电流互感器的作用原理
电流互感器的作用原理
电流互感器是一种电气设备,用于测量电流,通常在高电流电路中将大电流转化为小电流以供测量或保护设备使用。
其主要作用是将高电流变压器到适宜的测量范围,以便进行监测、测量和保护。
以下是电流互感器的基本作用原理:
1.互感原理:电流互感器的基本原理是基于电磁感应的互感原理。
根据法拉第电磁感应定律,当一条导体中的电流变化时,会在附近的另一条导体中引起电动势的变化。
电流互感器利用这一原理将主导体(高电流电路)和次级导体(测量电路)通过磁耦合进行连接。
2.线圈结构:电流互感器通常包含一个主线圈,被连接在被测量电流所通过的主导体上。
此外,还有一个次级线圈,被连接在次级电路上,通常是通过一个测量设备((如电流表或保护继电器)。
3.变压器作用:主线圈和次级线圈之间的磁耦合效应类似于变压器。
当主导体中的电流变化时,主线圈中会产生磁场。
由于次级线圈与主线圈磁耦合,次级线圈中就会感应出一个电动势,从而在次级电路中形成一个与主导体电流成比例的小电流。
4.变比:电流互感器的性能通常由一个变比((turnsratio)来描述,表示主线圈中电流和次级线圈中电流的比例。
变比决定了电流互感器输出的电流与实际电流之间的关系。
5.准确性和精度:电流互感器的准确性和精度对于测量和保护应用至关重要。
因此,电流互感器的设计和制造需要考虑到线圈的匝数、磁芯材料、线圈绝缘和其他因素,以确保输出电流与实际电流之间的准确对应。
电流互感器的主要作用是将高电流电路中的电流转化为适宜的测量范围,以便进行电流的监测、测量和保护。
这在电力系统中广泛应用,包括电流测量、保护设备、电能计量等方面。
电子式互感器的工作原理及应用
电子式互感器的工作原理及应用
电子式互感器是采纳磁光、电光变换原理或由无铁芯线圈构成的新型互感器,它包括电流(电压)传感器、传输系统、二次转换器,具有模拟量输出或数字量输出。
目前,有别于传统(电磁式互感器或电容式电压互感器)的互感器,包括采纳磁光效应、洛氏线圈、小型号输出、全光纤传输等类型的互感器统称为电子式互感器。
1、电压互感器
通常采纳简洁的电阻分压原理或电容分压原理实现电压信号的采集。
专用的高压电阻或电容,实现了电压信息的高精度与高稳定性采集。
采纳屏蔽电缆或光纤电缆传输。
2、电流互感器
采纳光隔离绝缘,它依靠高压母线磁场自励供应传感工作电源,高压侧的测量、爱护线圈输出的电流信号经数字采样后通过光钎传至二次设备,凹凸压间实现了光隔离,永久性解决了绝缘隔离难题。
传感头采纳小型纳米晶磁芯线圈及罗高斯基爱护线圈,具有测量精度高,爱护范围宽,免于维护,工作稳定牢靠的优点。
3、电子式互感器的应用
电子式互感器通过信号处理箱接收传感头输出的模拟感应信号,经信号处理箱进行滤波、幅值、相位仪校准后变成标准输出信号,供应给计量、爱护和测量设备。
由于输出信号为小信号(毫伏级),不存在二次短路(开路)危急。
电子式电流互感器原理
电子式电流互感器原理
电子式电流互感器利用负载中的电流通过主线圈产生磁场,再由副线圈感应到的原理来测量电流。
其工作原理如下:
1. 工作原理:
电子式电流互感器由主线圈、副线圈、铁芯以及信号处理电路等部分组成。
当负载中有电流通过时,主线圈中会建立一个磁场。
2. 磁场感应:
主线圈产生的磁场会传导到副线圈中,副线圈中感应到的磁场与主线圈中的磁场方向相反,通过副线圈的磁场感应电流。
3. 信号处理:
通过增益放大器等信号处理电路将感应到的电流进行放大和滤波处理,然后将结果输出给后续的电路或设备进行处理或显示。
4. 铁芯的作用:
铁芯的存在可以加强磁场的传导效果,从而提高互感器的灵敏度和准确性。
5. 特点:
电子式电流互感器具有体积小、重量轻、精度高、能耗低的特点,适用于各种工业自动化控制系统中的电流测量和保护。
需要注意的是,在文中不能使用与标题相同的文字,以避免重复。
以上是电子式电流互感器的工作原理和特点的简要描述。
电子式互感器工作原理
电子式互感器工作原理
电子式互感器是一种将电流和电压信号转化为电压输出的传感器。
它的工作原理基于法拉第电磁感应定律,即当变化的磁场穿过一定面积的线圈时,会在线圈中产生感应电动势。
电子式互感器通常由一对互相耦合的线圈组成,分别称为主线圈和次级线圈。
主线圈通常与被测信号相关的电流或电压输入相连接,而次级线圈则用于输出感应电动势。
当主线圈中的电流或电压发生变化时,它会产生一个变化的磁场。
这个变化的磁场会穿过次级线圈,并在其内部产生感应电动势。
次级线圈的输出电压与主线圈中电流或电压的变化成正比。
为了保证准确的信号转换,电子式互感器通常采用一些补偿措施来减小非线性和失真。
例如,使用磁芯可以增强磁场的感应效果,并提高传感器的灵敏度和稳定性。
此外,电子式互感器还通过电路设计来对感应电动势进行放大、滤波和线性化。
总的来说,电子式互感器的工作原理是基于通过变化的磁场产生感应电动势,将输入的电流或电压信号转换为输出的电压信号,实现信号的传感和测量。
电子式电流互感器的基本原理与应用
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电子式电流互感器的定义
➢ 《电子式电流互感器》标准:IEC60044-8: 2002, GB/T 20840.8—2007
➢ 电子式互感器:一种装置,由连接到传输系统和二次转 换器的一个或多个电压或电流传感器组成,用以传输正 比于被测量的量,供给测量仪器、仪表和继电保护或控 制装置。在数字接口的情况下,一组电子式互感器共用 一台合并单元完成此功能。
➢ 空心线圈电流互感器。以Rogowski线圈作为电流传 感器,在高压侧需要电源供电。
➢ 铁芯线圈式低功率电流互感器(LPCT)。通过一个分 流电阻将二次电流转换成电压输出,实现I/V变换,
具有低功率输出特性,动态测量范围大。
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光学电流互感器
(全光纤电流互感器)
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法拉第效应
➢ 1864年,法拉第发现在磁场的作用下,本来不具 有旋光性的物质也产生了旋光性,即光矢量发生旋 转,这种现象称作磁致旋光效应或法拉第效应。
基测电于流干值。涉检测方法的全光纤电流互感器
➢二束光在光纤末端被反射镜反
射,它们的旋转方向发生交换,
即左旋偏振光变为右旋偏振光,
单模传感光纤
右旋偏振光变为左旋偏振光。 ➢返程的二束光在电流作用下, 偏 y 反射器
载流导体
光纤 延时器 4 y
振角再次发生旋转,再经λ/4 波
片后,变为互相垂直的两束线偏
➢引入圆双折射。设法使光纤中的圆双折射远大于线 性双折射,常用的措施有采用扭转光纤或采用高圆双 折射光纤。扭转光纤就是将传感光纤沿轴向扭转多圈, 以增加其固有圆双折射,这样,电流磁场产生的法拉 第旋转将叠加在其固有圆双折射上,使测量灵敏度增 加。这种方法的主要问题是扭转产生的圆双折射随温 度变化,需要采取复杂的温度补偿措施。
电子式电流互感器原理
电子式电流互感器原理电子式电流互感器是一种用于测量电流的传感器,它能够将高电流转换成低电流,并通过电子设备进行测量和处理。
在电力系统中,电流互感器是非常重要的设备,它能够实现电流的测量、保护和控制功能。
本文将详细介绍电子式电流互感器的原理和工作机制。
首先,电子式电流互感器通过感应原理将高电流转换成低电流。
当高电流通过主绕组时,会在副绕组中感应出相应的低电流。
这是通过互感器的铁芯和线圈来实现的,铁芯能够集中磁场,而线圈则能够感应出相应的电流。
通过这种方式,电子式电流互感器能够将高电流转换成适合电子设备测量的低电流信号。
其次,电子式电流互感器采用了电子器件进行信号处理和输出。
经过副绕组感应的低电流信号会经过放大、滤波、线性化等处理,最终输出为标准的电流信号。
这样的设计能够保证互感器输出的电流信号稳定、准确,并且符合标准要求。
同时,电子式电流互感器还可以通过数字接口输出信号,方便与其他设备进行数据交互和远程监测。
最后,电子式电流互感器具有高精度、低功耗、抗干扰能力强等特点。
由于采用了先进的电子器件和信号处理技术,电子式电流互感器能够实现高精度的电流测量,满足电力系统对电流测量的严格要求。
同时,电子式电流互感器的功耗较低,对电力系统的影响较小。
而且,它能够抵抗外部干扰,保证测量结果的准确性和稳定性。
总的来说,电子式电流互感器是一种基于电子技术的高精度、稳定性强的电流测量设备,它通过感应原理将高电流转换成低电流,并通过电子器件进行信号处理和输出。
在电力系统中,电子式电流互感器扮演着重要的角色,它能够实现电流的测量、保护和控制功能。
相信随着科技的不断进步,电子式电流互感器将会有更广泛的应用和更高的发展。
电子式互感器
二、工作原理
低功率小铁心线圈原理示意图: 低功率小铁心线圈原理示意图:
二、工作原理
电子式电压互感器工作原理: 电子式电压互感器工作原理:
(1)电阻分压原理 电子式电压互感器采用电阻、阻容分压原理, 电子式电压互感器采用电阻、阻容分压原理, 其输出在整个测量范围内呈线性, 其输出在整个测量范围内呈线性,其原理图如 下:
二、工作原理
(2)阻容分压原理(GIS适用) 阻容分压原理(GIS适用) 适用 原理示意图如下: 原理示意图如下:
电容分压是通过将柱状电容环套在导电线路外面来实 现的, 现的,柱状电容环及其等效接地电容构成了电容分 压的基本回路。 压的基本回路。
二、工作原理
考虑到系统短路后,若电容环的等效接地电容上积 考虑到系统短路后, 聚的电荷在重合闸时还未完全释放, 聚的电荷在重合闸时还未完全释放,将在系统工作 电压上叠加一个误差分量, 电压上叠加一个误差分量,严重时会影响到测量结 果的正确性以及继电保护装置的正确动作, 果的正确性以及继电保护装置的正确动作,长期工 作时等效接地电容也会因温度等因素的影响而变得 不够稳定, 不够稳定,所以对电容分压的基本测量原理进行了 改进。在等效接地电容上并联一个小电阻R 改进。在等效接地电容上并联一个小电阻R 以消除 上述影响,从而构成新的电压测量电路( 上述影响,从而构成新的电压测量电路(阻容分 )。电阻上的电压Uo即为电压传感头的输出信号 电阻上的电压Uo即为电压传感头的输出信号: 压)。电阻上的电压Uo即为电压传感头的输出信号: RC1du/dt, e(t)= RC1du/dt,R<<1/(ωC2)
四、工程应用
(3)基于低功率线圈原理的电子式电流互感器在中低 压测量系统中的应用,示意图如下: 压测量系统中的应用,示意图如下:
500kV直流电子式电流互感器及其应用
( Na r i - Re l a y s E l e c t r i c C o . . L Na n j i n g2 1 1 1 0 2 , C h i n d )
Ke y wo r ds : DC t r a n s mi s s i o n ; e l e c ro t n i c c u r r e n t ra t n s f o r me r ; s h u nt ;c u r r e n t t r a ns f o r me r
5 0 0 k v 直流 电子式 电流互感器及其应用
电工 电气 ( 2 0 1 3 No . 9 )
5 0 0 k V 直 流 电子 式 电流 互 感 器 及 其 应 用
罗苏 南,曹冬 明,须雷 ,胡桂 平 ,石 亲 民
( 南京 南瑞继保电气有限公 司,江苏 南京 2 1 1 1 0 2 )
关键词 : 直流输 电;电子式 电流互感器 ;分流器 ;电流互感器
中图分类号 :T M 4 5 2 . 9 2
文献标识码 :B
文章编号 :1 0 0 7 — 3 1 7 5 ( 2 0 1 3 ) 0 9 — 0 0 4 1 — 0 4
5 0 0 kV DC El e c t r o ni c Cur r e nt Tr a ns f 0 r me r a n d I t s App l i c a t i o n
摘 要: 介 绍 了 国产 首套 5 0 0 k V直流 电子 式 电流互感 器 的结构 、原 理 、主 要技术 参数 及工 程应
用情 况 。产 品利用 分流器 传 感直流 电流 ;利 用 R o g o w s k i线 圈传感谐 波 电流 ;利 用基 于激光 供 能的远 端模 块就 地采 集分 流器和 R o g o w s k i 线 圈的输 出信 号;利用 光 纤传送 信 号,可实 现对直 流 电流和 谐波 电流 的 同时测量 ,具有绝 缘结构 简单可靠 、体 积小 、质 量 小、线性度好 、测 量精度高 、阶跃 响应 快等 特 点,实 际工程 应用表 明 ,该产 品运行稳 定可靠 ,应用 前景广 阔 。
电子式电流互感器的基本原理与应用
电子式电流互感器的基本原理与应用电子式电流互感器是一种用于测量电流的装置,通过电流变换,将高电流转换为低电流以提供安全的测量,并且可以输出电压或电流信号。
本文将介绍电子式电流互感器的基本原理和应用。
原理电子式电流互感器的基本原理是利用磁性材料的磁通量比例转换电流大小。
电子式电流互感器通常使用铁心线圈,当导体通过线圈时,会产生磁场,线圈会感应出电势,根据法拉第电磁感应原理,当导体中的电流变化时,导体周围的磁场强度也会变化,因此线圈感应的电势也会发生变化。
通过变压器原理,电子式电流互感器可以将电流变换为输出电压或电流信号,从而进行测量。
电子式电流互感器通常具有高精度、高线性、低温漂移和宽频带等优点。
同时,它们还可以支持多路输入和输出,以适应各种应用场景。
应用电子式电流互感器广泛应用于各种领域,例如能源计量、电力质量监测、电力保护和控制、电池管理等。
1.能源计量在工业和民用电网中,电子式电流互感器可以用于测量电网中的实际电流,并且可以输出电流或电压信号,以监测和记录电网中的能源消耗情况。
同时,电子式电流互感器还可以进行电能质量评估,以确保电网运行正常。
2.电力质量监测电子式电流互感器可以用于监测电力系统中的电压和电流波形,以评估电力质量。
如果功率因数低或电压不稳定,电子式电流互感器可以及时检测这些问题并进行修复。
3.电力保护和控制电子式电流互感器也可以用于电力保护和控制。
它们可以检测电网中的故障电流,并在故障发生时进行保护,以避免电线过载或短路。
此外,电子式电流互感器还可以用于配电系统中的电流变化控制。
4.电池管理在一些用于储能的电池系统中,电子式电流互感器可以测量电池的电流和电压,以便管理和控制电池的充放电状况,以保护电池系统的安全性和稳定性。
总结电子式电流互感器是一种广泛应用的电流测量装置,具有高精度、高线性、低温漂移和宽频带等特点。
它们在能源计量、电力质量监测、电力保护和控制、电池管理等领域得到了广泛应用。
电子式互感器原理
电子式互感器原理电子式互感器是一种利用电磁感应原理来测量电流、电压和功率的装置。
它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律,通过在电路中引入互感器来实现电流、电压的测量和功率的计算。
在电力系统中,电子式互感器扮演着至关重要的角色,它能够准确地测量电流和电压,为电力系统的安全稳定运行提供了重要的数据支持。
首先,我们来看一下电子式互感器的基本原理。
电子式互感器由铁芯、绕组和外壳组成。
当通过互感器的一侧通入电流时,产生的磁场会穿过铁芯并感应出另一侧的电压。
这个原理正是法拉第电磁感应定律的应用,通过互感器的相对运动来实现电流和电压的测量。
其次,电子式互感器的工作过程也值得我们深入了解。
当电流通过互感器的一侧绕组时,产生的磁场会感应到另一侧绕组中,从而产生感应电压。
这个感应电压与通过的电流成正比,因此可以通过测量感应电压来确定电流的大小。
而对于电压的测量,则是通过改变绕组的匝数比来实现的,从而将高压的电压转变成低压的感应电压,以便进行测量和计算。
此外,电子式互感器的优势也是显而易见的。
相比于传统的电流互感器和电压互感器,电子式互感器具有体积小、重量轻、精度高、响应快的特点。
它无需独立的电源供电,可以直接输出模拟或数字信号,方便接入各种监控系统和数据采集设备。
同时,电子式互感器的线性度和频率特性也更好,能够满足不同电力系统的需求。
最后,我们需要注意的是电子式互感器的应用范围。
电子式互感器广泛应用于电力系统的监测和保护中,能够实现对电流、电压、功率等参数的准确测量和监控。
它还可以用于电能计量、智能电网、电力质量分析等领域,为电力系统的安全稳定运行提供重要的技术支持。
总之,电子式互感器作为一种基于电磁感应原理的测量装置,具有精度高、响应快、体积小、重量轻等优点,广泛应用于电力系统的监测和保护中。
通过对电子式互感器的原理和工作过程的了解,我们可以更好地理解其在电力系统中的重要作用,为电力系统的安全稳定运行提供技术支持。
电流互感器的作用及结构原理
电流互感器的作用及结构原理电流互感器是一种用来测量高电流的电力测量装置。
它通过感应电流,将高电流转化为低电流,以便更易于测量和处理。
电流互感器通常用于电力系统中,用于监测、保护和控制电流。
本文将详细介绍电流互感器的作用、结构和原理。
一、作用电流互感器的主要作用是将高电流转化为低电流,并传递给测量仪表进行测量和分析。
在电力系统中,电流通常很大,如果直接测量将会非常困难和危险。
因此,使用电流互感器可以将高电流降低到安全范围内,以便进行有效的监测和控制。
电流互感器的另一个重要作用是提供电流信号给保护设备。
在电力系统中,当出现电流异常或超过额定值时,保护装置将立即触发,以避免电力设备的过载或短路,保护电力系统的安全运行。
电流互感器可以提供准确和可靠的电流信号给保护设备,从而确保电力设备的可靠性和稳定性。
此外,电流互感器还可用于监测电力系统的电能质量。
通过测量电流的大小和波形,可以检测到电压失真、谐波、干扰等问题,为电力系统的优化和改进提供重要的参考和依据。
二、结构铁芯是电流互感器的关键部分,通常由高导磁材料制成,如硅钢片。
铁芯的形状和尺寸可以根据需要进行设计和制造。
一次绕组和二次绕组分别围绕在铁芯上。
一次绕组用于传递电流信号,通常由多股导线组成。
一次绕组的匝数通常非常小,以适应高电流的传输。
二次绕组用于产生较低的电流输出,通常由细导线组成。
二次绕组的匝数较多,以产生较低电流的输出。
外壳是电流互感器的保护部分,通常由绝缘材料制成,具有良好的绝缘性能和机械强度。
外壳上还设有连接接口,用于连接互感器和测量仪表或保护装置。
三、原理当有电流通过一次绕组时,根据法拉第电磁感应定律,磁场将感应出二次绕组中的电动势。
二次绕组的匝数较多,因此电动势较高。
但由于铁芯的高导磁性,磁场几乎全部集中在铁芯内部,只有很小一部分磁场能够穿透铁芯到达二次绕组。
因此,通过合适设计的一次绕组和二次绕组,可以实现从高电流到低电流的转变。
一次绕组中的高电流通过磁场感应出较低的电流信号,使得测量和处理更为方便。
电子式互感器原理
电子式互感器原理
电子式互感器是一种用于测量电流和电压的装置,常用于电力系统的监测和控制中。
它通过电子技术实现了对电流和电压的测量,相比传统的电流互感器和电压互感器,具有体积小、精度高、频率特性好等优点。
电子式互感器利用电子电路将被测量的电流或电压转换为与之成比例的电信号进行处理。
其基本原理是利用电流和电压之间的比例关系,借助电阻、电容、电感等元器件,将电流或电压信号转换为与之成比例的电压、电流信号。
然后,通过运算放大器、滤波器等电子元件对转换后的信号进行增强和滤波,以提高测量的精度和稳定性。
电子式互感器的关键元件是电流互感器和电压互感器。
电流互感器通常采用霍尔元件或磁致伸缩元件,通过变压器原理实现电流的感应和测量。
电压互感器则通过电容分压原理实现电压的感应和测量。
这些元件将电流或电压转换为与之成比例的电压信号,然后经过电路的处理得到最终的测量值。
需要注意的是,由于电子式互感器采用了电子技术,对电源稳定性和抗干扰能力要求较高。
此外,由于电子式互感器需要进行非线性校正和温度补偿,因此在设计和使用过程中需要考虑这些因素,以确保测量结果的准确性和可靠性。
总之,电子式互感器利用电子技术实现了对电流和电压的测量,具有体积小、精度高、频率特性好等优点。
它的工作原理是利
用电流和电压之间的比例关系,并通过电子元件进行信号转换、放大和滤波,最终得到准确可靠的电流和电压测量值。
电子式互感器原理
电子式互感器原理
电子式互感器是一种将电流和电压转换为电子信号的设备。
它基于互感器原理,通过将被测电流或电压与一个或多个磁性材料的磁场相互耦合,实现电能的测量、监测和控制。
电子式互感器的原理可以简单描述为以下几个步骤:
1. 电流测量:当被测电流通过主线圈时,主线圈中会产生一个磁场。
2. 磁场传输:主线圈中的磁场会通过铁芯传输到次级线圈上。
3. 次级线圈感应:次级线圈中的磁场变化会感应出一个电压信号。
4. 信号放大:感应出的电压信号会经过一个放大电路进行放大。
5. 数字化处理:放大后的信号经过模数转换器转换为数字信号。
6. 输出信号:数字信号可以通过接口输出给其他设备或系统进行进一步处理和分析。
电子式互感器相比传统的电力互感器具有许多优势。
首先,它们可以实现对电流和电压信号的高精度测量,减小了传统电力互感器由于线性误差和相位误差带来的测量偏差。
其次,电子式互感器具有较宽的测量范围和频率响应,可以适应不同场景的需求。
此外,由于采用数字化处理,电子式互感器的输出信号稳定可靠,并且具有较强的抗干扰能力。
综上所述,电子式互感器通过巧妙地利用磁场感应原理,将被测电流或电压转换为数字信号,实现了高精度、稳定可靠的电能测量和监测。
它在电力系统、工业自动化以及能源管理等领
域得到了广泛应用,并对提高电能测量的精度和可靠性发挥了重要作用。
电子式互感器其发展和应用
浅谈电子式互感器及其发展和应用摘要:电子式互感器以其优越数字化输出、网络化接线使得电网更安全、更环保、更利于一次设备乃至整个输配电系统的智能化的特性,在互感器行业得到了迅猛的发展。
关键词:电子式互感器原理、特点,发展状况。
一电子式电流电压互感器分类第一种是无源型的,利用法拉第效应做的光纤电流互感器和利用珀尔效应的电压互感器,都是磁光效应原理做的,是通过光的变化来感测电流或电压的变化的。
第二种是有源型的,就是在高压侧构造一个电源,向用电子原理测量的电子电路、a/d转换电路以及光电转换电路供电,反映电流或电压变化的数字编码信号再通过光纤传输到低压侧,光纤在此作为传输介质。
二电子式互感器的基本原理1.电子式电流互感器原理:(如图1)电子式电流互感器采用罗哥夫斯基(rogowski)线圈和轻载线圈的基本原理。
罗哥夫斯基线圈由于采用非磁性的骨架,不存在磁饱和现象。
一次电流通过rogowski线圈得到了与一次电流i1的时间微分成比例的二次电压e,将该二次电压e进行积分处理,获得与一次电流成比例的电压信号,通过微处理器将该信号进行变换、处理,即可将一次电流信息变成模拟量和数字量输出。
轻载线圈它代表着经典感应电流互感器的发展方向。
它由一次绕阻、小铁芯和损耗最小化的二次绕组组成。
二次绕组上连接着分流电阻ra,二次电流i2在分流电组ra两端的电压降u2与一次电流i1成比例,电子式电流互感器比传统的电磁式电流互感器拥有更大的电流测量范围。
2.电子式电压互感器原理:(如图2)电子式电压互感器采用电阻分压原理,互感器由高压臂电阻、低压臂电阻、屏蔽电极、过电压保护装置组成。
通过分压器将一次电压转换成与一次电压和相位成比例的小电压信号。
采用屏蔽电极的方法改善电场分布状况和杂散电容的影响,在二次输出端并联一个过电压保护装置,防止在二次输出端开路时将二次侧电压提高。
也可采用电容(阻容)分压的原理制作电子式电压互感器。
三电子式互感器与传统电磁式互感器性能对比电子式电流电压互感器,二次输出为小电压信号,无需二次转换,可方便地与数字式仪表、微机保护控制设备接口,实现计量、控制、测量、保护和数据传输的功能,且消除了传统电磁式电流互感器因二次开路、电压互感器二次短路给电力系统设备和人身安全带来的故障隐患。
电子式互感器的原理及应用
电子式互感器的原理及应用1. 什么是电子式互感器?电子式互感器是一种常用的电测量装置,它利用电子技术来实现电流和电压的测量。
相比传统的电流互感器和电压互感器,电子式互感器具有体积小、重量轻、精度高、可编程等优点,因此在工业自动化、电能监测等领域得到了广泛的应用。
2. 电子式互感器的工作原理电子式互感器的工作原理是通过感应原理实现电流和电压的测量。
电子式互感器通常由传感器、信号处理电路和输出接口组成。
2.1 电流测量原理电子式互感器中的电流测量是通过感应电路实现的。
当被测电流通过感应电路时,感应电路会产生感应电压,通过对感应电压进行采样和处理,可以得到被测电流的大小和相位信息。
2.2 电压测量原理电子式互感器中的电压测量是通过感应原理实现的。
感应原理是指当被测电压作用于感应电路时,感应电路会产生感应电流,通过对感应电流进行采样和处理,可以得到被测电压的大小和相位信息。
3. 电子式互感器的应用电子式互感器由于具有体积小、重量轻、精度高等优点,被广泛应用于各个领域。
3.1 工业自动化在工业生产过程中,电子式互感器可以用于电流和电压的测量,对电力、电力质量进行监控和控制。
通过实时监测电流、电压等参数,可以及时发现异常情况,并采取相应的措施,提高生产效率和产品质量。
3.2 电能监测电子式互感器可以用于电网的电能监测,可以实时采集电能计量数据,包括电流、电压、功率因数等。
通过对电能数据的分析和处理,可以实现对电能使用情况的监测和管理,并进行能源效率分析,从而为能源节约和环保提供有力支持。
3.3 物联网应用随着物联网技术的发展,电子式互感器可以与传感器、网络等结合,实现对电力设备的远程监测和管理。
通过接入云平台,可以对电力设备进行远程控制和故障诊断,提高设备运行的稳定性和可靠性。
3.4 新能源领域在新能源领域,电子式互感器可以用于太阳能发电系统、风能发电系统等的电流和电压测量。
通过实时监测电能输出情况,可以评估新能源设备的性能和效益,为新能源的开发和利用提供数据支持。
电子式电流互感器的原理和应用
5 绝 缘结 构简 单 , 次 高 压 与二 次 设 备 通 过 光 ) 一 纤连 接 , 电磁式 互感 器 的绝缘 问题 ; 无 6 体 积小 、 量轻 、 价 低 , ) 重 造 随着 电压 等 级 的 升
高这 些优 势更 加 明显 ; 7 )二次 侧可 直 接 输 出数 字 信 号 与其 他智 能 电
和 I C6 0 4— E 0 4 8电子 式 电流互 感器 标 准 , 电子 式 对
有 源 电子 式 电流互 感 器主要 有低 功耗 铁 芯线 圈 和 R gw k 线圈原 理 两种 。 oo si
2 1 低 功 耗 铁 芯 线 圈 .
互感 器 的特点 、 能 指标 和检 定原 则进 行 了规 范 。 性 目前 , 电子 式 电流互 感 器 主要 采 用 R gw k 线 oo si 圈、 光学装 置或传 统 电流 互 感 器 等 方 式 实 现 一次 电
与传统 电磁式 互感 器 相 比。电子式 互 感器 主要 有 以下特点 :
1 电子 式 互 感 器 可从 实 现 原 理 上 根 本 地 避 免 )
2 2 1 基 本原 理 .. R gw k 线 圈为拆 绕 在非铁 磁材 料上 的空 心 线 oo si 圈 。如 图 2所示 。
磁路 饱 和、 铁磁谐 振 等问 题 , 高 采集精 度 ; 提
4 二 次侧 信号 通 过 光纤 传 输 , 有 电缆 传 输 方 ) 没
式 的 电磁干扰 问题 ;.
部分 , 的测量 精度 和 运 行 稳 定 性 直 接 影 响 到 变 电 它 站乃至 电网 的安 全稳 定 运 行 。 目前 , 中 国 电力 系 在 统 中, 已经有不 同原 理 的 电 子式 互 感 器 在 不 同的 电
电子式互感器在数字化变电站中的应用
摘要:变电站的数字化是一种发展趋势,数字化变电站指信息采集、传输、处理、输出过程完全数字化的变电站,数字信号可以用光纤传输,从根本上解决抗干扰问题。
电子式互感器的优越性在于能够直接提供数字信号给计量保护装置,可简化二次设备,提高整个系统的准确度和可靠性。
随着电力系统的不断发展,新一代电子式互感器逐渐取代了传统CT,使得电力系统的运行状态更稳定、更高效。
本文重点介绍了电子式互感器的原理、特点及其在数字化变电站中的应用。
关键词:数字化变电站电子互感器罗氏线圈0引言随着社会经济的持续发展,人们对电能的需求越来越多,输电系统不断扩容,同时不断提升运行电压等级,以往电磁式电流、电压互感器或电容式电压互感器,暴露出如绝缘要求高、磁饱和、铁磁谐振、动态范围小、频带窄以及有油易燃、易爆炸等一系列缺点。
电子式互感器是采用磁光、电光变换原理或由无铁芯线圈构成的新型互感器,能够向计量保护装置直接传输数字信号,在保证电力系统稳定、高效运行的同时精简了二次设备[1]。
目前,数字化和信息化已延伸到了电力系统中,电力系统升级改造势在必行。
而当前,各种自动化变电站和各个市区、乡镇的电网系统改造已开始使用电子式互感器这种先进的数字系统。
[2][3]。
1电子式互感器的基本原理1.1电子式电流互感器原理当前,中压领域(40.5kV及以下)的电子式电流互感器原理主要有两种:罗氏线圈[4]互感器和低功率线圈互感器。
罗氏线圈一次导体一次电流I1滤波放大阻抗匹配数字(模拟)积分输出图1罗氏线圈电流互感器原理图1为罗氏线圈电子式电流互感器原理,它由罗氏线圈、积分器、A/D转换等单元构成,把一次侧大电流转换为二次的低电压模拟量输出或数字量输出。
由没有磁饱和的罗氏线圈得到与一次电流I1的时间微分成比例的二次电压E2,将该二次电压E2进行积分处理,得到与一次电流成比例的电压信号。
将模拟积分和数字积分技术应用在二次回路中,辅以去除直流偏置回路及不完全积分器技术,经过数据计算,攻克了因直流偏置造成积分值急剧增大的技术难题,同时保证了作为叠加值DC分量的电流信号客观可靠,在电流互感器的控制下,不完全积分器始终在合理的数值范围内浮动。
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电子式电流互感器的基本结构
P1 一次
传感器 P2
一次 转换器
传输系统
一次电源
符号
IV 输出无效 EF 设备失效 MR 维修申请
V H dl VNi
L
电流与θ角成正比,环路数N越多,测量灵敏度越高。
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法拉第效应
目前尚无高精度测量偏振面旋转角的检测器, 因此,通常将线偏振光的偏振面角度变化的信 息转化为光强变化的信息,然后通过光电转换 将光信号变为电信号,并进行放大处理,以正 确反映最初的电流信息。
电子式电流互感器的基本原理与应用
主要内容
• 发展背景 • 光学电流互感器 • 空心线圈电流互感器 • 应用与展望
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发展背景
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电力互感器的作用
将电力系统一次侧的电流、电压信息传递到二次 侧,与测量仪表和计量装置配合,可测量一次系 统的电流、电压和电能(称之为测量用互感器)。
VH l V
n
维尔德(Verdet)常数
s
Hs 磁场在光传播方向的分量
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l
光通过物质的光程 16
法拉第效应
载流导体通以交变电流,其周围将有交变磁场,此时旋 转角正比于磁场沿着线偏振光通过材料路径的线积分
V H dl
若将光路设计成围绕电流导体N圈的闭合环路,则上式 是闭合环路的线积分,根据全电流定律
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发展要求。电子式 互感器能直接提供数字信号给计量、保护装置, 有助于二次设备的系统集成。
动态范围大,频率响应范围宽。额定电流为几十 安到几十万安培,能测出高压电力线上的谐波, 还可以进行暂态电流、高频大电流与直流电流的 测量。
传统互感器测量稳态电流时,线性度较好;但 在暂态时,由于线路中存在直流电流, 使得电 流互感器易发生饱和,造成测量误差,可能导 致继电保护的误动或拒动;
电压互感器可能出现铁磁谐振,损坏设备;
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传统互感器存在的问题
由电流、电压互感器引至二次保护控制设备的电 缆是电磁干扰的重要耦合途径;
单相电子式电流互感器通用框图
二次 转换器
供合并单元使用
MR
IV
二次
S1
转换器
模拟电压输出
S2
MR
EF
二次电源
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电子式电流互感器的基本结构
ECTa(测量)的SC ECTb(测量)的SC ECTc(测量)的SC ECTa(保护)的SC ECTb(保护)的SC ECTc(保护)的SC 中性点ECT的SC
对来自二次转换器的电流和/或电 压数据进行时间相关组合,通信 标准为IEC61850。
合并单元
数字输出
EVTa的SC EVTb的SC EVTc的SC 中性点EVT的SC 母线EVT的SC
需时
要钟 时输
的入
电 源
12个二次转换器数据通道 合并单元的数字接口框图
合并单元 电源
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电子式电流互感器的分类
消除了磁饱和现象。电子式互感器没有铁芯, 暂态性能好。
对电力系统故障响应快。现有保护装置是基于 工频量进行保护判断的,而使用电子式互感器 可以实现暂态信号量作为保护判断参量。
消除铁磁谐振。
优良的绝缘性能。电子式互感器的绝缘相对简 单,高压侧与地电位之间的信号传输采用绝缘 材料制造的玻璃纤维,体积小、重量轻。
当电力系统发生故障时,互感器能正确反映故障 状态下电流、电压波形,与继电保护和自动装置 配合,可以对电网各种故障构成保护和自动控制 (称之为保护用互感器)。
目前,电力系统主要是采用传统的电磁式电流、 电压互感器和电容式电压互感器。
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传统互感器存在的问题
绝缘结构复杂,体积笨重,造价高(造价随电 压等级呈指数关系上升),特别是用于超高压 系统并且要满足大短路容量的动稳定及热稳定 要求时;
光学电流互感器。采用光学原理、器件做被测电流 传感器,光学原理器件由全光纤、光学玻璃等构成。 传输系统用光纤光缆,输出电压正比于被测电流。 在高压侧不需要电源供电。
空心线圈电流互感器。以Rogowski线圈作为电流传 感器,在高压侧需要电源供电。
铁芯线圈式低功率电流互感器(LPCT)。通过一个分 流电阻将二次电流转换成电压输出,实现I/V变换,
经济性好。在电压等级升高时,成本只稍有增加。
可以组合到断路器或其他高压设备中,共用支撑
绝缘子,可减少变电站的占地面积。
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电子式电流互感器的需求更迫切
故障情况下,传统互感器的测量都有不同程度 的失真,但电流互感器远比电压互感器严重。
光学互感器采用光纤传输,而光纤传输方式对 于电流互感器可以大幅度简化绝缘结构和降低 制造成本,对于电压互感器却达不到此种效果。
具有低功率输出特性,动态测量范围大。
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光学电流互感器
(全光纤电流互感器)
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法拉第效应
1864年,法拉第发现在磁场的作用下,本来不具 有旋光性的物质也产生了旋光性,即光矢量发生 旋转,这种现象称作磁致旋光效应或法拉第效应。
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法拉第效应
电力系统中,电流互感器的数量远多于电压互 感器,市场规模更大。
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电子式电流互感器的定义
《电子式电流互感器》标准:IEC60044-8: 2002, GB/T 20840.8—2007
电子式互感器:一种装置,由连接到传输系统和二次转 换器的一个或多个电压或电流传感器组成,用以传输正 比于被测量的量,供给测量仪器、仪表和继电保护或控 制装置。在数字接口的情况下,一组电子式互感器共用 一台合并单元完成此功能。
采用油浸纸绝缘,易燃易爆,不安全; 电磁式电流互感器的二次侧输出对负载要求严格,
若二次负载较大,测量误差就增大,准确度下降;
传统互感器的模拟量不能直接与计算机相连(电 流互感器模拟量输出为5A或1A) ,难以满足新 一代电力系统自动化、数字化的发展需要。
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电子式互感器的优势