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电流互感器基础知识.docx

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  • 上传时间:2023-04-03
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    • 电流互感器基础知识1. 电流互感器的基本原理1.1电流互感器的基本等值电路如图1所示.图中,Es—二次感应电势,Us—二次负荷电压,Ip—一次电流,Ip/Kn—二次全电流,Is—二次电 流,Ie—励磁电流,N1—一次绕组匝数,N2—二次绕组匝数,Kn一匝数比,Kn=N2/N1,Xct一二次绕 组电抗(低漏磁互感器可忽略),Rct一二次绕组电阻,Zb—二次负荷阻抗(包括二次设备及连接 导线),Ze—励磁阻抗.电流互感器的一次绕组和二次绕组绕在同一个磁路闭合的铁心上.如果一次绕组中有电 流流过,将在二次绕组中感应出相应的电动势.在二次绕组为通路时,则在二次绕组中产生电 流.此电流在铁心中产生的磁通趋于抵消一次绕组中电流产生的磁通.在理想条件下,电流互 感器两侧的励磁安匝相等,二次电流与一次电流之比等于一次绕组与二次绕组匝数比即:IpN1=IsN2Is=IpXN1/N2=Ip/Kn1.2. 电流互感器极性标注电流互感器采用减极性标注的方法,即同时从一二次绕组的同极性段通入相同方向的电流 时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同当从一次绕组的极性端通入电流时,二次绕组中感 应出的电流从极性端流出,以极性端为参考,一二次电流方向相反,因此称为减极性标准。

      由于电流方向相反,且铁心中合成磁通为零因此得下式:N1Ip-N2Is=0(本来励磁安匝的和为零,但考虑到两个电流的流动方向相对于极性端不 同,因此两者为减的关系)推出:Is=N1/N2*Ip可见,一二次电流的方向是一致的,是同相位的,因此我们可以用二次电流来表示一次电流 (考虑变比折算)这正是减极性标注的优点1.3. 电流互感器的误差在理想条件下,电流互感器二次电流Is=Ip/Kn,不存在误差但实际上不论在幅值上(考 虑变比折算)和角度上,一二次电流都存在差异这一点我们可以在图1中看到实际流入 互感器二次负载的电流Is=Ip/Kn-Ie,其中Ie为励磁电流,即建立磁场所需的工作电流 这样在电流幅值上就出现了误差正常运行时励磁阻抗很大,励磁电流很小,因此误差不是 很大经常可以被忽略但在互感器饱和时,励磁阻抗会变小,励磁电流增大,使误差变大 考虑到励磁阻抗一般被作为电抗性质处理,而二次负载一般为阻抗性质,因此在二次感应电 势Es的作用下,Is和Ie不同相位,因此造成了一次电流Ip=Is+Ie与二次电流Is存在角度 误差0,且角误差与二次负载性质有关图2表示了二次负载为纯阻性的情况图中,二次感应电势Es领先铁芯中磁通①m90度。

      可以近似认为励磁电流Ie与①m同相 Es加在Xct、Rct、Zb上产生二次电流Iso Is与Ie合成Ip可见,图中Is与Ip不同相位, 两者夹角即为角度误差对互感器误差的要求一般为,幅值误差小于10%,角度误差小于7度1.4. 电流互感器的简单分类根据用途电流互感器一般可分为保护用和计量用两种两者的区别在于计量用互感器的精度 要相对较高,另外计量用互感器也更容易饱和,以防止发生系统故障时大的短路电流造成计 量表计的损坏根据对暂态饱和问题的不同处理方法,保护用电流互感器又可分为 P类和TP类P (protection,保护)类电流互感器不特殊考虑暂态饱和问题,仅按通过互感器的最大稳态短路电流选用互感器,可以允许出现一定的稳态饱和,而对暂态饱和引起的误差主要由保护 装置本身采取措施防止可能出现的错误动作行为(误动或拒动)TP(transient protection, 暂态保护)类电流互感器要求在最严重的暂态条件下不饱和,互感器误差在规定范围内,以 保证保护装置的正确动作对于其它类型的互感器,比如光互感器,电子式电流互感器等实际应用还很少,因此这里不 作介绍2. 电流互感器的饱和前面我们讲到电流互感器的误差主要是由励磁电流Ie引起的。

      正常运行时由于励磁阻抗较 大,因此Ie很小,以至于这种误差是可以忽略的但当CT饱和时,饱和程度越严重,励 磁阻抗越小,励磁电流极大的增大,使互感器的误差成倍的增大,影响保护的正确动作最 严重时会使一次电流全部变成励磁电流,造成二次电流为零的情况引起互感器饱和的原因 一般为电流过大或电流中含有大量的非周期分量,这两种情况都是发生在事故情况下的,这 时本来要求保护正确动作快速切除故障,但如果互感器饱和就很容易造成误差过大引起保护 的不正确动作,进一步影响系统安全因此对于电流互感器饱和的问题我们必须认真对待 互感器的饱和问题如果进行详细分析是非常复杂的,因此这里仅进行定性分析所谓互感器的饱和,实际上讲的是互感器铁心的饱和我们知道互感器之所以能传变电流, 就是因为一次电流在铁芯中产生了磁通,进而在缠绕在同一铁芯中上的二次绕组中产生电动 势U=4.44f*N*B*SX10-8式中f为系统频率,HZ; N为二次绕组匝数;S为铁芯截面积, m2; B为铁芯中的磁通密度如果此时二次回路为通路,则将产生二次电流,完成电流在 一二次绕组中的传变而当铁芯中的磁通密度达到饱和点后,B随励磁电流或是磁场强度的 变化趋于不明显。

      也就是说在N,S,f确定的情况下,二次感应电势将基本维持不变,因此二 次电流也将基本不变,一二次电流按比例传变的特性改变了我们知道互感器的饱和的实质 是铁芯中的磁通密度B过大,超过了饱和点造成的而铁芯中磁通的多少决定于建立该磁 通的电流的大小,也就是励磁电流Ie的大小当Ie过大引起磁通密度过大,将使铁芯趋于 饱和而此时互感器的励磁阻抗会显著下降,从而造成励磁电流的再增大,于是又进一步加 剧了磁通的增加和铁芯的饱和,这其实是一个恶性循环的过程从图1中我们可以看到, Xe的减小和Ie的增加,将表现为互感器误差的增大,以至于影响正常的工作铁芯的饱和我们可以一般可以分成两种情况来了解其一是稳态饱和,其二为暂态饱和 对于稳态饱和,我们可以借助图一进行分析在图中我们可以知道,Ie和二次电流Is是按 比例分流的关系我们假设励磁阻抗Ze不变当一次电流由于发生事故等原因增大时,Ie 也必然会按比例增大,于是铁芯磁通增加如果一次电流过大,也会引起Ie的过大,从而 又会走入上面我们所说的那种循环里去,进而造成互感器饱和。

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