关于电子式互感器及工程应用分析的研究
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摘要:作为数字化变电站的核心,电子式互感器具有传统电磁式互感器难以比拟的优势,数字化变电站安全稳定运行的重要保障就是电子式互感器的信号测量精度和运行稳定性。本文主要介绍了电子式互感器的基本概念及特点,阐述了有源电子式互感器、无源电子式电流互感器的结构及其应用。
关键词:电子式互感器;工程应用;分析
一、引言
目前,变电站自动化技术的发展趋势是建造数字化变电站,110kV及以上电压等级的工程试点正在各网省电力公司的带领下积极开展。作为数字化变电站的核心,电子式互感器具有传统电磁式互感器难以比拟的优势,数字化变电站安全稳定运行的重要保障就是电子式互感器的信号测量精度和运行稳定性。本文在分析电子式互感器的分类及其标准的基础上,着重探讨了有源式和无源式电子式互感器的基本原理及其结构,并分析了关于电子式互感器的工程应用的几个关键问题。
二、电子式互感器的基本概念及特点
电子式电压互感器实现一次电压信号的转换采用的主要是电容分压器、串联感应分压器、电阻分压器或光学原理等方式。电子式电流互感器实现一次电流信号的转换主要是采用Rogowski线圈、传统电流互感器或光学装置等方式。电子式互感器可直接输数字量信号,实现采集信号对外的光纤传输。根据传感头部分是否需要提供电源,电子式互感器可分为有源式和无源式两类,主要实现原理如表1所示。
表1电子式互感器主要实现原理
传统电磁式互感器相比,电子式互感器主要有以下特点:(1)具有较宽的频率和较大的动态范围,对于高频大电流能够进行有效的测量,对于直流的测量,基于光学原理的电子式电流互感器完全可以胜任;(2)电子式互感器可从实现原理上根本地避免磁路饱和、铁磁谐振等问题,提高采集精度;(3)二次侧信号通过光纤传输,也没有电缆传输方式的电磁干扰问题;(4)没有电磁式互感器因采用油绝缘而导致的易燃易爆等缺陷,二次信号通过光纤传输,也没有电磁式互感器二次侧TA开路和TV短路等危险。
三、有源电子式互感器结构
(一)有源电子式电流互感器结构
有源电子式电流互感器主要有罗高夫斯基线圈和低功耗铁心线圈两种一次电流传感器,其应用范围主要是敞开式变电站...
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