声学传感器 变频功率传感器( 四 )
基于的互感器误差测量和类别比较
误差测量
直流法
用一节1.5 ~ 3V干电池将其阳极接在变压器的一次线圈L1和L2上,变压器的二次侧K1接在毫安表的阳极上,阴极接在K2上 。线路接通后,打开毫安表指针对K的正偏置,关闭毫安表指针的负偏置,表示变压器接电池正极的端子与接毫安表正端的端子极性相同 。
1.K1极性相同,即变压器极性降低 。如果指针摆动与上述相反,则增加极性 。
交换方法
赔偿金额如下:
δf = Nx/(N2-Nx)×100%
补偿圈数
只有对比度差可以补偿,补偿量与二次负载和电流无关 。一般补偿匝数只有几匝 。匝数补偿应计算电流低端的最大次级阻抗和电流高端的最小次级阻抗之间的误差 。对于高精度微型电流互感器匝数补偿,即使只补偿一匝,也会补偿多余部分 。此时,可以使用半匝或分数匝补偿 。但是电流互感器的匝数是通过铁芯窗口由闭合回路计算的,电流互感器的匝数是按一匝计算的,所以没有半匝 。半匝或分数匝补偿必须采用双绕组和双芯等辅助手段 。辅助铁芯补偿对比度差,
角度差可以补偿,但是辅助铁芯补偿制造工艺复杂 。电容补偿可以通过在次级绕组两端直接并联电容来实现 。对比度差在补偿中起积极作用,补偿与二次负载Z=RiX和补偿电容的X分量成正比 。对角差负向补偿,补偿与二次负载Z=RiX的R分量和补偿电容成正比 。电容补偿是一种理想的补偿方法 。在微型精密电流互感器中,一般二次绕组直接连接运算放大器的电流/电压转换,其二次阻抗基本为零,因此电容补偿的作用相对较小 。一般可以在电流/电压转换级加入移相电路,解决角度差问题 。用户可以根据随厂带的电流互感器检验报告中的检验误差数据来调整和计算移相电路 。
物种比较
电压互感器和电流互感器是电力系统中重要的电气设备 。它们负责高低压系统之间的隔离以及高压到低压的转换 。接线正确与否对系统的保护、测量、监控等设备的正常工作具有重要意义 。当PT、CT新安装、投运或更换PT、CT二次电缆时,通过极性试验检查PT、CT接线的正确性是继电保护工作人员必不可少的工序 。
避免极性反转就是找到变压器输入输出的“同名端”,具体方法就是“点极性” 。这里以电流互感器为例说明如何点极性 。具体来说,将指针式万用表接在变压器的二次输出绕组上,将万用表设置在DC电压电平;然后将干电池的负极固定在电流互感器的一次输出线上;用充电电池的正极“点”电流互感器的一次输入线,使互感器一次回路中产生一个+(正)脉冲电流;同时观察指针式万用表的指针向哪个方向“偏移” 。如果万用表的指针从0向右偏移,J表示指针处于“on”位置,这意味着所连接的电流互感器一次输入端和与指针式万用表正极端子相连的电流互感器二次输出端同名,这种连接称为“正极性”或“负极性” 。如果万用表的指针从0向左偏移,即指针向后转,说明所连接的电流互感器一次输入端和与指针式万用表正端连接的电流互感器二次输出端不是同一个名称,这种连接称为“反极性”或“极性相加” 。
变压器的注意事项及故障分析
每个产品都有自己的注意事项,在应用变压器时需要注意以下几个方面:
1.电流互感器的额定一次电流一般为线路电流的1.2~1.4倍,主要是考虑线路过载时电流互感器、电流表或电能表等电气设备不会被烧毁 。
2.电流互感器的额定一次电流不能与线路的实际工作电流相差太大,会影响电流互感器的测量精度 。
3.变压器的精度只能在额定二次输出负载范围内保证 。因此,包括二次线路的负荷和计量装置的负荷是变压器的实际工作负荷 。当变压器的实际二次输出负载大于变压器的额定二次输出负载时,变压器的精度会降低,严重过载时会烧毁变压器 。
4.当变压器的实际二次输出负载低于变压器的额定二次输出负载时,变压器的精度会降低 。
5.根据不同的应用场合选择合适的变压器产品 。
6.不要将室外变压器与室内变压器混用 。
烧毁原因:
1.电压互感器低压侧发生匝间、相间短路时,低压熔断器尚未熔断 。由于励磁电流迅速增大,高压熔丝管的熔丝熔断或变压器烧坏 。
2.10kV出线发生单相接地时,电压互感器一次侧的非故障相对地电压为正常电压值的3倍根号 。电压互感器的铁芯很快饱和,励磁电流急剧增大,使熔断器熔断 。
3.因为电力网络中具有容性和感性参数的元件,尤其是具有铁芯的铁磁感性元件,在参数组合不利时会引起铁磁谐振 。
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