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電流互感器的誤差?影響電流互感器誤差的主要因素有哪些在理想的電流互感器中,勵磁損耗電流為零,由于一次繞組和二次繞組被同一交變磁通所交鏈,則在數(shù)值上一次繞組和二次繞組的安匝數(shù)相等,并且一次電流和二次電流的相同。但是在實際的電流互感器中,喲與有勵磁電流存在,一次繞組與二次繞組的安匝數(shù)不相等,并且一次電流與二次電流的相位也不相同。因此,實際的電流互感器通常有變比誤差(一下簡稱比差)和相位角誤差(以下簡稱為角差)。角差,是指二次電流向量旋轉180°以后,與一次電流向量間的夾角。并且規(guī)定二次電流向量超前于一次電流向量,角差為正,反之為負。的單位為分“’”。:(1)電流互感器的角差主要由電流互感器鐵芯的材料和結構來決定,若鐵芯損耗小,導磁率高,則角差的絕對值就?。徊捎脦喂桎撈沓蓤A環(huán)鐵芯互感器的角差小。因此高精度的電流互感器多采用優(yōu)質(zhì)硅鋼片卷成的(2)二次回路阻抗Z(即負載)增大會使誤差增大,這是因為在二次電流不變的情況下,Z增大,將是感會使比差增大角差減小。(3)—次電流的影響當系統(tǒng)發(fā)生短路故障時,一次電流急劇增加,致使電流互感器工作在磁化曲線的非線性部分(即飽和部分),這樣比差和角差都將增加電流互感器主要由三部分組成:鐵心、一次線圈和二次線圈。由于鐵心磁阻的存在,電流互感器在傳變電流的過程中,必須消耗一小部分電流用于激磁,使鐵心磁化,從而在二次線圈產(chǎn)生感應電括比值差和相角差。電流互感器的誤差就是由于鐵心所消耗的勵磁電流引起的?;ジ衅饕淮坞娏骱投坞娏鞯牟钪凳且粋€向量,誤差包1電流互感器的內(nèi)部參數(shù)是影響電流互感器誤差的主要因素。RX⑵鐵芯截面對誤差的影響:鐵芯截面增大使鐵芯的磁通密度減少,勵磁電流減小,電流互感器在額定條件下鐵芯的磁通密度已經(jīng)很小,所以減少磁通密度也相對減小了導磁系數(shù),使勵磁電流減小不多,而且磁通密度越小效果越⑶線圈匝數(shù)對誤差的影響:增加線圈匝數(shù)就是增加安匝,增加匝數(shù)可以使磁通密度減小,其改善誤差的效果比增加鐵芯截面顯著得多。但是線圈匝數(shù)的增加會引起銅用量的增加,同時引起動穩(wěn)定倍數(shù)的減少和飽和倍數(shù)的增加。此外,對于單匝式的電流互感器(如穿心型或套管型電流互感器一次線圈只允許一匝)不能用增加匝數(shù)的辦法改善誤差。⑷減少鐵芯損耗和提高導磁率。在鐵芯磁通密度不變的條件下,減少鐵芯勵磁安匝和損耗安匝也將到提高導磁率和減少損耗的目的。2、運行中的電流互感器的誤差因此采用優(yōu)質(zhì)的磁性材料和采取適宜的退火工藝都能達鐵芯磁性的優(yōu)劣還影響飽和倍數(shù),鐵芯磁性差時飽和倍當電流互感器已經(jīng)定型,其內(nèi)部參數(shù)就確定了,那么它的誤差大小將受二次電流(或一次電流)、二次負載、功率因數(shù)以及頻率的影響。這些因素稱為外部因素,在運行中的電流互感器的誤差主要受這四⑴電流頻率的變動對誤差的影響比較復雜,一般系統(tǒng)頻率變化甚小,其影響可忽略不計。假使頻率變化過大,例如額定頻率為50Hz的電流互感器用于60Hz的系統(tǒng)中,就應當考慮頻率的影響,因為頻率變動不但影響鐵芯損耗、磁通密度和線圈漏抗的大小,也同時影響了二次側負載電抗值的大校⑵當一次電流減小時,磁通密度按比例相應減少,但在低磁通密度時,勵磁安匝的減少比磁通密度減少要慢,因此比差和角差的絕對值就相對增大。⑶電流互感器誤差具有以下特征:當一次電流在規(guī)定的范圍內(nèi)變化時,二次電流按比例變化,當二次負載阻抗在規(guī)定范圍內(nèi)變化時,不影響二次電流的大校所以當二次負載在額定范圍內(nèi)減少時,磁通密度也減少,由于二次電流不變,勵磁電流減小,誤差也將減校電流互感器的出廠說明書一般會標明額定二次負載阻抗值,在運行中其誤差應按給定接線方式下的最大二次負載阻抗值來校核。數(shù)而言,互感器廠家說明書注明的飽和倍數(shù)是指功率因數(shù)為0.8時的飽和倍數(shù),此值相當于的飽和倍數(shù)的極小值”,因此功率因數(shù)無論增大或減小,飽和倍數(shù)都增大。減小誤差的措施:勵磁電流是造成電流互感器誤差的主要原因,因此減小勵磁電流就可以減小誤差⑴采用高導磁率的材料做鐵芯,因為鐵心磁性能不但影響比差和角差,也影響飽和⑵增大鐵心截面,縮短磁路長度;增加線圈匝數(shù)。增減鐵心截面或線圈安匝會相應時,:倍數(shù)。增大和減小飽和必須考慮到對飽和倍數(shù)的影響。⑶限制二次負載的影響。在現(xiàn)場一般用增加連接導線的有效截面的方法,如采用較大截面的電纜,或多芯并聯(lián)使用,以減少二次負載的阻抗值。
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