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造成低压电流互感器误差的因素分析

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       铁芯、一次线圈和二次线圈三部分构成低压电流互感器,电力系统中其可以将一次侧大电流转换成二次侧小电流,设备一次接线标志P1、P2,二次接线标志S1、S2,安装接线中应该注意极性正确,S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端,前者称为一次绕组,后者就是二次绕组。电流互感器的精度有0.1、0.2、0.2S、0.5、0.5S、1、3、5等,精度越小,测量的误差小,而互感器误差却与此无关。

造成低压电流互感器误差的因素分析

       低压电流互感器误差来源于铁芯磁阻的存在,工作中传变电流时需要消耗一小部分电流用于激磁,使铁芯磁化,误差就是来源于消耗的这一部分电流,且由于激磁电流和铁损的存在,使互感器1次电流和2次电流的差值是一个向量,其技术参数和运行故障都是导致误差的因素。低压电流互感器的内部技术参数是影响其误差的主要因素,线圈匝数是会对整体运行误差造成影响的,因为增加线圈匝数就是增加安匝,从而使磁通密度减小。其后是减少铁芯损耗和提高导磁率,相对于前一种方式来说通过这样的方法改善误差的效果会更明显一些,但是在铁芯磁通密度不变的条件下减少铁芯励磁安匝和损耗安匝也将改善比差和角差。

       其后是在运行中的低压电流互感器的误差,如果内部参数已经确定,那么再发现误差则是受外部因素影响更多,如2次或1次电流、2次负载、功率因数以及频率等,电流频率的变动对误差的影响比较复杂,频率变化过大的情况下不仅会影响铁芯损耗、磁通密度和线圈漏抗的大小,也会同时影响2次侧负载电抗值的大小。如果是2次或1次电流因素影响,当1次电流减小时磁通密度按比例相应减少,但在低磁通密度时励磁安匝的减少比磁通密度减少要慢,因此比差和角差的值就相对增大了。


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