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文档简介
变压器特性测试电流互感器与普通变压器不同,运行正常。原始侧电流不随副侧电流的变化而变化,仅取决于原始侧电路的电压和阻抗。二次电路中使用的功率随电路阻抗的增加而增加。一般而言,二次负载是具有短路等工作状态的内阻较小的系统。一、电流互感器的矢量分析如图8-9所示,电流互感器正常运行时,原侧绕组的磁电势大部分用于补偿副侧绕组的磁电势,仅一小部分用作空载磁电势,铁心的磁通量小,副侧绕组产生的电势不大。如果保持不变,增加二次回路的阻抗,则二次回路的磁电势减少,但磁电势和磁通量必须增加,如果二次回路打开(=,=0),则二次回路的磁电势等于零,总磁电势等于原始侧回路的磁电势,因此在核心中写入的磁通量远远超过正常运行时的磁通量,产生过多的热量。同时,在二次绕组中感受到高电位,就可以达到危险水平。因此,电流互感器侧绕组不能运行断路。图8-9电流互感器矢量二、电流比差的测量理想的整流器需要电流比与灯的数目成反比。也就是说(8-1)元侧电流(a);排便电流(a);原始绕组灯;侧绕组灯。旋转后,如果与匹配,则可以满足样式8-1,如下图所示。事实上,如果这里存在电流和铁损耗,就会产生电流比差异和角度差异。比率差异是以电流比率转换为原始边的二次电流与实际二次电流之间的差异,如实际电流比率=(8-2)所以,如果你测量副电流,你会发现,原电流,也就是说。=(8-3)但是实际电流比,通常与电流互感器的工作方式有关,可以确定以下表达式:=(8-4)中间近似原始电流(a);额定电流系数(制造商铭牌法规值),=。使用标准电流互感器测量电流,误差为(8-5)电流故障;电流比率差异。如8-5所示,电流故障,即电流比差异。电流是典型的测量接线图8-10所示的电流发生器,测试的电流发生器和标准电流发生器的原始边缘为副电流串行,图中的电流表的准确度等级必须高于测试的电流发生器的0.5级,电流表的0.2级以上,高于测试的电流发生器的正确等级,验证才有意义。图8-10电流比测量布线例如,图8-10中的额定系数=,准确度0.5;的百分比=、准确度为0.2级。=5 a,=4.9 a时,尝试的载流量以基准计算(8-2到8-4),载流量差为=40.82;=402=2=当然,这种测量方法对安装在电力系统中的电流互感器的验证(包括标准和电流表的误差)是足够准确的。因为一般测量用电流互感器均为0.5级或1级。三、电流互感器角度差的测量电流互感器除了电流故障外,还存在角度误差。原始边缘电流和180o旋转后的辅助边缘电流的矢量之间的delta在矢量图中示出,如图8-11所示。斜边在直角三角形上。所以(rad) (8-6)因为比小,所以可以忽略,由此得到(8-7)因为90o是所以(8-8)角度差测试,需要特殊设备。以下是使用微分流动法测量角度差的布线。如图8-11(a)所示,学校整流器由标准电流器和标准电流器的原始电流器排成一列,辅助存取装置形成3个基本电流电路。标准电流互感器的副电流由ABDE形成一个电路。 EDCB对学校电流互感器的二次电流形成二次回路。互感线圈m的二次电流通过电阻ab形成三次电路。在图中,电阻rcd流动的电流是和的差值。(a)(b)图8-11差动电流互感器误差原理图测量(a)原理接线图;(b)矢量图表图8-11(b)可用于分析上述多个电路中电流的相互关系的矢量图。图8-11(b)和互差90o中显示。假设标准变压器的误差等于0,是和之间的角度差。(8-9)角较小(小于1o),因此介质损耗相切值为(8-10)在图8-11(a)中,调整设备的电阻中的可移动点,a和b将电流表标记为0。电阻rcd的压力降等于rA和rB的总压力降,如图8-11(b)中所示。我们再次发现ABC和ABC相似,因为RA的压力降与阻力Rb的压力降和车辆90o(8-11)将格式(8-11)替换为格式(8-10)(8-12)设定,常识都可以用(8-13)看8-13,可以看出,通过调整Rb和rcd电阻值使探测器等于0,可以得到校正器的角度差。图8-11(b)中的两个相似三角形可以同时获得:(8-14)因为(8-15)用8-15替换8-14:(8-16)因此,调整a和rcd电阻值,以使电流表获得校正为等于0的读数的电流比例差异。实际上,标准电流互感器也有误差,因此实际误差是标准电流互感器本身的误差,即(8-17)(8-18)标准电流互感器比率差异;标准电流互感器角度差。四、影响电流互感器误差的原因影响电流互感器误差的原因主要有三个:(1)芯的磁导率不好,芯的损耗大,刺激电流大。核心的几何尺寸设计不当,漏磁。这些直接影响变压器的角度差异而增加。(2)排便电路的电阻、电抗和负载系数(即参见图8-9)的大小影响的大小并改变角度差。(3)由于排便电流及其频率的大小,排便阻抗压降发生变化,不仅角度发生变化,而且电流比差异也发生变化。五、电压互感器矢量分析与电压互感器运行特性和电流互感器不同,原侧电压基本不变时,次侧绕组的工作电流几乎保持开启状态。电压互感器运行时,二次绕组不能短路。为了满足电压精度测量要求,电压互感器通常比变压器获得磁芯密度低(约600010000高斯),绕组导线截面更大。如图8-12所示,如果原始绕组和辅助绕组在内部工作,并且没有阻抗压降(=0和=0),则可以在矢量图中检查以下内容:那么(8-19)实际上,核心有损耗,绕组有阻抗,端电压根据负载变化,测量电压比就会产生误差。图8-12电压互感器矢量六、电压比率差异的测量原始侧的实际电压与副侧的实际电压比率称为实际电压比率(例如8-19)。如果实际电压比已知,则可以找到原始侧的实际电压。(8-20)但是实际电压与电压变压器的工作方式有关,所以比一般的更不知道。为此,可以利用额定电压比率(制造商提供的数据)获得近似的实际原始电压。也就是说(8-21)格式中(铭牌的额定电压比)(8-22)标准电压互感器确认的电压比误差:(8-23)电压错误;电压比率错误。如8-23所示,电压的错误,即电压比率差异。电压比差的测量和变压器一样,也可以用电压表进行。但是,要求高于变压器,必须在原侧应用额定稳定电压,以标准方式测量原侧电压,并在辅助侧添加指定负荷。接线必须高于电压互感器的正确级别,如图8-13所示。图8-13电压互感器电压比测量接线YHN标准电压互感器;YHx测量电压互感器;R负载电阻例如:原侧电压为伏特,辅助侧电压为伏特,准确度为0.5,容量为150va的电压变压器。已知额定变压比电压表的指示用57.7伏特求得了螺栓。电压比错误被忽略时,电压表显示为螺栓。因此,实际电压比率将整理的数据替换为由此可见,这种电压互感器是正确的等级,大于一级,大于铭牌上规定的误差。测量时必须考虑正在测量的电压互感器的负荷,即电压电流数,因此还必须测量二次电路中的电流。七、变压器电压角差的测量电压变压器的角度差表示原始侧电压和旋转180o后的辅助侧电压之间的角度,如图8-14所示。测量电压互感器角度差的原理与电流互感器角度差的测量原理相同,只是测量电路内阻抗大,电流小。布线原理如图8-14(a)所示。标准电压变压器与测量的电压变压器并行工作,连接到两个电压变压器并行电路,两端的差电流引起的压降表示和的压差。可以分解为两个元件,如和90o。因为很小,可以认为大致测量的电压比差异,可以认为是相角差异。连接到二次电路的变压器直接反映在设备的适当尺度上测量的电压比率差异,以满足可调整标准电阻上的电压降与180o完全不同的检测电路的要求,如图8-14(b)所示。(a)(b)图7-14电压互感器误差校正器的接线原理和矢量(a)布线原理;(b)矢量图表与测量电流互感器角度差的原理相同,使用通过电阻的电流和相位角度差90o产生90o和180o的差。结果是这样的。上面用适当的刻度标记,可以直接反映测量的角度差异。目前,我国自行设计制造的变压器校正器有、3种类型,其中性能最好,携带方便。您可以查看从0.01级到10级的电流、电压变
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