电流互感器测试仪的基本知识
如果电源电路中的电压或电流过高而无法直接连接测量仪器或继电器,则通过变压器进行耦合。要求这种测量变压器产生按比例缩小的输入量副本,以达到特定测量所期望的精度。
变压器的高效率使得这成为可能。在输入量出现较大的瞬时变化期间和之后,波形可能不再是正弦波,因此测量变压器的性能非常重要。由于系统故障,在测量变压器的输出出现瞬态扰动期间,需要使用许多保护系统。变压器输出中的错误可能会延迟保护功能或引起不必要的操作。因此,必须对这些变压器的功能进行分析检查。
1.电流互感器的等效电路简单
变压器可以由图1的等效电路表示,其中所有数量都称为次级侧。
当变压器不是1/1的比率时,可以通过用给定比率但没有损耗的理想变压器为等效电路通电来表示这种情况。电压互感器与小型功率互感器非常相似,仅在设计细节上有所不同,即在指定输出范围内控制比率精度。电流互感器的一次绕组 与电源电路串联,因此也与系统阻抗串联。在这两种工作模式下,变压器的响应完全不同。
2.电流互感器连接(初级/次级)
电流互感器的初级绕组与电源电路串联连接,与电源电路相比,其阻抗可以忽略不计。
电力系统的阻抗控制着流经电流互感器一次绕组的电流。这种情况可以通过在上图1的输入连接中插入通过匝数比表示的负载阻抗来表示。
这种方法在图2中得到了发展,以应用于11kV电力系统的300 / 5A CT的数值示例为例。该系统被视为承载额定电流(300A),而CT负载为10VA。
对图2(c)的最终等效电路的研究,注意到典型的元件值,揭示了电流互感器的所有特性。
可以看出:
1.次级电流不受负载阻抗在相当大范围内变化的影响。
2.初级绕组通电时,不得中断次级电路。在这种情况下,感应的次级电动势足够高,可能会对生命和绝缘造成危险。
3.如果已知磁化特性和负载阻抗,则可以轻松计算比率和相角误差。
