电子式电流互感器模拟量电压输出的额定值.docx
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1、电子式电流互感器模拟量电压输出的额定值电子式电流互感器模拟量电压输出的额定值模拟量输出与数字量输出的电流互感器/电压互感器的系统/准确度比较对构成元件为相同准确级的各系统进行比较时,采用数字量输出的ECT和EVT的系统,其系统总准确度与采用模拟量输出的系统的不一样。见图D.6。当采用数字量输出的ECT和EVT时,由纯数字信号传输引起的误差被排除。在此情况下,只要计算精度选择恰当,仪表因是数字值的纯计算而不会增加任何误差。在仪表中,受温度或长期漂移影响的可能性也全部被消除。图D.6常规计量系统与数字量输出的ECT0.2级缆线无附加误差EVT0.2级数字仪表无附加误差计量输出误差0.4%电流互感器
2、0.2级电缆误差0.1%电压互感器0.2级Ll常仪表0.2级计量输出误差0.7%数字输出的ECT和EVT计量系统ECT和EVT计量系统的误差比较电子式电流互感器模拟量电压输出的额定值模拟量输出型电子式电流互感器的技术信息范围本附录适用于新制造的模拟量输出型电子式电流互感器,用于电气测量仪器和继电保护装置。电子式电流互感器采用电流传感器(例如,电流互感器,霍尔效应传感器,空心线圈(罗戈夫斯基线圈)和/或光学装置,由二次转换器提供模拟量电压输出。电子式电流互感器可以包含二次信号电缆。二次输出的数学描述当tetdror/(2f)时,二次电压可以如下表示:us(t)Usscsin(2fts)Usdc(
3、t)usres(t)式中:Ussc二次电压对称分量的方均根值;Usde二次直流电压,包括指数衰减分量;usres二次剩余电压,包括谐波和次谐波分量;f基波频率;s二次相位移:t一一时间瞬时值;tdr一额定延迟时间。二次直流偏移电压(USdc)电子式电流互感器模拟量电压输出的额定值直流偏移电压是电子设备的普遍特性,这是由于电子元件需要偏压而造成的。按照定义,它是在零输入信号时的设备输出上测得。正常情况下,偏移电压可认为与信号以及辅助电源无关,因而是输出信号的附加分量。如果电源与输入信号有关,例如一次转换器的电源来源于一次电流本身,则可能出现特殊的状态。在这种情况下,仅在一次电流大于唤醒电流时才可
4、以获得稳定的电源及其产生的稳定偏移电压。小于此最低一次电流,尤其是零值时,偏移电压可能改变其数值。对于这种特殊情况,制造方与用户应商讨确定一个恰当的USdeO技术要求。建议可规定最小一次电流,超过它时USdCO依照上述定义,例如Ip0.IIpr时USdCo=5mV。稳态准确度测量的试验电路Rc电子式电流互感器模拟量电压输出的额定值符号Kr基准电流互感器的额定变比Vl锁定放大器的输入电压Rl一一调节同步放大器输入电压的负荷Rl+Rc一一基准电流互感器的额定二次负荷Vect一一模拟量输出型ECT的二次电压Rect一一ECT的额定二次负荷要求Rl和Rect是高精度负荷锁定放大器的输入电压应按标称条件
5、调节。此电压应等于标称额定二次电压。图E.1稳态准确度测量的试验电路铁心线圈式低功率电流互感器的信息范围铁心线圈式低功率电流互感器(LPCT)是传统电磁式电流互感器的一种发展。由于现代电子设备的低输入功率要求,LPCT可以按照高阻抗Rb进行设计。结果是,传统电磁式电流互感器在非常高(偏移的)一次电流下出现饱和的基本特性得到改善,并因此显著扩大测量范围。应用总消耗功率的降低,便有可能无饱和地高准确度测量高达短路电流的过电流。对全偏移短路电流也能满足。除了量程比较宽,LPCT可以设计得尺寸比传统电磁式电流互感器小。随之,由于全部使用范围可以由单个(多用途)电流互感器承担,测量用与保护用互感器无须有
6、差别。原理LPCT是一种电磁式电流互感器,它包含一次绕组、小铁心和损耗极小的二次绕组,后者连接并联电电子式电流互感器模拟量电压输出的额定值阻Rsh。此电阻是LPCT的内装元件,对互感器的功能和稳定性极为重要。因此,原理上LPCT提供电压输出。并联电阻Rsh设计为互感器的功率消耗接近于零。二次电流Is在并联电阻上产生电压降Us,其幅值正比于一次电流且同相位。而且,互感器的内部损耗和负荷要求的二次功率越小,其测量范围和准确度越理想。LPCT的功能可以描述如下:例如,RSh设计为:其USmaX与Ith相对应。图E.2NpIpUsRshNpNsIpKRUsIp和N而KRSRshNpRSh是LPeT的内
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