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电子式电流互感器的长处_电子式电流互感器的使用

本站为您提供的电子式电流互感器的优点_电子式电流互感器的应用,本文介绍了电子式电流互感器的优点以及电子式电流互感器在四个不同波形中的应用

  电子式电流互感器的长处

  1)高低压彻底阻隔,安全性高,具有优秀的绝缘性能,不含铁芯,消除了磁饱满及铁磁谐振等问题。电磁互感器的被测信号与二次线圈之间经过铁芯耦合,绝缘结构杂乱,其造价随电压等级呈指数联络上升。非常规互感器将高压侧信号经过绝缘功能很好的光纤传输到二次设备,这使得其绝缘结构大大简化,电压等级越高其性价比优势越显着。

  2)没有因充油而潜在的易燃、易爆破等风险。非常规互感器的绝缘结构相对简略,一般不选用油作为绝缘介质,不会引起火灾和爆破等风险。

  3)动态规模大,丈量精度高,频率响应规模宽。电网正常运行时电流互感器流过的电流不大,但短路电流一般很大,并且跟着电网容量的添加,短路电流越来越大。非常规互感器有很宽的动态规模,可一起满意丈量和继电保护的需求。

  4)抗电磁干扰功能好,低压侧无开路高压风险。非常规互感器的高压侧和低压侧之间只存在光纤联络,信号经过光纤传输,高压回路与二次回路在电气上彻底阻隔,互感器具有较好的抗电磁干扰才能,低压侧无开路引起的高电压风险。

  5)数据传输抗干扰才能强。电磁式互感器传送的是模拟信号,电站中的丈量、操控和继电保护传统上都是经过同轴电缆将电气传感器丈量的电信号传输到操控室。

  6)体积小、分量轻。非常规互感器无铁芯,其分量较相同电压等级的电磁式互感器小许多。

  电子式电流互感器的使用

  电子式电流互感器一般具有更高的带宽,适用于谐波含量较大电流的基涉及谐波丈量。为了精确丈量功率,还能够选用电压、电流组合式电子式互感器,因为组合式电子式互感器能够更好的操控电压电流信号的相位差,进步功率丈量的精确度。

  一、两电平变频器的输出电流波形

  及电压波形电流波形挨近正弦波,电压波形为PWM波,图中较高的毛刺为过冲电压,缩短电缆,添加dv/dt滤波器等能够下降或消除过冲电压。

  

  PWM波低次谐波含量较少,谐波首要会集在载波频率整数倍邻近。

  变频器的基波频率记为fs;变频器的载波频率记为fc;

  那么,N=fc/fs便是载波频率比。

  关于SPWM调制的三相变频器中,当N为整数时,不含N-2次以下的谐波。

  假定fs=50z,fc=2kHz,则N=40,变频器输出不含38次以下的谐波。

  且谐波频率为kfc±mfs,其间ks=1,2,3,4,5,6,7.。。.k1=1,2,4,5,7.。

  。一般来说,变频器的负载是电机,电机为理性负载,能够较好的按捺高次谐波,因而,理论上,变频器的载波频率比越高,变频器的输出电流的谐波含量越少。

  二、六脉整流变频器的输入电流、电压波形图

  六脉整流变频器输入电流波形含有较大的谐波,其谐波首要为6k±1次,k为整数,且k≥1。相似的,12脉整流的输入电流的谐波首要为12k±1次,k为整数,且k≥1。

  

  假定变频器未P脉整流,那么,变频器的输入电流中,不包括P-1次以下的谐波,其谐波首要为Pk±1次,k为整数,且k≥1。

  三、变压器空载输入波形

 

  上图为单相变压器的空载输入波形图,图中电流波形畸变较大,依据其形状特色,一般称为“尖顶波”,由右侧频谱可知,尖顶波的谐波首要为奇次谐波,谐波阶数越高,谐波含量越小。

  四、定子叠频法热实验的叠频波

  

  上图波形包括两种频率成分,分别为50Hz和40Hz,50Hz称为主电源,40Hz称为副电源。电压波形中,副电源幅值约为主电源的25%。

  因为40Hz副电源的阻抗较低,电流波形中,其相对含量增大,波形动摇变大。

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