[實用新型]電流互感器中剩磁的試驗電路有效
| 申請號: | 201721491728.4 | 申請日: | 2017-11-09 |
| 公開(公告)號: | CN207396711U | 公開(公告)日: | 2018-05-22 |
| 發明(設計)人: | 馬生茂;楊章俊;舒世鈺;楊艷;周磊;曲櫻倩;馬創;陳亞文;陳星;孫劍鋒;崔勝勝 | 申請(專利權)人: | 國家電網公司;國網青海省電力公司;國網青海省電力公司電力科學研究院 |
| 主分類號: | G01R35/02 | 分類號: | G01R35/02 |
| 代理公司: | 北京康信知識產權代理有限責任公司 11240 | 代理人: | 趙囡囡 |
| 地址: | 100031 *** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 電流 互感器 剩磁 試驗 電路 | ||
本實用新型提供了一種電流互感器中剩磁的試驗電路,其中,該方法包括:電流互感器中剩磁的試驗電路包括:附加繞組、退磁電路、助磁電路和誤差測量電路,其中,退磁電路與附加繞組連接,助磁電路與附加繞組連接,附加繞組均勻纏繞在被測量的電流互感器的鐵芯上,誤差測量電路與鐵芯上的原有繞組連接;退磁電路用于消除被測量的電流互感器上的原有剩磁,助磁電路用于向被測量的電流互感器注入電流以模擬被測量的電流互感器的剩磁,誤差測量電路用于測量被測量的電流互感器的誤差。采用上述技術方案,解決了相關技術中對電流互感器的剩磁研究的效率較低的問題,提高了對電流互感器的剩磁研究的效率。
技術領域
本實用新型涉及通信領域,具體而言,涉及一種電流互感器中剩磁的試驗電路。
背景技術
電流互感器是電力系統的重要組成部分,其傳變特性影響測量的準確性和保護裝置動作的可靠性。由于鐵芯材料的磁滯特性,當系統發生短路時,原邊電流激增,最大可達到額定運行電流的幾十倍,同時短路電路中可能存在比較大的直流分量,故障切除時,原邊電流過零停止,此時鐵芯中將產生較大的剩磁,會對保護用電流互感器的暫態特性及計量用電流互感器的穩態特性產生不良影響,且由于電流互感器正常工作時激磁電流很小,對短路時產生的剩磁基本沒有退磁作用,因而剩磁的存在時間可以超過幾個月,運行中的電流互感器普遍存在剩磁,剩磁一旦產生,不會自動消失,正常運行條件下將長期存在。剩磁的存在使電流互感器在勵磁曲線上的起始工作點發生了變化,加重了鐵芯的飽和程度及飽和時間,是產生不平衡電流和導致差動保護誤動的重要原因,對繼電保護以及電力計量產生嚴重影響,不利于電力系統的安全、穩定運行。因此,對鐵芯剩磁研究已成為工程實際中亟待解決的問題。
目前,對剩磁的研究以變壓器居多,對電流互感器鐵芯中剩磁的研究,主要集中在剩磁測量及剩磁在線抑制方面。現有的研究電流互感器剩磁的試驗方法,不管是直流法還是交流法,都要對電流互感器正向或反向充電至飽和,如此破壞了互感器的原始剩磁,并且通常不考慮互感器本身是否已經飽和,由于實驗原理的局限性及部分不可測量參數的影響,導致目前對于鐵芯剩磁的研究無法便捷、高效地運用到實際中,而且無法利用可控定量研究電流互感器剩磁等一系列課題。
針對相關技術中對電流互感器的剩磁研究的效率較低的問題,目前還沒有有效地解決方案。
實用新型內容
本實用新型實施例提供了一種電流互感器中剩磁的試驗電路,以至少解決相關技術中對電流互感器的剩磁研究的效率較低的問題。
根據本實用新型的一個實施例,提供了一種電流互感器中剩磁的試驗電路,包括:附加繞組、退磁電路、助磁電路和誤差測量電路,其中,所述退磁電路與所述附加繞組連接,所述助磁電路與所述附加繞組連接,所述附加繞組均勻纏繞在被測量的電流互感器的鐵芯上,所述誤差測量電路與所述鐵芯上的原有繞組連接;所述退磁電路用于消除所述被測量的電流互感器上的原有剩磁,所述助磁電路用于向所述被測量的電流互感器注入電流以模擬所述被測量的電流互感器的剩磁,所述誤差測量電路用于測量所述被測量的電流互感器的誤差。
可選地,所述退磁電路包括:第一交流源、變壓器和第一限流電阻,其中,所述第一交流源的一端接地,所述第一交流源的另一端與所述變壓器的連接,所述變壓器與所述附加繞組和所述第一限流電阻連接,所述第一限流電阻與所述附加繞組連接。
可選地,所述變壓器為自耦變壓器。
可選地,所述助磁電路包括:直流電壓源和第二限流電阻,其中,所述直流電壓源的負極與所述附加繞組連接,所述直流電壓源的正極與所述第二限流電阻連接,所述第二限流電阻與所述附加繞組連接。
可選地,所述助磁電路還包括:阻變流線圈,其中,所述阻變流線圈連接在所述第二限流電阻與所述附加繞組之間。
可選地,所述直流電壓源為可調直流電壓源。
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