電流互感器主要由一次繞組、二次繞組及鐵芯組成。當一次繞組中流過電流I1時,在一次繞組上就會存在一次磁動勢I1 N1。根據電磁感應和磁動勢平衡原理,在二次繞組中就會產生感應電流I2,并以二次磁動勢I2N2去抵消一次磁動勢I1N1。在理想情況下,存在磁動勢平衡方程式I1N1+I2N2=0。此時,電流互感器*,稱為理想互感器。根據上式可推算出電流比與匝數成反比,以上,就是電流互感器的基本工作原理。
誤差出現勢必影響電流互感器用戶的使用效果,那么是哪些因素在促使該儀器產生誤差呢?一起來了解一下:
1、返回導體的影響
理想情況下:電流互感器的次級繞組線均勻分布在環形鐵芯上,次級繞組也均勻分布或初級繞組是無限導體并穿過鐵芯中心。通量密度相等。實際上,變壓器本身的初級繞組結構中就有一個返回導體(倒相變壓器和穿心變壓器除外)。例如,高壓變壓器采用“U”形初級繞組,有兩根引線,次級繞組護套在一根引線上,另一根弓形 | 導線和環形(彎曲)導體構成回路導體。
電流互感器制造商在分析回路導體的影響時,以與變壓器次級繞組導體平行的簡單回路導體為例。由于回路導體中電流產生的磁通,靠近回路導體一側的鐵芯通過鐵芯的磁通密度增加,遠離回路導體一側的鐵芯的磁通密度增加。返回導體減小,使鐵芯網段的磁通密度不等。因為這個外磁場產生的磁通路徑大部分都通過空氣,鐵芯磁路只是很小的一段,所以它的磁感應強度與空氣的磁導率成正比;并且磁力線只與次級繞組的一部分相連,這是正常的。在這種情況下,增加次級漏抗的是漏磁通。但在過電流較大的情況下,靠近回路導體的鐵心磁通密度會迅速增加,誤差也會迅速增加,尤其是保護用的電流互感器,可能會導致合規誤差超過限制。
2、磁芯激勵特性的色散
在額定安匝數、二次負載、鐵芯截面積、線材相同的情況下,由于鐵芯勵磁特性不同,測得的誤差結果也不同,差異巨大。勵磁電流是誤差的直接原因。勵磁電流越小,電流誤差越小;勵磁電流越大,電流誤差越大。
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