摘要:合理的運用電力互感器、電能表可以將電力互感器飽和誤差對計量表精準度得到重要的保障。如果電力互感器飽和會對電力互感器中產生一定的波動,這些波動將大大的影響電力計量裝置在測量中的精準度。本文簡單的闡述了電力互感器飽和誤差對計量表精準度的影響以及一些消除的策略。
關鍵詞:電力互感器;計量表精準度;影響
中圖分類號:TM452文獻標識碼:A文章編號:1674-7712 (2014) 08-0000-01
一、電力互感器的工作原理
隨著科學的進步,人們對于電力互感器的應用更加的廣泛,作為電能計量裝置的一個重要部分,我們還是應該對電力互感器的核心內容進行深入的了解。電力互感器其實和變壓器的原理和結構基本相同,我們大家接觸最多的莫過于變壓器,在我們使用的電器中都是將所有的電能經過變壓器轉換而來的。其結構是由兩個絕緣的繞組組成的,分別是:一次繞組和二次繞組。其電力互感器內部結構圖以及內部接線圖如圖1、圖2所示:
圖1電力互感器內部結構圖 圖2電力互感器內部接線圖
由于電力表本身的內阻十分的小,它自身就相當于一個小型的變壓器,磁通密度一般在0.08-0.1T之間。圖3簡單的描繪了電力互感器中的向量圖。
圖3電力互感器中的向量圖
二、電流互感器對電能計量產生的誤差分析
在電力系統運行中需要有很多的元器件組成,有這些元器件中最重要的就是電力互感器,當主體內電力互感器中的電流飽和或者有剩磁的現象出現時,往往會導致電能計量器中的電流發生畸變,隨即會以電波的形式存在與主體中。這些電波會對計量表精準度形成較大的影響。因此電力互感器飽和誤差對計量表精準度是一個十分重要的影響。
對于元件器內的一次電流及二次負荷來講,正常工作狀態下的負荷處于額定負荷百分之四十至百分之六十之間,一旦負荷超出這個范圍那么電力互感器的變比就會增大同時對電能計量的精度產生影響。所以只有將工作產生的負荷控制在百分之四十至百分之六之間,同時應選用高動熱的穩定電力互感器才會對電能計量的精度不受影響。同時可以相對應的提高電力互感器的使用壽命。
電力互感器飽和會產生二次負荷,二次負荷在電力互感器中主要由外界導線的電阻、電流圈以及電能表阻抗組成的。當電能表的電流回路阻抗較小時,能夠減小電力互感器飽和誤差,保證計量表精準度。
電能計量裝置運行中,由于電力互感器中的電流飽和或者有剩磁的現象出現,導致電力互感器長期的處于低載負荷的點上運行,從而導致電能計量發生誤差。當對于實際測量中的相,線參數連接不一致的時候,會導致三相電流的不平衡,使得測量單位附近還存在少量的電流,因此會產生附加的誤差。
當電力互感器中的電流飽時會引起電力互感器中的電壓降,當負載的電流通過電力互感器的同時會使得接觸電阻與二次線電阻相互串聯,產生電壓降。從而使得電能表兩端的電壓與之前設計的不符合,在電能計量的測量產生一定的誤差。
三、如何減小電力互感器對電能計量產生的誤差
電力互感器對電能計量產生的誤差是必不可免的,但是我們可以對其產生的誤差原因進行分析,采取得當的措施來減小電力互感器對電能計量產生的誤差。
對于元件器內的一次電流及二次負荷來講,正常工作狀態下的負荷處于額定負荷百分之四十至百分之六十之間,一旦負荷超出這個范圍那么電力互感器的變比就會增大同時對電能計量的精度產生影響。所以只有將工作產生的負荷控制在百分之四十至百分之六之間,同時應選用高動熱的穩定電力互感器才會對電能計量的精準度不受影響。電力互感器飽和會產生二次負荷,二次負荷在電力互感器中主要由外界導線的電阻、電流圈以及電能表阻抗組成的。當電能表的電流回路阻抗較小時,能夠減小電力互感器飽和誤差,保證計量表精準度。采用高精度“s”電力互感器。在電力互感器中經常出現電路負荷不再額定負荷的百分之四十的電能表中運行,這就使得不少企業使用相對技術較好的高精度“s”電流互感器來保障電能計量在百分之一與百分之一百二的范圍之內,這樣才能保障電能計量中所產生的誤差減少??偟膩碇v,電能表在電能計量中所產生的誤差主要還是來源于互感器的誤差和電能表本身的誤差,所以在使用電能計量裝置的時候,應當結合實際,考慮到現場環境??茖W合理的對電能計量裝置所產生的誤差進行補償。從而可以大大減少電力互感器飽和誤差對計量表精準度的影響。
四、結束語
隨著科學的進步,人們對于電力互感器的應用更加的廣泛,作為電能計量裝置的一個重要部分,我們還是應該對電力互感器的核心內容進行深入的了解,對其各項元件的結構與原理了然與心。做到發現問題解決問題,減少電力互感器飽和誤差對其計量表產生的影響。使得在工程實際的運用中可以結合現場實際、各項環境因素,運用自身所掌握的知識在電力互感器的研究方面做出一份貢獻。
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