电流互感器的饱和
铁芯的饱和我们可以一般可以分成两种情况来了解。其一是稳态饱和,其二为暂态饱和。
对于稳态饱和,我们可以借助图一进行分析。在图中我们可以知道,Ie和二次电流Is是按比例分流的关系。我们假设励磁阻抗Ze不变。当一次电流由于发生事故等原因增大时,Ie也必然会按比例增大,于是铁芯磁通增加。如果一次电流过大,也会引起Ie的过大,从而又会走入上面我们所说的那种循环里去,进而造成互感器饱和。
电子式互感器介绍
随着电力系统电压等级的不断升高,传输的电力容量越来越大,传统的电流互感器、电压互感器因传感机理而呈现出自身不可克fu的问题,例如,随着电压等级的提高,绝缘越来越困难;含油互感器有危险,可能会突然失效;易受电磁干扰;电流互感器在故障状态下易饱和,不能正确反映过渡过程中的非周期分量;如果电流互感器输出端开路,会出现高电压;电压互感器易产生电磁谐振;体积大,重量重。重要的是,电力系统继电保护技术的发展趋势是向计算机化、网络化、智能化、保护、控制、测量(计量)和通信一体化的方向发展,这些都要求互感器输出数字化。
电流互感器类型选择
20KV系统保护、高压侧为220KV的变压器保护互感器其暂态饱和问题及其影响较轻,可按稳态短路条件计算互感器稳态特性,进而选择互感器。当然,为减轻可能发生的暂态饱和影响,我们有必要留有适当的裕度。220KV系统保护的暂态系数一般不小于2。
110KV系统保护用互感器一般按稳态条件虑,采用P类互感器。