GMW電流互感器原理是依據電磁感應原理的。電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。它的一次側繞組匝數很少,串在需要測量的電流的線路中,因此它經常有線路的全部電流流過,二次側繞組匝數比較多,串接在測量儀表和保護回路中,電流互感器在工作時,它的二次側回路始終是閉合的,因此測量儀表和保護回路串聯線圈的阻抗很小,電流互感器的工作狀態接近短路。電流互感器是把一次側大電流轉換成二次側小電流來使用 ,二次側不可開路。
GMW電流互感器的校驗方法:
在進行電流互感器誤差試驗之前,通常需要檢查極性和退磁等主面特性。
1、電流互感器極性檢查 :
電流互感器一次繞組標志為P1、P2,二次繞組標志為S1、S2。若P1、S1是同名端,則這種標志叫減極性。一次電流從P1進,二次電流從S1出。極性檢查很簡單,除了可以在互感器校驗儀上進行檢查外,還可以使用直流檢查法。
2、電流互感器退磁檢查
電流互感器在電流突然下降的情況下,互感器鐵芯可能產生剩磁。如電流互感器在大電流情況下突然切斷電源、二次繞組突然開路等。互感器鐵芯有剩磁,使鐵芯磁導率下降,影響互感器性能。長期使用后的互感器都應該退磁。互感器檢驗前也要退磁。退磁就是通過一次或二次繞組以交變的勵磁電流,給鐵芯以交變的磁場。從0開始逐漸加大交變的磁場(勵磁電流)使鐵芯達到飽和狀態,然后再慢慢減小勵磁電流到零,以消除剩磁。
對于電流互感器退磁,一次繞組開路,二次繞組通以工頻電流,從零開始逐漸增加到一定的電流值(該電流值與互感器的設計測量上限有關,一般為額定電流的20-50%左右。可以這樣判斷,如果電流突然急劇變大,此時表示鐵芯以進入磁飽和階段)。然后再將電流緩慢降為零,如此重復2-3次。在斷開電源前,應將一次繞組短接,才斷開電源。鐵芯退磁完成。此方法稱開路退磁法。對于有些電流互感器,由于二次繞組的匝數都比較多。若采用開路退磁法,開路的繞組可能產生高電壓。因此可以在二次繞組接上較大的電阻(額定阻抗的10-20倍)。一次繞組通以電流,從零漸變到互感器一次繞組的允許的最大電流,再漸變到零,如此重復2-3次。由于接有負載鐵芯可能不能*退磁。由于一次繞組的最大電流有限制,過大的話可能燒壞一次繞組。如果接有負載的二次繞組產生電壓不是過高的話,可以加大二次繞組的負載電阻。這樣可以提高退磁效果。
3、電流互感器誤差試驗
互感器誤差試驗一般采用被測互感器與標準互感器進行比較,兩互感器的二次電流差即為被測互感器誤差。此種檢驗方法稱比較法。標準互感器要求比被測互感器高出二個等級,此時標準互感器誤差可忽略不計。若標準互感器比被測互感器只高一個等級,此時試驗結果誤差應考慮加上標準互感器誤差。
被測互感器與標準互感器的二次電流差一般采用互感器校驗儀進行量。直接從互感器校驗儀上讀出比值差fx(%),相位差δx(’)。由于互感器校驗儀測的是被測互感器與標準互感器電流差與二次電流的比值,所以對互感器校驗儀的要求不高。要能校驗什么等級的互感器,基本由標準互感器決定。
標準互感器是互感器校驗系統的關鍵核心。對被測互感器進行校驗,除了標準互感器、互感器校驗儀還要有給互感器提供一次電流的升流器,可以調節升流器電流的調壓器,及負載。
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