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电子式互感器的原理比较及未来发展趋势

学兔兔 第6期(总第175期) 机 械 工 程 与.自动 化 NO.6 2012年 12月 MECHANICAL ENGINEERING AUT()MATI()N Dec. 文章编号:1672—6413(2012)06—0179—02 电子式互感器的原理比较及未来发展趋势 陈建波 (山西省机电设计研究院,山西 太原 030009) 摘要:智能电网建设已步入加速发展时期,传统变电站向数字化变电站转变势在必行,而作为数字化变电站 中重要设备的电子式互感器越来越受到人们重视。介绍了电子式互感器的优点、分类、原理以及今后发展的 关键技术及方向。 关键词:电子式互感器;有源式;无源式 中图分类号:TM45 文献标识码:B 0 引言 底隔离,绝缘成本及结构随电压升高变化不大,同时没 互感器是电力系统中必不可少的电气设备,它的 有因充油而潜在的易燃、易爆等危险,安全性和可靠性 安全、可靠、精确性与电网安全经济运行密切相关。传 大大提高。 统互感器存在铁磁谐振、易燃易爆、动态范围小、绝缘 (2)不存在磁饱和、铁磁谐振等问题。电子式互 结构复杂及绝缘成本随电压升高成指数增长等缺点, 感器通常不采用铁芯耦合,取而代之以光纤、晶体等, 难以适应电网向特高压、超高压方向发展的要求。而 由于其良好的线性度、迅速反应能力及超强抗电磁干 电子式互感器由于具有体积小、重量轻、无饱和现象、 扰性能,从而保证电子式互感器高效、稳定运行,彻底 绝缘可靠、抗电磁干扰、频带响应宽、易于数字化传输 消除磁饱和及铁磁谐振现象。 等诸多优点,将在超高压、特高压电网中得到广泛应 (3)频率响应宽,动态范围大,精度高。电子式互 用。 感器的频率范围较宽,能在大的动态范围内产生高线 1 电子式互感器与传统互感器的主要区别 性度的响应,可同时满足计量和继电保护的需要。而 电子式互感器与传统互感器的主要区别如下:① 电磁式互感器因存在磁饱和问题,难以进行这方面的 传感原理不同,电子式互感器通常是基于电子测量原 工作。 理或光纤传感原理,从而使互感器具有很好的线性度 (4)体积小,重量轻,节约占地面积。为满足负 和较宽的频率范围;②绝缘结构不同,电子式互感器绝 荷、绝缘和暂态等方面要求,传统互感器体积较大,且 缘结构简单,其价格、体积、重量等随电压等级的升高 随着电压等级上升,体积越加庞大。而电子式互感器 增加不多;③输出信号不同,电子式互感器输出为数字 无铁芯,绝缘结构简单,设计紧凑,这给运输和安装带 信号或弱电模拟信号,便于与数字化保护及测控设备 来了很大的方便。 接口。 (5)适应电力系统数字化、智能化和网络化的需 2 电子式互感器的优点 要。传统互感器的输出必须经过相应的隔离变换才能 (1)高、低压完全隔离,绝缘简单,安全性高。传 与数字化保护和测控设备接口,而电子式互感器本身 统互感器采用铁芯耦合,绝缘介质为油或气体,绝缘结 就是利用光电技术的数字化设备,可直接与数字化保 构随电压等级升高越来越复杂,且存在电压互感器二 护和测控设备接口,避免中间环节,对提高电网智能化 次短路或电流互感器二次开路造成的危险;而电子式

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