[发明专利]电流互感器励磁电流测量法有效
申请号: | 202010733348.7 | 申请日: | 2020-07-27 |
公开(公告)号: | CN111948593B | 公开(公告)日: | 2023-07-28 |
发明(设计)人: | 许灵洁;陈骁;沈建良;吕几凡;张卫华;郭鹏;刘勇;周琦;李航康;朱重冶;南昊;施吉祥;韦良森;周毅;傅月江;陆家琦;孔祥峰;华晶;张岳平;陈欢军;鲁然 | 申请(专利权)人: | 国网浙江省电力有限公司营销服务中心;国网浙江省电力有限公司;国家电网有限公司;宁波三维电测设备有限公司 |
主分类号: | G01R35/02 | 分类号: | G01R35/02 |
代理公司: | 浙江翔隆专利事务所(普通合伙) 33206 | 代理人: | 张建青 |
地址: | 311100 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电流 互感器 磁电 测量 | ||
本发明公开了一种电流互感器励磁电流测量法。本发明在计算得到各测试点额定及下限电压点后,需要在一次端施加横流交流输出,二次回路断路接入测量系统;在一次端横流电流的逐步提升过程中,二次端会逐步产生感应电压,当达到之前计算的额定或下限的测试点时,记录当前情况下的一次电流,还有一次电流和二次感应电压通道的相位差;此时计算当前百分点情况下的电流值以及比差和角差数据。本发明在测得电流互感器的各种测试数据后,根据测试数据以及电流互感器的额定数据代入计算公式得出误差的数据,保证了测量的准确性和重复性。
技术领域
本发明涉及电流互感器误差数据的测量,具体地说是一种电流互感器励磁电流测量法,专门用于检测电流互感器在其各个百分点工作状态下的比差、角差、变比、极性等数据。
背景技术
目前用于电流互感器的测试方法有很多种,有基于实升电流的直接法测量、负荷外推法,还有基于不实际升电流的低较高法等。
现有的电流互感器非常丰富,各种变比、各种样式、各种容量都有。对于直接法,测试的情况最接近现实状态,结果较为真实;但是缺点是要随被试品的参数信息去产生相应的一次电流;在部分测试条件有限的情况下难以测试大变比,无法升到相应的一次电流。所以就有了负荷外推法,该方法是在基于能测试到的最大工作点数据及一半工作点的数据,然后进行负荷的模拟,测量模拟负荷状态下的工作点的误差数据,逐步推算指定工作点的误差数据。以上的方法都是基于实升电流的。实升电流的优点是在能测到的工作点时,数据比较准确,符合实际工作情况。缺点之一是在实际一次电流升不到的情况下,就需要进行负荷外推进行推算,否则无法达到测试工作点。推算的情况已经不是实升,所以数据也没有了实升的可靠性。缺点之二是因为需要实升电流,所以需要大功率源,升流器,大电流一次导线以及内置标准电流互感器。这些设备大大增加了装置的重量以及体积,使实际现场测试非常的不方便;而且装置内东西又多又重,又进一步降低了装置的可靠性,在搬运过程中,颠簸或者意外掉落更容易损坏装置,使测试失败。
基于这种情况,出现了低较高的测试方法。低较高法也有多种不同的变种,各自测试的方式又不一样,所以有很多共通的优点,也有共通的缺点。由于不再实际升流,所以省去了功率源,升流器,大电流一次导线以及内置标准电流互感器。这样使得测试装置的体积、重量可以大大减小,可以直接做成手提式的仪器,大大提升了仪器的可靠性,这也是低较高仪器共通的优点。当然,不再实际升流就导致了测试误差数据的可靠性差,全靠推测的方式使得误差数据有可能出现晃动、重复性不好、或者测不准这样的情况出现。以纯电压输出的低较高法为例,其测量被试品的导纳阻抗等数据进行计算,最终得出被试品在各个工作点的误差数据;它的输出都是以电压的方式,几乎没有电流,所以它的输出源也不需要多大的功率,体积也很小。数据的稳定性也还可以,误差也在正常范围内。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是克服上述现有技术存在的缺陷,提供一种电流互感器励磁电流测量法,其在测得电流互感器的各种测试数据后,根据测试数据以及电流互感器的额定数据代入计算公式得出误差的数据,以保证测量的准确性和重复性。
为此,本发明采用如下的技术方案:电流互感器励磁电流测量法,其测量以下数据:被测电流互感器二次回路的直流电阻、加压情况下一次回路与二次回路的准确比值、二次回路形成的电流以及相位、互感器二次端的各个额定工作电压、一次回路加电流形成的电流与相位;
所述直流电阻的测量:使用两根输出线输出横流直流电流施加在被测电流互感器二次端,被测电流互感器产生的直流电压再通过另外两根连接线连入仪器,采集电压计算被测电流互感器的二次直流电阻;
所述一次回路与二次回路的准确比值的测量:通过功率源输出电压加在电流互感器二次端,一次回路断路,在一次端量出电压,一次回路电压和二次回路电压的准确数值相除为一次回路与二次回路的准确比值;测试时不使用工频50HZ测试,而使用异频输出,再滤除50HZ对测试的干扰;
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