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文檔簡介
1、隨著電力系統(tǒng)朝大機組、高電壓、大電網(wǎng)和高自動化方向發(fā)展,系統(tǒng)的短路電流愈來愈大,傳統(tǒng)的電磁式電流互感器有磁飽和,鐵磁諧振及易燃易爆等固有缺陷,已很難適應電力系統(tǒng)的發(fā)展。而基于Rogowski線圈原理的有源型電子式電流互感器(ECT)不僅沒有上述缺點,而且有測量精度高,響應速度快和有助于電網(wǎng)實現(xiàn)自動化等優(yōu)點,所以有源型ECT成為當前研究的熱點。但有源型ECT的高壓側信號處理單元和光發(fā)送器單元必須供能,故高壓側供能成為有源型ECT實用化的關
2、鍵技術之一。
首先,本文在廣泛閱讀和深入總結國內外相關文獻資料的基礎上,詳細介紹了電子式電流互感器高壓側可能的供能方式,闡述了在線供能方式的優(yōu)點。
其次,設計出了取能CT模塊的結構。再對取能CT模塊中的速飽和線圈和慢飽和線圈的工作原理以及工作特性進行了詳盡的理論分析及推導,根據(jù)其工作特性設計了速飽和線圈和慢飽和線圈的結構。
接著,設計了電源穩(wěn)壓電路板。把取能CT模塊輸出的電壓轉化成穩(wěn)定的V兩路輸
3、出,給電子式電流互感器高壓側供能。還針對保護用電子式電流互感器的瞬時響應特性,設計了快速啟動電路。
最后,在實驗室條件下的試驗結果表明,當線路電流從1A到7000A的范圍內變化時,取能CT模塊能為高壓側電路提供不少于450mW的功率,基本滿足設計的要求,具有一定的實用價值。
隨著電力系統(tǒng)朝大機組、高電壓、大電網(wǎng)和高自動化方向發(fā)展,系統(tǒng)的短路電流愈來愈大,傳統(tǒng)的電磁式電流互感器有磁飽和,鐵磁諧振及易燃易爆等固有
4、缺陷,已很難適應電力系統(tǒng)的發(fā)展。而基于Rogowski線圈原理的有源型電子式電流互感器(ECT)不僅沒有上述缺點,而且有測量精度高,響應速度快和有助于電網(wǎng)實現(xiàn)自動化等優(yōu)點,所以有源型ECT成為當前研究的熱點。但有源型ECT的高壓側信號處理單元和光發(fā)送器單元必須供能,故高壓側供能成為有源型ECT實用化的關鍵技術之一。
首先,本文在廣泛閱讀和深入總結國內外相關文獻資料的基礎上,詳細介紹了電子式電流互感器高壓側可能的供能方式,闡
5、述了在線供能方式的優(yōu)點。
其次,設計出了取能CT模塊的結構。再對取能CT模塊中的速飽和線圈和慢飽和線圈的工作原理以及工作特性進行了詳盡的理論分析及推導,根據(jù)其工作特性設計了速飽和線圈和慢飽和線圈的結構。
接著,設計了電源穩(wěn)壓電路板。把取能CT模塊輸出的電壓轉化成穩(wěn)定的V兩路輸出,給電子式電流互感器高壓側供能。還針對保護用電子式電流互感器的瞬時響應特性,設計了快速啟動電路。
最后,在實驗室條件下的
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