高精度开合式电流互感器的补偿方法
根据上面的分析可知,电流互感器的误差主要是由励磁电流的大小决定的,而为了提高电流互感器的精度性能,根本上是降低电流互感器的励磁电流。为了降低互感器的误差,可以从优化开合式电流互感器的结构参数入手,如选择导磁率高以及涡流损耗小的软磁材料作为铁芯,增加二次绕组匝数,增大铁芯截面积和减小磁路长度等。然而,这些措施在应用中都有自身的局限性,如与实际应用情况不相符,或性价比不高等。因此,为了进一步改善开合式电流互感器的精度性能,就必须考虑其它的补偿方法了。
为了进一步降低电流互感器的误差,提高电流互感器的精度,必须对原有的电流互感器进行补偿。通过对电流互感器等效电路的分析,同时结合已有的研究成果,对电流互感器的补偿方法进行了系统的归纳和深入的研究,最后,从三个方面阐述了电流互感器的补偿方法。这些补偿方法的思想如下。
1.自身提取励磁电流的补偿方法
励磁电流是电流互感器误差的主要来源,如果能有效提取励磁电流,并将其注入到二次负载中,那么二次负载上的电流就与一次电流有严格的变比关系,即没有误差,从而达到补偿的目的。
2.外部提供励磁电流的补偿方法
励磁电流是电流互感器工作的根本原因,并不能完全消除励磁电流,如果通过外部电路来提供励磁电流,那么等效电路中折算到二次侧的一次电流就会等于二次电流,二次电流将没有误差,从而达到补偿的目的。
3.提供二次电势的补偿方法
励磁电流的大小与激磁阻抗两端的电压直接相关,若降低激磁阻抗两端的电压则能够降低电流互感器励磁电流的大小,所以,如果在电流互感器的二次回路提供个适当的电势,使激磁阻抗两端的电压基本上为零,那么励磁电流就基本上为零从而达到补偿的目的。