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    電流傳感器的一種測量方法
    2020-12-30

    隨著我國智能電網的發展,越來越多的電力設施需要納入監測系統,變壓器鐵心接地泄漏電流監測已成為監測系統不可缺少的組成部分。對于小電流,特別是毫安級(甚 至微安級)泄漏電流的監測,常用的變壓器、傳感器 和磁通門傳感器已不再適用。由于電流過小,普通的產品大都現已經無法準確測量。

    采用更先進的軟磁材料,如非晶、微晶、坡莫合金等高磁導率材料,是提高變壓器性能的必由之路,但仍面臨瓶頸。為了提高變壓器的測量精度,減小比值差,常用的方 法是增加線圈匝數,增加匝數的結果是變壓器的輸出電流更加微弱,使得后續處理很難測量。 為了提高二次側的電流輸出,必須減少二次線圈的匝數,這將導致變壓器的比值差和角差急劇增大。制造商如何解決上述矛盾是一個挑戰。 理想的變壓器是一次側和二次側嚴格保持匝比關系,能量從二次側無損耗輸出。但事實上,一次側的一部分能量被勵磁電流IO消耗,這是誤差的來源。為了降低輸入輸 出,有必要對勵磁電流進行補償。 電流傳感器廠家 為了能夠準確測量小電流(如幾十微安),還需要有效地屏蔽外界干擾。在該應用中,采用銅層、硅 鋼層和坡莫合金層來屏蔽不同類型的干擾,以穩定輸出。 零磁通變壓器由于其高精度、低匝比等優點,可廣泛應用于對精密度或小電流測量有特殊要求的場合。事實上,近年來,零磁通變壓器已經應用于電氣絕緣監測系統中。


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