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【ST6408系列全自動(dòng)互感器綜合測(cè)試儀】淺析電流互感變壓器技術(shù)要點(diǎn)與選擇

閱讀:1964        發(fā)布時(shí)間:2012-7-7

長(zhǎng)期以來(lái),電流互感變壓器作為儀器設(shè)備中的一種標(biāo)準(zhǔn)器件一直用來(lái)測(cè)量精密電流。即使在惡劣的環(huán)境和高溫條件下,這種器件也非常*,使用方便可靠。

在諸如開(kāi)關(guān)電源、馬達(dá)電流負(fù)載檢測(cè)、照明及儀器等應(yīng)用中,電流互感變壓器一般作為控制、電路保護(hù)和監(jiān)測(cè)器件來(lái)使用。隨著電流互感變壓器現(xiàn)貨的日益增多,如何選擇一款合適的電流互感變壓器需要考慮多方面的因素,本文介紹一種簡(jiǎn)單的選擇方法,這種方法在很多應(yīng)用中對(duì)于選擇合適的高性?xún)r(jià)比器件非常有幫助。雖然現(xiàn)貨器件價(jià)格便宜,立等可取,但是在使用上有一些功能限制,某些應(yīng)用可能需要特殊的產(chǎn)品,甚至需要*定制。

圖1 電流互感變壓器的選擇要考慮多種因素,例如尺寸大小、頻率、功能和電流范圍等

輸入電流

首先,電流互感變壓器的選擇必須明確并驗(yàn)證多項(xiàng)指標(biāo),例如尺寸大小、頻率、功能和采樣電流的范圍。它的精度和效率實(shí)際上取決于這些參數(shù)指標(biāo)。除了可能會(huì)在電流互感變壓器精度上進(jìn)行折中之外,如果電流互感變壓器使用時(shí)的電流超過(guò)了制造商規(guī)定的額定電流規(guī)范,那么其工作溫度就會(huì)不斷上升且無(wú)法控制,從而導(dǎo)致電路失效。

另外,如果某種電流互感變壓器的額定值比其“采樣電流”高出很多,那么這種器件的尺寸不可避免地將會(huì)很大,對(duì)于其應(yīng)用來(lái)說(shuō)就顯得太昂貴了。一般而言,所選的電流互感變壓器的額定值約高于其“采樣電流”zui大期望值的30%就是一種明智的選擇。

匝數(shù)比

常見(jiàn)的電流互感變壓器的匝數(shù)比范圍從1:10到1:1000不等。匝數(shù)比(r=Nsec/Npri)越高,電流測(cè)量的分辨率就越高。

但是,值得注意的是,過(guò)高的匝數(shù)比將會(huì)導(dǎo)致分布電容和泄漏電感的增大,從而降低電流互感變壓器的精度和高頻下的工作性能(由于自諧振引起的)。然而,如果匝數(shù)比過(guò)低(低感應(yīng)系數(shù)),那么輸出信號(hào)可能會(huì)出現(xiàn)歪曲或者“下降”(單級(jí)輸入信號(hào)必定發(fā)生歪斜),從而引起控制電路不穩(wěn)定,測(cè)量結(jié)果不準(zhǔn)確。

感應(yīng)系數(shù)和激勵(lì)電流

電流互感變壓器的次級(jí)感應(yīng)系數(shù)決定了輸出信號(hào)的保真度。感應(yīng)系數(shù)的值與激勵(lì)電流成反比,激勵(lì)電流俗稱(chēng)為“感應(yīng)電流”。

為了確保電流互感變壓器的zui大容錯(cuò)性能,激勵(lì)電流應(yīng)該比采樣電流的幅值小若干倍。對(duì)于開(kāi)關(guān)電源等大部分應(yīng)用來(lái)說(shuō),取采樣電流的10%作為激勵(lì)電流的zui大值是比較理想的。例如,如果某個(gè)電路在100kHz下對(duì)于1~20A的采樣電流必須保證zui大10%的損耗,那么激勵(lì)電流的zui大值必須設(shè)置為100mA(即zui小采樣電流值的10%)。

1A的采樣電流將產(chǎn)生10%的誤差,20A的采樣電流將產(chǎn)生0.5%的誤差。如果制造商提供的數(shù)據(jù)手冊(cè)中沒(méi)有標(biāo)明激勵(lì)電流,那么可以通過(guò)以下公式計(jì)算出來(lái):

e = CLdI/dt

|dI/dt| = e/L

其中e是器件輸出電壓(單位是V),L是感應(yīng)系數(shù)(單位是H),|dI/dt| 是激勵(lì)電流與時(shí)間的比值(單位是A/s)。

輸出電壓和負(fù)載電阻

輸出電壓(Vo)應(yīng)該設(shè)置得盡可能低,以減少介入損耗。假設(shè)某個(gè)電路的*次級(jí)輸出電壓是0.5V,輸出電流為20A,那么匝數(shù)比為1:100的電流互感變壓器就會(huì)產(chǎn)生約200mA的次級(jí)電流。如圖2所示,負(fù)載電阻應(yīng)該為:Ro=Vo/Is = 0.5/0.2 = 2.5Ω。

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