智能电网是经济和技术发展的必然结果,其利用先进的技术提高电力系统在能源转换效率、电能利用率、供电质量和可靠性等方面的性能,电子式互感器能够满足智能电网对测量和保护的要求,具有传统互感器无法比拟的优点。本文介绍了我国电子式互感器的发展情况,分析了不同原理的电子式互感器的优缺点,对电子式互感器对测量和保护等方面的影响进行了分析。
有源方案:采用罗氏线圈或LPCT感应电流,作为信号源,经过A/D转换之后用光模块发送到低压侧的数据处理单元(即合并单元)。高压侧的电源来自于小CT取电或激光供电:小CT取电通过从母线上感应取能;激光供电通过光纤将大功率激光器发出的光传送到传感头部分,然后用光电池转化为电能,作为高压侧采集电路的供电使用。
全光纤方案:在待测电流的母线上环绕光纤,待测电流产生的磁场使光纤中传输的光偏振面旋转,通过检偏器检出的光强变化或者相位变化,计算偏振变化及对应的母线电流。
磁光玻璃方案:在待测电流的母线周围环绕磁光玻璃环,待测电流产生的磁场使光偏振面旋转,通过检偏器检出的光强变化计算偏振变化及对应的母线电流。
磁光晶体方案:在待测电流的母线旁放置磁光晶体,待测电流产生的磁场使通过磁光晶体的光偏振面旋转,通过检偏器检出的光强变化计算偏振变化及对应的母线电流。
对于电子式电压互感器,技术方案可分两种:一类是无源方案,即光学电子式电压互感器;一类是有源方案。无源方案仅停留于实验室,距实用化还有相当距离,而有源方案产品已很成熟,并在实际工程中有过大量应用【7】。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !