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电流传感器的一种测量方法
2020-12-30

随着我国智能电网的发展,越来越多的电力设施需要纳入监测系统,变压器铁心接地泄漏电流监测已成为监测系统不可缺少的组成部分。对于小电流,特别是毫安级(甚 至微安级)泄漏电流的监测,常用的变压器、传感器 和磁通门传感器已不再适用。由于电流过小,普通的产品大都现已经无法准确测量。

采用更先进的软磁材料,如非晶、微晶、坡莫合金等高磁导率材料,是提高变压器性能的必由之路,但仍面临瓶颈。为了提高变压器的测量精度,减小比值差,常用的方 法是增加线圈匝数,增加匝数的结果是变压器的输出电流更加微弱,使得后续处理很难测量。 为了提高二次侧的电流输出,必须减少二次线圈的匝数,这将导致变压器的比值差和角差急剧增大。制造商如何解决上述矛盾是一个挑战。 理想的变压器是一次侧和二次侧严格保持匝比关系,能量从二次侧无损耗输出。但事实上,一次侧的一部分能量被励磁电流IO消耗,这是误差的来源。为了降低输入输 出,有必要对励磁电流进行补偿。 电流传感器厂家 为了能够准确测量小电流(如几十微安),还需要有效地屏蔽外界干扰。在该应用中,采用铜层、硅 钢层和坡莫合金层来屏蔽不同类型的干扰,以稳定输出。 零磁通变压器由于其高精度、低匝比等优点,可广泛应用于对精密度或小电流测量有特殊要求的场合。事实上,近年来,零磁通变压器已经应用于电气绝缘监测系统中。


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