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双骨架共绕组电流互感器结构及其设计方法 

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申请/专利权人:三峡大学;江苏德胜电气股份有限公司

摘要:双骨架共绕组电流互感器结构及其设计方法,该电流互感器结构包括超微晶铁芯、硅钢片铁芯,超微晶铁芯为闭合铁芯,所述硅钢片铁芯上开有气隙。电流互感器结构设计中在求励磁电流和铁芯误差时,分闭合铁芯和气隙铁芯两种情况分别求解。该电流互感器采用双铁芯骨架设计,其中主要用于保护的铁芯开了气隙,可有效避免保护带来的不利影响,即可在小电流时实现测量功能,在电力系统发生故障有较大电流时,测量用的闭合铁芯达到饱和,电流从气隙铁芯流过,由于气隙铁芯的磁阻要远大于闭合铁芯磁阻,在大电流条件下不会存在饱和现象,故可实现大电流的监测,以达到保护的效果。

主权项:1.双骨架共绕组电流互感器结构设计方法,其特征在于:双骨架共绕组电流互感器结构包括超微晶铁芯1、硅钢片铁芯2,所述超微晶铁芯1为闭合铁芯,所述硅钢片铁芯2上开有气隙3;上述双骨架共绕组电流互感器结构的设计方法包括以下步骤:步骤1:根据超微晶铁芯1、硅钢片铁芯2尺寸、磁导率大小,确定磁阻Rm的大小;步骤2:超微晶铁芯1高度为h1,硅钢片铁芯2高度为h2,计算h1、h2变化时,双铁芯线圈误差;所述步骤2包括以下步骤:Step1、根据铁芯尺寸,计算铁芯截面积、平均磁路长度、平均匝长;求铁芯截面积: 其中,S1表示超微晶铁芯截面积,D1为超微晶铁芯外径,d1为超微晶铁芯内径,h1为超微晶铁芯高度,KH1为超微晶铁芯叠片系数;S2表示硅钢片铁芯截面积,D2为硅钢片铁芯外径,d2为硅钢片铁芯内径,h2为硅钢片铁芯高度,KH2为硅钢片铁芯叠片系数;平均磁路长度Lc: 其中,D为双铁芯外径,d为双铁芯内径;计算平均匝长lco: 其中,D为双铁芯外径,d为双铁芯内径,H为双铁芯总高度;Step2、根据平均匝长和二次绕组匝数确定导线长度,根据导线直径,计算出导线截面积,进而求得导线电阻;导线长度L:L=lco×N2;其中,N2为二次绕组匝数;导线截面积SL: 其中,φ导为导线直径;导线电阻: Step3、根据电流比与匝数比的关系,计算二次电流,进而结合二次阻抗计算二次感应电动势和;二次电流I2: 其中,I1为一次电流,N1为一次匝数,N2为二次匝数;二次感应电动势E2:E2=Z2×I2; 其中,Z2为二次线圈总阻抗,E2为二次感应电动势,I2为二次电流,S1为超微晶铁芯截面积,N2为二次匝数,f为频率;Bm表示磁通密度;Step4、由于两铁芯材料不同,其磁化曲线和损耗角曲线不同,单位长度励磁磁势H和损耗角φ不同,在求励磁电流和铁芯误差时,需分闭合铁芯和气隙铁芯两种情况分别求解;a、闭合铁芯求解励磁电流和铁芯误差;计算励磁电流I01:I01=KF×H×Lc;KF表示工艺系数;计算铁芯误差,包括:比差: 角差: 其中,α为二次线圈阻抗角;b、气隙铁芯求解励磁电流和铁芯误差:气隙铁芯励磁电流:I02=KF×H×Lc其中,KF取1.1-1.2;计算励磁电流有功分量、无功分量: 气隙部分的磁通密度与铁芯非气隙部分磁通密度相等,因此,气隙部分的磁场强度: Ha表示气隙部分的磁场强度,Bm表示气隙部分的磁通密度,μa表示气隙部分的磁导率,也为真空磁导率μ0,La表示气隙长度;气隙部分的励磁电流可认定为无功分量;I0eq,re=I02,reI0eq,im=I02,im+I02′ I0eq,re表示含气隙铁芯等效后的励磁电流有功分量;I0eq,im表示含气隙铁芯等效后的励磁电流无功分量;I0eq表示含气隙铁芯等效后的励磁电流; 表示含气隙铁芯等效后的损耗角;计算铁芯误差,包括:比差: fL2表示气隙铁芯的比差;I0eq表示含气隙铁芯等效后的励磁电流; 表示含气隙铁芯等效后的损耗角;α为二次线圈阻抗角;I1表示一次电流;角差: 其中,α为二次线圈阻抗角;δ2表示气隙铁芯的角差;I0eq表示含气隙铁芯等效后的励磁电流; 表示含气隙铁芯等效后的损耗角;α为二次线圈阻抗角;I1表示一次电流。

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