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电流互感器是电能计量装置重要组成部分。为减少在电力需求变化时更换电流互感器的投资,高压电能计量柜中抽头式双变比的电流互感器的使用逐渐增多。由于人们头脑中“电流互感器二次回路严禁开路”的观念根深蒂固,致使对这种抽头式双变比电流互感器的原理没有真正弄明白而发生接线错误。这种错接线方式仅通过电能表现场校验不容易发现,容易造成严重漏计电量。武汉鼎升电力自动化有限责任公司生产的DGCT-S电流互感器变比测试仪是互感器交接时和更换绕组后进行现场变比检查试验专用测试仪,该电流互感器变比测试仪采用电子法测量互感器极性,采用电压测量法、采用恒压源。DGCT-S电流互感器变比测试仪适用于几十安培至几万安培的所有电流互感器,所有电磁式电压互感器。
1、抽头式双变比电流互感器接线方式和结构
抽头式双变比电流互感器由一次绕组和绕在同一铁芯上且头尾相连的两个二次绕组组成,这两个二次绕组匝数相等,绕向一致,绕组两端及中间连接处引出3个接线端子,分别为K1、K2、K3。铭牌标出两个变流比,大变比是小变比的两倍。当使用电流互感器小变比时,从K1、 K2引出二次线到电能表的对应电流线圈,K3端子应空着。当使用电流互感器大变比时,从K1、K3引出二次线 到电能表的对应电流线圈,K2端子应空着。其电气原理图如1图所示
2、抽头式双变比电流互感器接线的错误方式
在使用抽头式双变比电流互感器的大变比时,发生错接线的情况比较少见。但在使用电流互感器小变比时,施工人员往往担心K2和K3两个端子之间空着没有导线连接会因开路而产生高电压,于是就仿照具有计量绕组和保护绕组的双铁芯双二次绕组的电流互感器那样,画蛇添足地将K2和K3之间用导线短接起来(双变比电流互感器接线错误方式如图2所示)。这种错误的接线方法使电流互感器的变比发生很大改变,造成严重的计量差错,现分析如下。
当一次绕组中流过交流电流I1时,该电流在铁芯中产生磁通Φ1,其磁势为I1N1。磁通Φ1在两个二次绕组中会分别产生感应电动势E1'和E2'。根据电工学原理,两个感应电动势的大小相等,方向相同。它们的数值为:
两个感应电动势分别在各自的回路中产生二次电流I2'和I2",因为这两个二次绕组是绕在同一个铁芯上,绕向相同,匝数相等,两个二次电流产生的磁势I2'N2'和I2"N2"也产生磁通,其绝大部分也通过铁芯闭合。因此铁芯中的磁通是一个由一次绕组磁势和两个二次绕组的磁势共同产生的合成磁通Φ,称为主磁通。根据磁势平衡原理可得到一、二次侧的“磁势平衡方程式”为
由上式可以看出,两个二次绕组产生的磁势均对一次绕组的磁势起去磁作用,使铁芯中只剩有很小的激磁磁势I0N1。若忽略激磁磁势,则一次电流与二次电流的比例关系为
由上式可以看出,在使用这种电流互感器小变比时,若K2、K3端子连接了短接导线,则电流互感器的二次电流I2'由流过二次负载如电能表电流线圈的电流I2'和流过短接导线的电流I2"组成。一次电流I1等于两个二次绕组电流之和与小变比K1的乘积。由于二次电流没有全部通过电能表的电流线圈,仅有I2'流过电能表电流线圈,因此造成了电能计量差错。
由于电能表电流回路的阻抗大于短接导线的阻抗,所以I2'占I2的比例往往只有20%~40%,相当于电流互感器的变比增大到电流互感器额定变比(小)的2.5~5倍。
抽头式双变比电流互感器在使用小变比时,其空出的K3端子不能与K2 端子短接,也不能与K2 端子分别接地(若与K2端子分别接地,其效果与短接相同),否则就 会造成重大计量差错。
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