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有源式电子电流互感器高压侧供能电路的设计研究毕业设计说明书Word文档格式.doc

1、IAbstractAlong with the development of hv-transmission project, our voltage rating to higher ahead. And power system toward large units, high voltage, power grid, high automation direction, system short circuit current, the traditional assolenoid style increasing the disadvantages of current transfo

2、rmer is the protruding, and based on the principle of the active Rogowski coil electronic current transformer (annual autocatalyst output) because of its high measurement precision, fast response, without magnetic saturation, etc. So electronic current transformer has become the hotspot research at

3、home and abroad, but active type of high pressure side annual autocatalyst output signal processing unit must have the power supply, and therefore active electronic instrument transformer of high voltage side circuit problem is powering the key technology research work. This paper firstly reviewed b

4、riefly the electronic current transformer is research status and development trend, then the key introduction active electronic current transformer in high pressure side of the power supply circuit, the working principle of electronic current transformer is analyzed, and the research situation at ho

5、me and abroad are discussed, based on the principle of the active type Rogowski coil the overall design annual autocatalyst output, and some useful conclusion are obtained. Current transformer is the important equipment power system, this paper selects a kind of suitable for active electronic curren

6、t transformer is powering the high-pressure side, the design of power by CT take the rectifier, filtering, voltage circuit, such as processing, subsequent to high voltage side provide stable 12V voltage. PCB design of the circuit is completed by protel. The experiment is done with the circuit, and t

7、he test results are quite well. Keywords:electronic current transformer; active; high voltage power supply ; supply methodIV目录摘要IAbstractII1绪论 11.1引言 11.2电磁式电流互感器面临的主要问题11. 3电子式电流互感器的更高要求 .11.4电子式电流互感器的生产及影响 .21.5电子式电流互感器的主要特点 .31.5.1电子式电流互感器的优点31.5.2电子式电流互感器的缺点 .41.6电子式电流互感器的发现状及应用前景51.7电子式电流互感器的研发

8、难点及解决途径 .71.8本论文研究的主要内容 .82电子式电流互感器原理概述 92.1引言 .92.2常规电子式电流互感器原理概述 .92.3电子式电流互感器的简介 .102.4电子式电流互感器的工作原理 .112.4.1无源式电子电流互感器的分类 .122.4.2有源式电子电流互感器 .142.5电子式电流互感器的基本结构 .192.6本章小结 .203高压侧供能电路的研究 .223.1有源电子式电流互感器的基本原理 .223.2几种供能方法的分析比较 233.3已有供能方法的改进 .273.4组合供能方式的探讨 . 273.5新技术应用的可能 .273.6高压侧供电电路电源方案探讨 .2

9、83.7电源具体实现方案 .303.8原理图设计.353.9本章小结 .36结论 .37致谢 .38参考文献 .39附录大图电路原理图 40河北工程大学毕业设计说明书1 绪论1.1 引言电流互感器是电力系统中较重要的高压设备之一,它被广泛地应用于继电保护、电流测量和电力系统分析之中。然而,随着现代科学的发展,许多传统的电力电气设备都已被采用高新技术的新设备取代。作为这一趋势的一个崭新的例证,电子式电流互感器(ECT)将有可能成为传统的电流互感器(CT)的更新换代产品。1.2 电磁式电流互感器面临的主要问题传统的电流互感器是电磁感应式的,它的主要优点在于性能比较稳定,适合长期运行。但随着输电线路

10、电压升高到超高压与特高压,传统的充油式CT已暴露了出一系列内在的、致命的缺点,主要表现在:潜在的突然危险,例如,突然性爆炸及绝缘击穿引起单相对地短路等系统的不稳定因素;若输出的二次测负荷开路将会产生高压,对配电设备甚至人身安全造成危害;随着电网电压等级的不断提高,绝缘问题的解决,必然使得电流互感器体积增大,成本增高,设备变得极为笨重;由于电磁感应式电流互感器是用铁心制成,因此,对高频信号响应特性较差,这样,对高压线路上的暂态过程不能正确反应。它的二次侧输出对负荷要求很严格,若二次负载较大,测量误差就增大,准确度下降;对于高压及特高压电厂(站)来说,占地面积较大,传输二次侧的电信号距离较远,故要

11、求使用的二次侧电缆的横截面积增大,容易产生干扰;维护工作量大,如对于油浸式电流互感器还要定期对绝缘油进行化验、测介质损耗和解决渗漏油等问题;目前使用的电磁式电流互感器在正常工作时磁通密度很低,而在系统发生短路故障时,由于远方短路电流很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值,从二次侧的电流与原电流相比,在大小和相角上不可避免地出现误差。13电子式电流互感器的更高要求我国超高压输电项目的开展,电压等级大幅增加,电网容量越来越大,对互感器提出了更高的要求,主要体现在以下几个反方面:1.向更高的电压等级迈进,要求绝缘安全可靠。对电压互感器而言,其绝缘应证在电网最高工作电压下长期工作,同时可以承受各种短时的过电压作用而不受损伤;2.当温度设计可靠,动热稳定性好。对电流互感器而言,在母线通过最大电流时,互感器各个部分的温升不允许超过设定值,以保证安全运行。同时在大电流下,一,二侧绕组要能够承受电动力的作用而不损坏。对电压互感器来说,要确保在一次电压 下,二次侧发生短路并历时1S时间内,互感器无热效应和机械性损伤;3.小型化,维护方便,适应市场和用户需求。1.4 电子式电流互感器的产生及影响随着超高压输电网络的建设,冲击电

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