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电子式互感器的基本原理
由于采用优化的高压电阻及低压电阻设计,其分压器的特性xx优越,其准确度误差特性表明,电子式电压传感器可同时满足电压测量和保护的要求,测量准确度可达0.2级,保护级可达3P级;
电子式电压传感器的二次电压正比于一次电压,二次电压可以根据需要设计在0-5V之间,很容易与二次智能化设备接口,满足当智能化、数字化二次仪表及保护的需要,又因其没有铁芯,因而从根本上xx了产生铁磁谐振的危险。
电子式互感器存在的主要问题
光电式互感器在工程应用上存在的主要问题是:温度的变化会引起光路系统的变化引起晶体除具有电光效应外的弹光效应、热光效应等干扰效应,导致绝缘子内光学电压传感器的工作稳定性减弱。温度对光电式互感器测量误差的影响,一直是人们讨论的热点,在实际应用中,对于温度变化所产生的测量误差的影响,应提高光路系统(如光电二极管)的抗干扰能力。
电子式互感器的原理及比较
随着传统变电所向数字化变电站转变的趋势越来越明显,在数字化变电站一次设备中占据重要地位的电子式互感器越来越引起重视。
随着光纤传感技术、光纤通信技术的飞速发展,光电技术在电力系统中的应用越来越广泛。电子式互感器就是其中之一。电子式互感器具有体积小、重量轻、频带响应宽、无饱和现象、抗电磁干扰性能佳、无油化结构、绝缘可靠、便于向数字化、微机化发展等诸多优点,将在数字化变电站中广泛应用。