与传统互感器相比,电子互感器的优点:
(1)电子互感器高低压完全隔离,安全性高,绝缘性能优异,无铁芯,消除了磁饱和和铁磁谐振等问题。
传统互感器的被测信号通过铁芯与二次线圈耦合,不可避免地会出现磁饱和和铁磁谐振等问题。绝缘结构复杂,成本随电压等级呈指数关系增加。
电子互感器通过绝缘性能好的光纤将高压侧信号传输到二次设备,消除磁饱和和铁磁谐振,使互感器暂时响应良好。良好的稳定性保证了系统运行的高可靠性。这大大简化了其绝缘结构。电压等级越高,其性价比优势越明显,实现了高低压的彻底隔离,大大提高了安全性和可靠性。
(2)抗电磁干扰性能好,低压侧无开路高压危险。
电子互感器的高压侧和低压侧之间只有光纤连接。信号通过光纤传输。高压电路与二次电路完全隔离。互感器具有良好的抗电磁干扰能力。低压侧无开路,造成高压危险。传统电流互感器的二次电路不能开路,低压侧有开路危险。
(3)动态范围大,测量精度高,频率响应范围宽。
由于磁饱和问题,电磁电流互感器难以实现大规模测量,同一互感器难以满足测量和继电保护的需要。电子互感器具有广泛的动态范围,可以满足测量和继电保护的需要。还可以测量电网电流、高频、大电流和直流。
(4)数据传输抗干扰能力强。
传统的互感器传输模拟信号,电站的测量、控制和继电保护通常通过同轴电缆将电气传感器测量的电信号传输到控制室。这种传统的结构不可避免地会受到电磁场的干扰。
(5)不存在充油引起的易燃易爆等潜在危险,而非常规互感器的绝缘结构相对单一,一般不使用油作为绝缘介质,不会引起火灾、爆炸等危险。
(6)体积小,重量轻。
电子互感器没有铁芯,重量远小于相同电压等级的传统互感器。
综上所述。电子互感器以其优越的性能适应了电力系统的数字化。智能化和网络化发展的需要具有明显的经济效益和社会效益。
确保日益庞大和复杂的电力系统安全可靠运行,提高其自动化程度具有重要意义。
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