時間:2011-10-12 14:14:00來源:caijuan
1.引言
對饋線眾多的低壓配電線路,目前主要有以下方法來實現(xiàn)系統(tǒng)監(jiān)測:
1.采用電流互感器接多功能電力監(jiān)控儀表加RS485通訊表實現(xiàn)多路系統(tǒng)監(jiān)測;
2.采用電流互感器接變送器來實現(xiàn);
使用上述兩種方案成本高、投資大。本文介紹一種低壓雙繞組電流互感器,它與ARTU-M32四遙單元配合使用,可以實現(xiàn)對眾多終端配電線路進行遙測的智能配電方案,該方案具有成本低、投資少、安裝接線簡便等優(yōu)點,有利于低壓智能配電的進一步推廣和應用。
低壓電流互感器具有體積小、質量輕、準確度高、容量大、安裝方便等特點,且測量范圍比較大,二次輸出信號5A或1A,但對于遠程傳輸和系統(tǒng)監(jiān)控采集就沒有辦法來實現(xiàn)信息傳遞,必須通過變送器或電力儀表。針對市場需求,上海安科瑞電氣股份有限公司開發(fā)出一款AKH-0.66S系列雙繞組電流互感器,一次電流測量范圍5-6300A,二次有兩組輸出,一組輸出5A或1A,另一組輸出0-20mA,且一次電流可過載8-10倍,可直接用于系統(tǒng)采集和遠傳,與ARTU-M32配套使用,可簡化系統(tǒng)結構,降低成本,提高系統(tǒng)可靠性。
2.產品設計
2.1結構特點
AKH-0.66S系列雙繞組電流互感器結構新穎,外形美觀大方,透明翻蓋設計有防竊電裝置,接線方便?;ジ衅魍鈿げ牧喜捎肞C/ABS合金,該材料具有耐高溫、機械強度高、環(huán)保等特點;如圖1(b)、圖2(b)所示,主繞組(6)鐵芯采用有取向冷扎硅鋼片,如圖圖1(b)、圖2(b)所示,副繞組(5)鐵芯采用坡莫合金,該材料具有性能穩(wěn)定,機械強度高,導磁率極高等特點;漆包線采用高強度漆包線,該材料具有絕緣強度高,耐溫性強等特點。
雙繞組電流互感器是在傳統(tǒng)低壓母線式電流互感器的基礎上進行研發(fā),兼容電纜和銅排安裝方式,根據(jù)一次電流的測量范圍,5A-1250A采用一體式設計方案,主要規(guī)格有S-30I、S-40I、S-50II;1250A-6300A采用分體式結構設計,主要規(guī)格有S-60II、S-80II、S-100II、S-120II、S-200II為分體式,如圖1(a)、圖2(a)所示。
1-端子1S1;2-端子2S1;3-端子1S2;4-端子1S2;5-副繞組;6-主繞組
2.2工作原理
低壓雙繞組電流互感器的工作原理同電流互感器的工作原理,基本工作原理如圖1(b)、圖2(b)、圖3所示,雙繞組電流互感器一次電流I1由主繞組(6)P1端流進,至P2,主繞組(6)一次繞組匝數(shù)為N1,主繞組(6)二次電流I2由端子1S1(1)流出,經(jīng)過電流表至端子1S2(3),副繞組(5)二次繞組匝數(shù)為N2,副繞組(5)輸出端2S1(2)和2S2(4)輸出AC0-20mA小電流信號,供給測控裝置采集。所以有:
I1×N1+I2×N2=I0×N1(1)
I2×N2+I3×N3=I0′×N2(2)
由(1)式可得:
I2×N2=I0×N1-I1×N1
由(2)式可得:
I2×N2=I0′×N2-I3×N3,
所以可得:
I0×N1-I1×N1=I0′×N2-I3×N3,
即
I0×N1+I3×N3=I0×N1+I0′×N2
上述式中I0為主繞組(6)的勵磁電流,I0′為副繞組(5)的勵磁電流。所以主繞組(6)的輸出誤差,可以通過增加鐵芯截面或提高鐵芯性能或通過誤差補償?shù)姆椒▉碚{節(jié)誤差,而副繞組(5)的誤差的補償是通過共同提高兩個繞組的性能來實現(xiàn);雙繞組電流互感器的電動勢也類似于電流互感器原理,這里不作詳細介紹。
圖3
技術指標
產品類型
|
一次電流
|
二次電流
|
容量
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精度
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過載
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常規(guī)電流互感器
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5-6300A
|
5A或1A
|
一般
|
一般
|
3倍
|
雙繞組電流互感器
|
5-6300A
|
5A或1A,0-20mA
|
大
|
高
|
8-10倍
|
4.產品應用
AKH-0.66S系列雙繞組電流互感器由于它既可以輸出5A或1A,供給電流表測量,又可以輸出交流0-20mA小電流信號,可以應用于遙測系統(tǒng)直接采集上傳,實現(xiàn)了電流信號的遠程測量;由于雙繞組電流互感器過載能力比較強,所以它又可以應用于各種電動機保護回路。
AKH-0.66S系列雙繞組電流互感器與ARTU-M32遙測單元配套使用,可以組成低成本的智能化低壓配電多回路監(jiān)控系統(tǒng),是低壓智能配電系統(tǒng)的又一種高效且低成本的解決方案,有利于低壓智能配電進一步推廣和應用。
4.1應用實例
以監(jiān)控32條低壓饋線并組網(wǎng)為例,每條饋線均需測量三相電流。每條饋線的A相、C相電流采用AKH-0.66S雙繞組電流互感器采集,32條饋線用2臺ARTU-M32遙測單元測量并遠程,B相電流默認為A相與C相矢量和,見圖4(a)、圖4(b)。
4.2方案性價對比
方案1.采用AKH-0.66/S雙繞組電流互感器的硬件成本如下:64只AKH-0.66/S雙繞組電流互感器,約增加成本10560元,64只指針式電流表,約增加成本1600元,2臺ARTU-M32遙測單元,成本7200元,總成本19360元。其特點是本地有指針表顯示電流,遠程輸出為數(shù)字信號,后臺采集無需再次A/D轉換,精度高。
方案2.采用BD-AI的硬件成本如下:64只AKH-0.66電流互感器,約增加成本2560元,64只BD-AI變送器約增加成本43520,總成本46080元。其特點是遠程輸出為模擬信號,沒有本地顯示,后臺采集需再次A/D轉換,會應入二次誤差。
方案3.采用PZ72-AI3/C的硬件成本如下:64只AKH-0.66電流互感器,約增加成本2560元,32只PZ72-AI3/C變送器約增加成本37120,總成本39680元。其特點同第一項(顯示方式改為數(shù)字式)。
綜上對比,雙繞組電流互感器與ARTU-M32配合使用,性價比最高,可以實現(xiàn)對低壓配電智能化低成本的多回路監(jiān)控,有利于低壓智能配電進一步推廣和應用。
5結束語
低壓雙繞組電流互感器已在上海、深圳、杭州、內蒙古等地工礦企業(yè)工程配電監(jiān)控系統(tǒng)中得到應用,降低了投資成本,產生了較好的社會和經(jīng)濟效益。
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