光互感器在电力系统中的应用ppt课件.ppt
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1、光互感器在电力系统中的应用及制约因素,1 引入,电力系统中安装有大量的电流、电压互感器,将高电压、大电流按比例变成低电压和小电流供给测量、继保装置以实现对一次侧的监视、测量、控制和保护。互感器的测量准确度及可靠性对电力系统的安全、稳定和经济地运行有着重要的影响。,传统电磁式互感器的固有缺点,目前:电磁式互感器已在电力系统中服务超过100年。但随着电力系统传输容量不断增加,电网运行电压等级越来越高,电磁式互感器逐渐暴露出一系列固有的缺点。 (1)电压等级越高,铁磁线圈的绝缘结构越复杂、绝缘费用越高; (2)电磁互感器二次开路/短路产生高电压和大电流危险; (3)需要铁芯耦合磁路 电流互感器:短路
2、时严重饱和,二次电流数值和波形严重失真; 电压互感器:铁磁谐振,损坏设备;,(4)抗电磁干扰能力差,引至二次设备的电缆是电磁干扰的重要耦合途径; (5)频带响应特性较差,频带窄,系统高频响应特性差,不能反映高次谐波和非周期分量。 (6) 输出为模拟量,不能直接与数字化二次设备直接相连,不利于电力系统的数字化进程。 (7)采用油浸纸等绝缘材料,易燃易爆,不安全。,2 光电式互感器,光电式互感器的基本结构,有源光电式互感器原理,交流(谐波):罗柯夫斯基(Rogowski)线圈; 罗氏线圈:空心螺线管,无铁芯。基于电磁感应原理,根据被测电流的变化感应小电压信号。直流:分流器 分流器:能够通过极大电流
3、的电阻,其直流电阻是严格调好的;串接在直流电路里,直流电流过分流器,分流器两端产生毫伏级直流电压信号,,有源电流互感器工作系统图,电容/电阻分压得到测量信号,一次侧测量原理,电压,电流,应用实例,南瑞继保的PCS-9250系列有源电子式电流电压组合互感器。,高压测量侧结构图,a:一次导杆;b:为SF6气体;c:电容分压器电极;d:罗氏空心线圈;e:接地外壳;f:数字变换器,PCS-9250-EACD型直流电子式互感器。利用分流器传直流电流,利用空芯线圈传输谐波电流。 已在葛洲坝一南桥500 kV直流输电线路上运行。,PCS-9250测量信号传输,光学(无源)电流互感器(OCT)原理,光电流互感
4、器(OCT)属于无源型电子互感器,完全基于光学原理测量电流。 其中:基于法拉第磁光效应的 OCT 一直是光学电流传感技术的主流 。,法拉第磁光效应:当线偏振光在磁光材料介质中传播时,若在平行于光的传播方向上加一强磁场,则光振动方向将发生偏转。,电流测量原理:线偏振光在电流产生的磁场作用下通过介质时,其偏振面旋转,偏转角度与磁场强度和光路穿越介质长度的乘积成正比: :线偏振光偏振面的旋转角度(法拉第旋光角) V:称为费尔德常数,与介质性质及光波频率有关。 H: 电流I在光路上产生的磁场强度。 L:磁光材料中的通光路径 所以通过测量通流导体周围线偏振光偏振面的旋转角度,便可间接地测量出导体中的电流
5、值。 法拉第磁光效应原理具有良好的测量线性度,可以测量变化的电流和稳恒电流,不存在测量频带问题。,磁光玻璃型光学电流互感器,控制室中光源经驱动电路把电信号转换成强度成比例的光信号。 光信号经过光纤传到安装在高压区的光学传感器(磁光玻璃)中,在被测电流产生的磁场作用下,线偏振光的偏振面发生偏转。 线偏振光经过检偏器转换成含有偏转角信号的光强信号,再经光纤传输到光信号接收部分,通过光电转换为电信号,再进行放大、滤波等运算后得到被测电流。,说明:由于目前无法实现高精度测量偏振面角度,通常将偏振面角度变化转化为光强变化,实现测量。,磁光玻璃型光电流互感器,全光纤光学电流互感器(FOCT),工作过程:光
6、源发出光信号进入光纤,经过起偏器成线偏振光,经过45熔接点和调制器后被分成两振动方向相垂直,相位互差90的线偏振光。两束偏振光进入传感光纤并经反射镜反射后返回。 在传感光纤中,由于磁光效应产生旋转角,两偏振光之间相位差会增大一定角度。返回光在起偏器相遇并产生干涉,输出干涉光强,光探测器将干涉光强信号转换为电压信号输出给信号处理电路,信号处理电路按“比例负反馈”输出反向电压信号至相位调制器,使调制输出刚好能抵消偏振光因电流引起的相移。 此时电压调制量即是与电流对应成比例的测量量,实现“闭环测量”。,全光纤光路 分光干涉 闭环测量,全光纤电流互感器的优点: 光信号全程在固定光纤中传输,稳定性和抗振
7、动性好; 光匝和安培环路重合,多圈式和反射式的结构可以成倍的提高旋光率,提高测量精度。 闭环测控:信号检测和处理过程中,运用了负反馈平衡测量原理,可自动消去光路上的时漂、温漂及非线性对测量的影响。 全光纤电流互感器的测量精度和长期稳定性都比比磁光玻璃式好 ,是OCT 发展的主流方向。,光学电压互感器(OPT)原理,光学电压互感器一般基于各种电光效应和逆压电效应来实现,目前理论研究和示范应用均重点围绕波克尔斯( Pockels )电光效应开展。 Pockels效应:某些透明的光学介质在外电场的作用下,其折射率会线性地随外加电场变化。,具体而言:晶体介质在没有外加电压作用时是各向同性的,而在外加电
8、压作用下变为各项异性的双轴晶体,从而导致其折射率和通光偏振态发生变化,产生双折射。当一束线偏振光射入处于电场中的电光晶体时,一束光变成两束线偏振光,且出射的两束双折射光束间的相位差与外加电场的强度成正比。所以,通过测量出射光束的相位差就可以得到测量电压量。,应用:南瑞航天NAE系列光学互感器,NAEGL系列全光纤电流互感器采用闭环控制及干涉式互易性光路技术。已在江苏无锡220kV西泾变电站、上海110kV蒙自变电站等投入使用。 NAE-GY系列光学电压互感器基于波克尔斯电光效应。已在江苏500kV常熟南变电站、安徽110kV桓谭变电站投入使用。,光学互感器相较有源式光电互感器的技术优势表现在以
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