電流互感器的低頻率補償電路圖

2020-12-05 電子產品世界

  頻率補償電路圖1是將OP放大器A,作為電流輸人放大器,CT的可見負載電阻R,為0時的電路。由此電路可大幅度改善低頻的頻率特性,還有如要補償低頻域的增益,可插入反饋電容CF。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201710/368865.htm

  

  圖1 電流變壓器的低頻域補償電路

  為防止此電路中OP放大器A,在直流區域變成開環,在非反相積分電路A2(一般稱為DC伺服電路)中,構成直流開環(fc≈1.6Hz)。此電路的輸出電壓v為:

 

  如果RF=50kΩ,則i=10mA可變換為1V。

  此電容CF的值,由CF短路時的特性決定,所以可用實驗求得。與FR並聯放人的47pF的電容,是為了抑制高頻特性,無特別依據。

  

  圖2 低頻域補償的CT頻率特性

 

  圖3 低頻域補償時的CT的脈衝響應特性

  到f=100Hz都被平坦化,如果插人的CF=2.2pF,則可改善到20Hz附近,注意減小CF的值,相反的會產生峰值。

  由於與前面所示的照片1採用同一個電纜進行測定,所以請注意研究其差值。從此可知,CF、RF,的截斷頻率F約14Hz,標識點(F=14Hz)處被改善了約3dB。

  由於低頻特性被改善,所以即使是脈衝響應,比較圖1的微分波形和圖2,其差別很明確。


相關焦點

  • 電流互感器的設計電路
    打開APP 電流互感器的設計電路 發表於 2019-08-14 16:05:22 使用電流互感器可以減小測量變換器原邊電流時的損耗,比如大功率開關電源,由於電流過大所以需要使用電流互感線圈來監測電流以減少損耗。   電流互感器與一般的電壓變壓器的區別在什麼地方呢?這個問題即使是資深的磁性元件設計人員也很難回答。基本的區別在於:變壓器試圖把電壓從原邊變換到副邊,而電流互感器試圖把電流從原邊變換到副邊。電流互感器的電壓大小由負載決定。
  • 電流檢測電路的詳細分析
    摘要:介紹電流檢測電路的實現方法,並探討在電流檢測中常遇見的電流互感器飽和、副邊電流下垂的問題,最後用實驗結果分析了升壓電路中電流檢測的方法。
  • 析互感器及其誤差原因與補償方法
    1.K1為同極性即互感器為減極性。如指針擺動與上述相反為加極性。交流法  補償量如下:  Δf=Nx/(N2-Nx)×100%  匝數補償只對比差起到補償作用,補償量與二次負荷和電流大小無關。補償匝數一般只有幾匝,匝數補償應計算電流低端二次阻抗最大時,和電流高端二次阻抗最小時誤差。對於高精度的微型電流互感器匝數補償那怕只補償1匝,就會補償過量。這時可以採用半匝或分數匝補償。但是電流互感器的匝數是以通過鐵芯窗口的封閉迴路計算的,電流互感器的匝數是一匝一匝計算的,不存在半匝的情況。採用半匝或分數匝補償必須採用輔助手段如:雙繞組、雙鐵芯等。
  • 解析互感器及其誤差原因與補償方法
    1.K1為同極性即互感器為減極性。如指針擺動與上述相反為加極性。交流法  補償量如下:  Δf=Nx/(N2-Nx)×100%  匝數補償只對比差起到補償作用,補償量與二次負荷和電流大小無關。補償匝數一般只有幾匝,匝數補償應計算電流低端二次阻抗最大時,和電流高端二次阻抗最小時誤差。對於高精度的微型電流互感器匝數補償那怕只補償1匝,就會補償過量。這時可以採用半匝或分數匝補償。但是電流互感器的匝數是以通過鐵芯窗口的封閉迴路計算的,電流互感器的匝數是一匝一匝計算的,不存在半匝的情況。採用半匝或分數匝補償必須採用輔助手段如:雙繞組、雙鐵芯等。
  • 電流互感器接線圖
    電流互感器的二次側電流從S1流出,進入電流表的正接線柱,電流表負接線柱出來後流入電流互感器二次端子S2,原則上要求S2端子接地。註:某些電流互感器一次標稱,L1、L2,二次側標稱K1、K2。2. 穿心式電流互感器接線圖
  • 電流互感器的主要技術參數變比和準確度的選擇,電氣人都來看看吧
    電流互感器有什麼作用?想必大家都應該有所了解。其實電流互感器的主要作用是用來將交流電路中的大電流轉換為一定比例的小電流(我國標準為5安倍),以供測量和繼電保護只之用。在發電、變電、輸電、配電過程中由於用電設備的不同,電流往往從幾十安到幾萬安都有,而且這些電路還可能伴隨高壓。
  • 電流互感器在電磁爐電流檢測的應用
    電流檢測的電路有很多,一般都是通過電流信號轉化為電壓信號,然後通過單片機AD口檢測電壓,對於大電壓大電流場合一般都要降壓處理後再進行檢測,電流互感器就是這個原理,它利用的是電磁感應原理,將初級的大電流轉換到次級的小電流的一種器件。
  • 電流互感器符號字母_電流互感器符號圖畫法
    對於兩個二次繞組的電流互感器,一般一個繞組精度較高用於測量或計量,一個繞組是P級精度的,用於保護;有三個二次繞組的電流互感器,一般一個繞組精度最高用於計量,一個繞組精度次之用於測量或控制,一個繞組是P級精度的,用於保護;或者一個繞組用於計量,二個繞組是P級精度的,都用於保護。  在一次系統圖和需要描述二次連接的原理圖中,電流互感器符號表述方式不同。
  • 設計院珍藏:民熔電流互感器使用注意事項及檢測方法
    (1)電流互感器的接線應遵守串聯原則:即一次繞組應與被測電路串聯,而二次繞組則與所有儀表負載電流互感器串聯(2)按被測電流大小,選擇合適的變比,否則誤差將增大。因此,電流互感器二次側都備有短路開關,防止二次側開路。在使用過程中,二次側一旦開路應馬上撤掉電路負載,然後,再停電處理。一切處理好後方可再用。(4)為了滿足測量儀表、繼電保護、斷路器失靈判斷和故障濾波等裝置的需要,在發電機、變壓器、出線、母線分段斷路器、母線斷路器、旁路斷路器等迴路中均設2~8個二次繞組的電流互感器。
  • 電流互感器在開關電源中的應用
    2 電流互感器檢測單極性電流脈衝的應用電路分析 根據電流互感器磁芯復位方法的不同,可有兩種電路形式:自復位與強迫復位。自復位在電流互感器原邊電流脈衝消失後,利用激磁電流通過電流互感器副邊的開路阻抗產生的負向電壓實現復位,復位電壓大小與激磁電流和電流互感器開路阻抗有關。強迫復位電路在原邊直流脈衝消失期間,外加一個大的復位電壓,實現磁芯短時間內快速復位。
  • 電流傳感器和互感器選型
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/280626.htm  通常的電流傳感器/互感器是把大電流轉換為同頻同相的小電流以便於測量或實現隔離。根據不同的變換原理,一般有基於電磁感應原理、霍爾效應、磁通門這幾種技術的電流傳感器/互感器。  一、電流互感器  電流互感器類似於一個初級匝數很少,次級匝數較多的變壓器。
  • 開關電源中電流檢測電路的探討
    摘要:介紹電流檢測電路的實現方法,並探討在電流檢測中常遇見的電流互感器飽和、副邊電流下垂的問題,最後用實驗結果分析了升壓電路中電流檢測的方法。
  • ...原理_電壓互感器的作用及工作原理_電壓互感器和電流互感器的區別
    電流互感器作用及工作原理   電流互感器的主要所用是用來將交流電路中的大電流轉換為一定比例的小電流(我國標準為5安倍),以供測量和繼電保護只之用。大家應該知道在發電、變電、輸電、配電過程中由於用電設備的不同,電流往往從幾十安到幾萬安都有,而且這些電路還可能伴隨高壓。
  • 一種基於FPGA的全光纖電流互感器控制電路設計
    隨著國家智能電網和特高壓電網的發展,傳統電磁式電流互感器逐漸暴露出其致命缺陷,例如高電壓等級時絕緣極為困難、更高電壓下易磁飽和導致測量精度下降等。相比之下,光纖電流互感器具有抗電磁幹擾能力強、絕緣可靠、測量精度高、結構簡單和體積小巧等諸多優點,是當前研究熱點。作為光纖電流互感器的核心部件,其檢測和控制電路對電流檢測精度和範圍具有非常重要的影響。
  • 電流互感器的工作原理
    電流互感器基礎什麼是電流互感器呢?電流互感器(current transformer)簡稱CT,還有一種縮寫TA,用於二次圖標註。電流互感器就起到變流和電氣隔離作用。2.電流互感器的分類我們按電流互感器的工作原理,可分為電磁式、電容式、光電式和無線電式。但是目前電力系統中廣泛採用的是電磁式電流互感器,它的工作原理和變壓器相似,都是運用電磁感應的原理進行工作的。
  • 電流互感器的接線有哪五種?
    電流互感器的五種接線方法分別為:一相式、兩相V式、兩相電流差式、三相星形和三相三角形。每一種接線方式方法都有它們的意義,需要根據形式來判別。電流互感器的結構原理和接線方案。電流互感器結構原理圖如圖下所示電流互感器它的結構特點是:一次側繞組數很少。
  • 電流互感器的重點問題
    電流互感器二次負載阻抗的大小對互感器的準確度有很大影響。這是因為,如果電流互感器的二次負載阻抗增加得很多,超出了所容許的二次負載阻抗時,勵磁電流的數值就會大大增加,而使鐵芯進入飽和狀態,在這種情況下,一次電流的很大一部分將用來提供勵磁電流,從而使互感器的誤差大為增加,其準確度就隨之下降了。
  • 電流互感器的作用,一看就懂!
    舉例說明比如說現在有一條非常粗的電纜,它的電流非常大。如果想要測它的電流,就需要把電纜斷開,並且把電流表串聯在這個電路中。由於它非常粗,電流非常大,需要規格很大的電流表。但是實際上是沒有那麼大的電流表,因為電流儀表的規格都5A以下。那怎麼辦呢?這時候就需要藉助電流互感器了。
  • 電流互感器的運行原則_電流互感器的運行維護
    電流互感器的運行特點   (1)運行中的電流互感器一次繞組的電流取決於被測量電路中流過的電流,與二次側的負荷無關。這一特點是與變壓器和電壓互感器的情況正好相反。   (2)由於串接在電流互感器二次繞組中的測量儀表、繼電保護裝置、安全自動裝置等的線圈阻抗很小,電流互感器在接近於短路的工作狀態下運行。這一特點也是與變壓器和電壓互感器的情況正好相反的。   電流互感器的運行原則   (1)電流互感器在運行中不得超過額定容量長期運行。
  • 電流互感器的作用- -測量?保護?
    其結構如下圖所示,一次繞組匝數較少,串在需要測量電流的電路中,而二次繞組匝數較多,串在測量儀表或保護迴路中,當其處於工作狀態時,電流互感器的二次迴路閉合(否則會產生安全隱患),測量儀表或保護迴路串聯線圈的阻抗很小,使得其工作狀態接近短路。