全光纤电流互感器特性分析及误差机理研究

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近年来,随着电力系统的快速发展,对于互感器的要求也越来越高,传统的电流互感器在实际运行中所暴露出来的缺点已无法满足现代电网高电压和大电流的环境应用需求,而全光纤电流互感器具有的体积小、重量轻、测量精度高等优点,将成为今后互感器发展的趋势。目前,针对全光纤电流互感器的特性的研究极少,因此,研究和掌握其特性和影响对全光纤电流互感器的研制及其推广应用具有非常重要的意义。首先回顾了光学电流互感器的基本原理、类型以及对各类电流互感器的性能优势进行分析,借助贵州电网有限责任公司电力科学研究院的实验室平台搭建以及对全光纤电流互感器的温度、噪声以及谐波特性进行相关的试验并得到具体的测试数据。其次归纳了全光纤电流互感器的系统结构,给出了全光纤电流互感器光学系统的Jones矩阵表达,然后研究环境温度对于全光纤电流互感器测量精度的影响,针对温度影响以及温度补偿进行了相关试验研究。得到了环境温度对于全光纤电流互感器整体来说影响较小,随着温度的变化,全光纤电流互感器的测量误差是在允许的范围内的结论。然后总结了全光纤电流互感器白噪声来源和表征方法,并对其基础理论和误差机理进行了分析,研究了全光纤电流互感器在不同一次电流下的数据时域及频域特性,验证了全光纤电流互感器白噪声信号均值为0,符合正态分布特性;噪声信号在时域范围内的波动量与一次侧的输入无关,不随输入一次电流的大小而变化。最后推导了全光纤电流互感器系统的传递函数,确定其为典型的一阶惯性系统,对全光纤电流互感器数值平均环节进行了模型推导、仿真,得出了数值平均时间T2越小,对系统带宽影响越小的结论。最后用全光纤电流互感器样机的频率特性试验及谐波测试数据验证结论的正确性。
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