感应分流器误差理论研究及补偿模块设计

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在电力系统安全稳定运行日益重要的今天。电流互感器作为一种为电力系统提供计量、测量和保护的重要设备,电流互感器的工作性能会直接影响到电流测量、计量的准确性和输变电保护装置动作的准确可靠性。作为一种特殊的自耦式电流互感器,感应分流器被高效运用于电流互感器检定以及电流比较仪的量程扩展,特别适用于工频小电流量值溯源。在感应分流器的测量过程中存在铁芯中的励磁误差,这种励磁误差存在于感应分流器的测量原理之中,依靠感应分流器的绕制和材料选用等电工方面的方法不能够消除这种误差。针对这一问题,采用一种电子式的方法来减小或者消除感应分流器的励磁误差就成为提高感应分流器精度的一种发展趋势和研究热点。本文开展了感应分流器有源补偿技术研究,分析了感应分流器的理论模型和误差原理,研究了感应分流器的误差特性和电流互感器常用的误差补偿方法,在此基础上研究了有源电子补偿的技术,通过对比互感器有源补偿的多种方法,提出了感应分流器的电子补偿技术和基于PID的误差补偿技术,设计了具有低误差、高信噪比、良好电磁兼容特性的电子补偿模块以及一种基于PID控制的误差补偿模块,电子补偿模块包含四个部分:电压放大器,积分器,低通滤波器。积分器实现积分功能并且抑制积分漂移,电压放大器可适当调节信号的放大倍数,低通滤波器提高信噪比。基于PID的误差补偿模块包括:放大器、加法器、主控电路、输出调节电路,通过PID控制产生感应分流器的补偿信号。本文介绍了两种设计方案的设计思路,电路设计、各部分功能以及电路调试与实验结果。在课题中选用Keil软件进行单片机C语言编译,选用Multisim和Protues软件进行电路方案仿真,并选用Altium Designer软件进行PCB电路板绘制。最后为了验证有源补偿电子电路对于感应分流器的精确度补偿效果,进行了相应的感应分流器检定线路和误差试验。
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