电子式互感器最主要的一类是备受人们关注的基于磁光效应的互感器,如采用法拉第效应(Faraday effect)的光电流互(传)感器(NXCT)、采用泡克尔斯效应(Pockels effect)的光电压互(传)感器(NXVT)和集电流和电压于一身的光电流电压互(传)感器NXCVT,该互感器由于处于高电位的部分不需要电源,因此也称为无源电子式互感器。他们直接用光进行信息的变换和传输,与高压电路完全隔离,具有不受电磁干扰、不饱和、测量范围大、有效频带宽、暂态响应和运行性能良好、体积小、质量轻及便于数字传输等优点,有效解决了温度、振动等因素对光学折射效应的影响,其长期工作的稳定性,适合于各种电压特别是超高压电网的应用,且已于20世纪90年代在国外电网中获得了商业应用。
另一类电子式互感器是带铁芯的低功率电流互感器或利用罗戈夫斯基( Rogowski)线圈的输出正比于电流导数原理的无铁芯的空心线圈电流互感器,以及由电阻分压(电容分压)或阻容分压实现的电压互感器,由于它们与常规互感器比较接近,因此,也称为半常规互感器。他们处于高电位的传感器需要电源,故亦称为有源电子式互感器。它们能最大限度降低由于绕制工艺、浇铸、一次导线位置、一次电流磁场耦合干扰及温度等造成的计量误差,同时体积小、质量轻、暂态响应和运行性能良好、可靠性高,可以直接以模拟量形式输出到就近的开关装置。当然也可用这种半常规互感器进行信息测量,用光纤技术进行信息传送,这样可大大简化互感器的绝缘结构,以便高压电网应用,20世纪90年代初已在国外电网中获得了商业应用,是电子式互感器的成熟技术。但由于有源电子式电流互感器采用空心线圈感应高压侧信号,所以必需给高压侧供电,因此供电可靠性问题必须解决。目前我国自行研制的采用串行感应分压器的电压互感器和利用罗戈夫斯基线圈的电流互感器也已开始试运行。 不同原理电子式互感器的性能对比见表8-5。
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