1、返回导体的危害
在理想化状况下:电流互感器二次绕组的输电线分布均匀在圆环状变压器铁芯上,-次绕组也分布均匀或一次绕组为无尽长导体并从变压器铁芯管理中心越过时,变压器铁芯每段的磁通密度是相同的。事实上电流互感器一次绕组构造自身存有返回导体(倒立柱式、围绕彤电压互感器以外),比如髙压电流互感器用“U"形一次绕组由二根导线,而次绕组套在一根导线上,另一根弓|线和环部(弯折部)导体就组成了返回导体。
剖析返回导体的危害时,以简易的仅有单条与电压互感器次绕组导体平行面的返回导体为例子。因为返回导体中的电流量造成的磁通量,历经变压器铁芯挨近返回导体一侧的变压器铁芯磁通密度提升,杜绝返回导体一侧的变压器铁芯磁通密度减少,促使变压器铁芯格段的磁通密度不一。由于这类外电磁场造成的磁通量途径绝大多数根据气体,变压器铁芯等效电路仅仅很小一段,因此 其磁感应强度与气体的导磁率正相关;并且磁感线只与一部分二次绕组相链,在一切正常状况下,是使二次漏抗提升的漏磁。可是在大的过电流量状况下,则会使挨近返回导体一侧的变压器铁芯磁通密度迅速提高,误差快速扩大,尤其是针对维护用电流互感器,有可能导致合乎误差超出限制值。
2、变压器铁芯励磁调节器特点的分散性
在额定值安匝、二次负载、变压器铁芯截面、输电线同样的状况下,因为变压器铁芯励磁调节器特点的不一样,测出的误差結果也不一样,并且相差太大。自感电动势是造成误差的根本原因,自感电动势愈小,电流量误差愈小;自感电动势愈大,电流量误差愈大。
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