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1.本实用新型属于电气设计及安装技术领域,具体涉及一种电炉变压器二次侧电流采样电路。
背景技术:
2.传统的电炉变压器,由于二次出线侧的电流输出非常大,造成电流采样的困难(无法选择适合的电流互感器),虽然可以在短网上通过安装罗氏线圈的方法进行电流采样,但是其精度和寿命都无法达到满意的地步。而实时监测短网的电流,是操控人员所必须的。
3.如何既可采样到高精度的电流值,又能保证运行寿命,是我们迫切需要解决的问题。
技术实现要素:
4.本实用新型针对背景技术中存在的问题,提出了一种电炉变压器二次侧电流采样电路。
5.技术方案:
6.一种电炉变压器二次侧电流采样电路,高压母线连接电炉变压器的一次侧,二次侧由多个小电流绕组并联后形成大电流输出,所有小电流绕组上各加装一只电流传感器,所有电流互感器的二次电流引出变压器外汇总。
7.作为优选的二次电流汇总方案,各电流互感器的二次电流并联后与电流表串联,以获取电炉变压器二次侧的总电流采样数据。
8.本实用新型的有益效果
9.通过在变压器本体内的若干小电流绕组上,加装电流互感器,并将这些同相的电流互感器的二次侧引出至变压器外,然后并联起来,形成可以反映短网电流的“和电流”,可有效解决大电流短网无法进行高精度电流采样的问题。
附图说明
10.图1为电炉变压器等效接线图
11.图2为电炉变压器等效接线转化图
12.图3为本实用新型带电流互感器的电炉变压器等效接线图
13.图4为实施例二次电流汇总电路图
具体实施方式
14.下面结合实施例对本实用新型作进一步说明,但本实用新型的保护范围不限于此:
15.如图1电炉变压器等效接线图,为以单相为例的传统电炉变压器等效图。高压侧绕组通过电磁感应将一次侧高压电能转化为电流回路及调压回路,与短网连接的变压器二次
侧输出回路是由电流回路与调压回路连接在一起实现电炉的调电流及调电压功能的。
16.如图2电炉变压器等效接线转化图,是在图1的基础上细化的等效图。由于制造的原因,变压器本体电流绕组是无法实现单绕组大电流输出的,必须将若干较小的电流绕组并联后才能形成大电流的输出。图2描述了若干个小电流绕组并联形成大电流输出的接线原理。
17.如图3带电流互感器的电炉变压器等效接线图,将图2中的等效图中的各小电流绕组上,增加一个电流互感器,目的是通过若干小电流的电流互感器,将各小电流绕组的采样电流引出至变压器外部接线端子待用。
18.如图4电流互感器等效接线图,将图3中同相的电流互感器的二次侧并联起来,形成可以反映电炉变压器实际输出电流的接线,如图的电流表a中可以得到实际的输出电流值。
19.基于上述电路改进,电炉变压器二次侧电流采样方法总结如下:
20.s1:如图1电炉变压器等效接线图,虚线框内为电炉变压器本体内元件,与电炉变压器出线端连接的母线称为“短网”;
21.s2:由于电炉变压器二次侧出线电流非常大,其大电流出线实际上是通过将若干个较小的电流绕组(简称小电流绕组)通过彼此并联而形成大的输出电流来实现的,如图2电炉变压器等效接线转化图;
22.s3:在变压器本体内,在若干个小电流绕组上各加装一只电流互感器(如图3中的ta1、 ta2...tan),并将这些电流互感器的二次电流引出到变压器外;
23.s4:将s3中同相的电流互感器的二次电流如图4连接起来,即可获得短网a1-x1回路的总电流采样数据。
24.本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神做举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
25.本实用新型未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。
技术特征:
1.一种电炉变压器二次侧电流采样电路,高压母线连接电炉变压器的一次侧,其特征在于二次侧由多个小电流绕组并联后形成大电流输出,所有小电流绕组上各加装一只电流传感器,所有电流互感器的二次电流引出变压器外汇总。2.根据权利要求1所述的一种电炉变压器二次侧电流采样电路,其特征在于各电流互感器的二次电流并联后与电流表串联,以获取电炉变压器二次侧的总电流采样数据。
技术总结
本实用新型公开了一种电炉变压器二次侧电流采样电路,高压母线连接电炉变压器的一次侧,其特征在于二次侧由多个小电流绕组并联后形成大电流输出,所有小电流绕组上各加装一只电流传感器,所有电流互感器的二次电流引出变压器外汇总。通过在变压器本体内的若干小电流绕组上,加装电流互感器,并将这些同相的电流互感器的二次侧引出至变压器外,然后并联起来,形成可以反映短网电流的“和电流”,可有效解决大电流短网无法进行高精度电流采样的问题。题。题。
技术研发人员:李英伟 王庆如 王建军 郭洋
受保护的技术使用者:中石化南京工程有限公司
技术研发日:2021.10.28
技术公布日:2022/9/13
(整理:京山县电工培训学校)
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