电流型电压系列互感器应用说明.pdf

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1、电流型电压系列互感器应用说明电路图1电路图2图1:电容C及电阻r是用来补偿相移的。通过软件补偿或不需要补偿相移的场合,电容C及电阻r可以不接。图中运算放大器为OP07系列,运算放大器的电源电压通常取±15V或±12V。图1中反馈电阻R和限流电阻R¢要求温度系数优于50ppm,R¢应注意功率选择,推荐使用状态是2mA/2mA。如果您的AD转换是低电压输入,互感器可以直接并联一电阻,但采样电压不得大于0.5V有效值,大于0.3V时角差会增大。注:r计算公式请于我们公司技术部联系。输出电压=输入V/(R¢+内阻)*R,另外可调电阻进行微调,以达到输出电压的精度。如果需要补偿角差,则需要确定补偿电

2、容C及电阻r的值。由于电容C微调时很不方便,所以需要微调电阻r,C为(CBB)系列电容,图2:是为有效值的≤3.53VAD转换而设计的,图中R和限流电阻R¢要求温度系数优于50ppm,输出=输入V/(R¢+内阻)*R。产品规格介绍:性能指标:输入电流2mA隔离耐压>3000VAC输出电流2mA线性范围0-10mA输入电压0~1000V副边电阻160Ω输出电压0~8V匝比1∶1相角差<5′(经过补偿后)工作温度-40℃~80℃比值差≤0.1%线性度优于0.1%使用方法:RPT-206B是一种电流型电压互感器,典型应用电路如图所示。输入额定电流为2mA,额定输出电流为2mA。用户使用时需要将电

3、压信号转换成电流信号。推荐使用电路如图所示。图中,R′是限流电阻,不论额定输入电压多大,调整R′的值,使额定输入电流为2mA,就满足使用条件。副边电路是电流/电压变换电路,当需要电压输出时采用。调整图中反馈电阻R和r的值可得到所需要的电压输出。电容C1及可调电阻r′是用来补偿相移的。电容C2和C3是400至1000pF的小电容,用来去耦和滤波。两个反接的二极管是起保护运算放大器作用的,也可用一个100Ω左右的电阻代替。运算放大器视精度要求使用,推荐使用OP07系列,使用性能较好的运算放大器较容易达到较高的精度和较好的稳定性。运算放大器电源电压通常取±12V或±15V,也可根据具体情况自定。

4、图中电阻R和电阻R′要求精度优于1%,温度系数优于50PPM。用户使用推荐电路稍加改动也可构成单电源供电模式,适用于单极性A/D转换器的输入。应用实例:用RPT-206B设计一个电路,其具体参数如额定输入电压为100V,输出电压为5V。其电路及其参数如下:确定电路参数首先要确定限流电阻R′和反馈电阻R的值。首先选择初级额定电流为2mA,计算限流电阻R′=100V/2mA=50KΩ,选R′=51KΩ,1/4W。此时实际初级额定电流约I=100V/51.11KΩ=1.96mA(0.11KΩ为GPT-202B的初级电阻)。初级额定电流的选择并不要求很精确。反馈电阻R=5V/1.96mA=2.55

5、1KΩ。如果要求输出电压很精确,则R可选2.4KΩ或2.5KΩ,另外串联一个可调电阻进行微调,或者选2.6KΩ或2.7KΩ,另外并联一个可调电阻进行微调,以达到所要求的精度。如果需要补偿相移即相位差,则需要确定补偿电容C及补偿电阻r的值。由于电容C不能微调,所以需要调补偿电阻用来达到所需的补偿精度。由于每只互感器上标了未补偿前的相移值,由此可以计算出C和r值。如果C选0.033μF,此时r=95×(22R/ФC-1)1/2,其中,R为反馈电阻的值,以KΩ为单位;Фc为每只互感器上标的未补偿前的相移值,以分为单位。计算出来的补偿电阻r的值是以KΩ为单位的。在此例中,C选0.033μF,如GP

6、T-202上标的Фc为15′,补偿电阻r约为154KΩ。如果C选0.022μF,计算公式则为r=143×(15R/ФC-1)1/2,在此例中,如果C选0.022μF,如GPT-206上标的Фc为15′补偿电阻r约为175KΩ。如GTP-206B上标的Фc为17′,补偿电阻r约为157KΩ。注意事项:RPT-206B次级如不加运算放大器而直接并联一个电阻使输出变换成电压信号也是可以的。前提电阻要小于400Ω,输出电压最大1伏,这时仍能得到线性度优于0.1%的输出电压信号。和推荐电路比较,其影响如下:1、缩小了互感器的动态范围;2、使相移增大。电流互感器应用说明图3图4图3:电容C及电阻r是用

7、来补偿相移的。通过软件补偿或不需要补偿相移的场合,电容C及电阻r可以不接。图中运算放大器为OP07系列,运算放大器的电源电压通常取±15V或±12V。图3中反馈电阻R要求温度系数优于25ppm,如果您的AD转换是低电压输入,互感器可以不接运放直接并电阻,但采样电压不得大于1V有效值,注:r计算公式请于我们公司技术部输出电压=输出I*R,另外可调电阻进行微调,以达到输出电压的精度。如果需要补偿角差,则需要确定补偿电容C及电

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