Pearson電流互感器在繼電保護、電弧光檢測系統中的可靠性驗證
更新時間:2025-10-22 點擊次數:51次
在電力系統的安全防護體系中,繼電保護與電弧光檢測系統是防止設備損壞、保障人身安全的核心防線。而作為這些系統“感知電流”的關鍵傳感器,電流互感器(CT)的性能直接決定了保護動作的準確性與時效性。Pearson電流互感器以較好的線性度、寬頻響特性和長期穩定性,廣泛應用于電力、軌道交通、數據中心及工業配電系統的繼電保護與電弧光檢測中,其可靠性已通過多項測試與長期現場運行驗證。
一、高精度與寬頻帶響應保障保護靈敏度
繼電保護要求CT在故障電流(可達額定電流數十倍)下仍能準確傳變,避免飽和導致保護拒動。Pearson CT采用高性能環形鐵芯或羅氏線圈(Rogowski Coil)設計,具有極低的磁滯損耗和高飽和裕度,能在DC至數百kHz頻率范圍內保持優異的線性度。其寬頻帶特性特別適用于檢測電弧光故障中伴隨的高頻電流突變,確保毫秒級快速響應。
二、零相序CT在電弧光檢測中的關鍵作用
電弧光故障常由單相接地引發,產生不平衡零序電流。Pearson的零序電流互感器(Zero-sequence CT)專為此類故障設計,將三相導線同時穿過其環形窗口,正常運行時矢量和為零,無輸出;當發生接地故障時,零序電流流過,CT立即輸出信號,觸發保護裝置跳閘。其高靈敏度與快速響應(<1ms)有效遏制了電弧發展,最大限度減少設備損毀。

三、嚴格的環境與耐久性測試
Pearson CT在出廠前需通過一系列嚴苛測試:
溫度循環測試:在-40°C至+85°C反復循環,驗證材料穩定性;
振動與沖擊測試:模擬運輸與運行中的機械應力;
絕緣耐壓測試:承受數倍額定電壓,確保電氣安全;
長期老化測試:連續運行數千小時,驗證輸出穩定性。
四、抗干擾設計與安裝靈活性
采用屏蔽電纜與接地設計,有效抑制電磁干擾。分體式(Split-core)結構允許在不斷電情況下安裝,極大提升了現場維護便利性,特別適用于改造項目。
五、實際應用驗證
在全球多個核電站、地鐵牽引變電所和大型工廠配電室中,Pearson CT長期穩定運行,多次成功捕捉到早期電弧故障與短路事件,保護系統準確動作,避免了重大事故。其數據被廣泛用于故障錄波與事后分析,進一步驗證了其測量的可靠性。
正是憑借高精度、高可靠性、寬頻響與強抗干擾能力,Pearson電流互感器已成為電力保護系統的“黃金標準”,為電網安全筑起一道堅固防線。