[发明专利]避雷器阻性电流的取样装置无效
申请号: | 200710044441.1 | 申请日: | 2007-07-31 |
公开(公告)号: | CN101359019A | 公开(公告)日: | 2009-02-04 |
发明(设计)人: | 李新育;华小龙 | 申请(专利权)人: | 上海电气自动化设计研究所有限公司 |
主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00;G01R31/02;G01R19/00;G01R19/165 |
代理公司: | 上海天协和诚知识产权代理事务所 | 代理人: | 张恒康 |
地址: | 20002*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 避雷器 电流 取样 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种获取避雷器阻性电流的取样装置。
背景技术
氧化锌避雷器是保护电器设备免受过电压侵害的一种保护设备。由于氧化锌避雷器优越的非线性特性和良好的通流能力,现已被广大电力部门的用户接受而广泛使用,然而随着氧化锌避雷器的大量使用,因避雷器本身发生事故而导致被保护设备发生损坏与引起电力事故时有发生,尤其是110KV及以上电压等级氧化锌避雷器一旦发生事故将给用户造成巨大损失。
在运行电压下对避雷器的性能检测是至关重要的。如何准确获取避雷器泄漏电流,是准确检测避雷器性能的关键。多年来虽然采取了多种技术措施,但由于检测装置及方法的原因导致了检测效果差、检测系统成本高,可靠性差。
原有的避雷器阻性电流的取样装置是由压敏电阻与运算放大器构成并通过电位器输出,该装置的缺点是:
1.取样电流精度差,无法满足测量精度要求。
2.取样线性度差,无法满足测量范围要求。
3.无法取得雷击放电信号。
发明内容
本发明的目的在于解决现有技术存在的上述问题,提供一种避雷器阻性电流的取样装置,使避雷器阻性电流检测系统既能获得线性的阻性电流,又能获得雷击放电电流。
本发明的目的是由以下技术方案予以实现的:一种避雷器阻性泄漏电流的取样装置,包括雷击时流过避雷器的泄漏电流及依次连接的若干层电流取样层,其中,
所述若干层电流取样层的第一电流取样层由阀片F及电阻R1并联构成,中间各层的电流取样层由压敏电阻BZn和电阻Rn+1并联构成,最后一层的电流取样层由压敏电阻BZn+1和电位器W并联构成;
所述避雷器的泄漏电流作为第一电流取样层的输入电源,其中流过阀片F的电流接地,而流过电阻R1的电流作为下一层电流取样层的输入电源,中间各电流取样层的输入电源均为上一电流取样层流过电阻Rn+1的电流,并且流过压敏电阻BZn的电流接地,而流过最后一层电流取样层的电位器W的电流作为最终取样的避雷器阻性电流,其中n为从1开始的自然数。
上述的避雷器阻性泄漏电流的取样装置,其中,所述电流取样层有三层,由电阻R1、R2及电位器W组成衰减网络,使泄漏电流以一定的线性比例衰减并输出。
上述的避雷器阻性泄漏电流的取样装置,其中,所述三层电流取样层组成的衰减网络,使泄漏电流以100∶1的线性比例衰减,即所述第一取样层的阀片F将雷击放电的残余电压限定在1000V以内;所述第二取样层的压敏电阻BZ1将雷击放电的残余电电压限定在100V以内;所述第三取样层的压敏电阻BZ2将雷击放电的残余电压限定在18V以内并且输出。
本发明的避雷器阻性电流的取样装置由逐渐衰减的网络层构成,它具有以下优点:
1.取样电流精度高,足以满足测量精度要求。
2.取样电流线性度好,足以满足测量范围要求。
3.可以取得雷击放电信号。
附图说明
下面结合附图给出本发明的具体实施方式:
图1为发明的避雷器阻性电流的取样装置的结构示意图。
具体实施方式
请参阅图1,本发明的避雷器阻性电流的取样装置,包括雷击时流过避雷器的泄漏电流及依次连接的若干层电流取样层,其中,若干层电流取样层的第一电流取样层由阀片F及电阻R1并联构成,中间各层的电流取样层由压敏电阻BZn和电阻Rn+1并联构成,最后一层的电流取样层由压敏电阻BZn+1和电位器W并联构成。
避雷器的泄漏电流作为第一电流取样层的输入电源,其中流过阀片F的电流接地,而流过电阻R1的电流作为下一层电流取样层的输入电源,中间各电流取样层的输入电源均为上一电流取样层流过电阻Rn+1的电流,并且流过压敏电阻BZn的电流接地,而流过最后一层电流取样层的电位器W的电流作为最终取样的避雷器阻性电流。其中n为从1开始的自然数。
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