[发明专利]一种用于直流系统短路电流检测的柔性罗氏线圈及其设计方法有效
申请号: | 201110273144.0 | 申请日: | 2011-09-15 |
公开(公告)号: | CN102436897A | 公开(公告)日: | 2012-05-02 |
发明(设计)人: | 宋政湘;王妍;翟小社;袁铎宁;赵喜军;王金龙 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学 |
主分类号: | H01F5/02 | 分类号: | H01F5/02;G01R15/00 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 陆万寿 |
地址: | 710049 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 直流 系统 短路 电流 检测 柔性 线圈 及其 设计 方法 | ||
技术领域
本发明属于电子式电流互感器,具体涉及一种用于直流系统短路电流测量的罗氏线圈及其设计方法,。
背景技术
为了在直流电力系统发生短路故障时能够快速的检测到故障,同时为了更方便的与数字式智能单元相连接以实现数字化测量与保护,基于电磁感应原理的罗氏线圈被广泛应用。
与其他的暂态电流检测方法相比较,空心式罗氏线圈所采用的骨架为非铁磁性绝缘材料,由于其不含铁心,理论上不存在磁饱和问题,几乎不受被测电流大小的限制,非常适合于对大电流的测量。
在针对暂态大电流的测量中,以往的基于罗氏线圈的测量,一方面工艺上的性能仍有待改进,以往的空心式罗氏线圈,由于绕线所采用漆包线较细,当罗氏线圈受到外力作用时,漆包线容易被拉断,造成罗氏线圈产品的故障;另一方面,缺少一种流程化的设计方法做为指导,以更好的与数字化智能单元相连接以实现数字化测量与保护。
发明内容
本发明的目的在于提供一种能够将高幅值暂态电流信号转换成可与后级数字化智能单元相连接的高精度的用于直流系统短路电流检测的柔性罗氏线圈及其设计方法。
为达到上述目的,本发明的柔性罗氏线圈包括均匀绕制在带有开口的圆环形柔性骨架上的线圈及回线,在线圈及回线外套装有外层绝缘套管,圆环形柔性骨架的开口上安装有与线圈及回线相连接的插入式接口,线圈出线经插入式接口的孔引出后与取样电阻模块相连,取样电阻模块引出信号与后级积分电路相连接。
所述的取样电阻模块包括经插入式接口与线圈出线相连接的取样电阻,所述取样电阻的两端同时与保护外壳上的BNC插座相连接。
所述的柔性骨架由柔性绝缘材料构成,且该柔性骨架的几何中间部分开设有使回线通过的通孔。
所述的线圈及回线自柔性骨架的一端穿入柔性骨架的通孔,由另一端引出后以单层方式均匀的绕制在柔性骨架上,且在穿过柔性骨架通孔的回线上套装有起紧固和保护作用的聚四氟乙烯绝缘材料。
所述的插入式接口的两端为凹型,插入式接口中间设有螺纹凹槽与取样电阻模块螺纹连接。
本发明的设计方法如下:
1)先根据对直流系统呈指数变化的短路电流的频谱分析,确定罗氏线圈的频率下限,根据所得的频率下限确定外积分电路的时间常数;
2)然后根据载流母线的尺寸,在保证绝缘条件满足的条件下确定罗氏线圈柔性骨架的尺寸并根据被测电流峰值和外积分电路的时间常数确定罗氏线圈的互感;
3)首先判断单层线圈及回线是否满足罗氏线圈互感大小的要求,如果不能满足,则改变柔性骨架截面直径使单层线圈及回线满足互感大小的要求;
4)如果满足罗氏线圈互感的要求则制作罗氏线圈并进行参数的测量,根据最佳匹配确定外接电阻的大小。
本发明所涉及的柔性空心式罗氏线圈,对罗氏线圈的结构工艺进行改进,在保证测量精度的前提下,提高了罗氏线圈的机械寿命。同时,提出了一种通用的设计方法,用于直流电力系统短路条件下电流的检测。
本发明所提出的用于直流系统短路电流检测的柔性罗氏线圈,骨架材料应选取温度特性较好的材料,采用硅橡胶作为罗氏线圈的骨架材料。硅橡胶具有耐高温、耐高压、防水、防腐等性能,可以工作在-60℃~+180℃,具有良好的柔韧性,是柔性罗氏线圈骨架的理想材料。
以往关于柔性罗氏线圈的回线,多是利用电缆本身芯线作为罗氏线圈回线,安装虽然简单,但是需要将芯线和漆包线进行焊接,这种工艺所带来的缺点就是将会增大线圈本身的自分布电容,降低线圈本身的频带宽度,影响测量精度。本发明所采用的罗氏线圈回线绕线工艺,回线和线圈绕线本身由一条线构成,具体是将硅橡胶电缆内芯抽掉,电缆内部套入聚四氟乙烯材料,作为漆包线的保护套管。所述的聚四氟乙烯绝缘材料套在漆包线的外层起紧固和防止断裂的保护作用,这种工艺制作的线圈结构紧凑,牢固性好,同时能保证很高的测量精度,适合工业生产使用。
所述的罗氏线圈绕线采用均匀密绕方式,这种绕线方式可以保证很好的抗干扰性能以及极大程度减小了绕线不均匀所带来的测量误差,同时密绕方式可以增大线圈的互感,提高了测量的信噪比。
附图说明
图1是罗氏线圈传感头的结构示意图;
图2是罗氏线圈传感头取样电阻模块的结构示意图;
图3是罗氏线圈外积分电路的结构图;
图4是外积分型罗氏线圈的设计流程图。
具体实施方式
下面结合附图做进一步详细说明。
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