[实用新型]实现电子式电压互感器二次回路电压并列的装置无效
| 申请号: | 201120102262.0 | 申请日: | 2011-04-08 |
| 公开(公告)号: | CN202034778U | 公开(公告)日: | 2011-11-09 |
| 发明(设计)人: | 陈文升;马文豪 | 申请(专利权)人: | 上海电力设计院有限公司;上海MWB互感器有限公司 |
| 主分类号: | H02J3/00 | 分类号: | H02J3/00;H02J9/04 |
| 代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 李慧 |
| 地址: | 200025*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 实现 电子 电压互感器 二次 回路 电压 并列 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及电能测量领域,尤其涉及一种实现电子式电压互感器二次回路电压并列的装置。
背景技术
变电站中常使用传统的电压互感器(例如电磁式电压互感器)并可通过操作例如为空气断路器的电气元件来使传统的电压互感器的二次负载相互并联,从而实现二次回路电压并列。传统的电压互感器的二次输出为大功率、高电压信号,国际或国内标准的二次输出的额定值为而与电压互感器相连接的二次负载的额定功率变化范围一般为0VA~300VA,属功率型强电范畴。当二次负载在其额定功率变化范围内变化时,传统互感器无须采取抗干扰、防衰减的措施也能够保证输出的精度。
目前应用的电子式电压互感器,特别是采用分压器结构的电子式电压互感器,其二次输出为小功率、低电压信号,国际或国内标准的二次输出的额定值为属低功率模拟小信号范畴。一般在电子式电压互感器二次负载前端采用有源电压跟随放大器,以使分压器结构的电子式电压互感器的输出能承载起较多的二次负载。然而,由于低功率模拟小信号在信号传输过程中易受干扰和衰减,故无法像传统的电压互感器那样使用传统的空气断路器对电子式电压互感器进行二次输出回路负载的并联操作,从而制约了电子式电压互感器的实际应用范围。
实用新型内容
本实用新型旨在提供一种实现电子式电压互感器二次回路电压并列的装置,以解决现有技术中的二次负载的并联连接方式不适用于电子式电压互感器的二次输出回路的问题。
为了实现上述目的,本实用新型提供了一种实现电子式电压互感器二次回路电压并列的装置,包括:第一电子式电压互感器;第二电子式电压互感器;第一电压跟随放大器,输入端与第一电子式电压互感器的输出端连接,输出端与第一负载连接;第二电压跟随放大器,输入端与第二电子式电压互感器的输出端连接,输出端与第二负载连接;该装置还包括:中间连接支路,连接于第一电压跟随放大器的输出端与第二电压跟随放大器的相对应的输出端之间,中间连接支路包括屏蔽电缆以及连接在所蔽电缆的一端部的第一继电器。
进一步地,屏蔽电缆的另一端部连接有第二继电器。
进一步地,装置还包括:第三继电器,连接于第一电压跟随放大器的输出端与中间连接支路之间。
进一步地,装置还包括:第四继电器,连接于第二电压跟随放大器的输出端与中间连接支路之间。
进一步地,屏蔽电缆为双屏蔽电缆。
进一步地,屏蔽电缆为三相合一的双屏蔽电缆。
进一步地,第一电压跟随放大器以及第三继电器封闭在第一金属屏蔽盒内,第二电压跟随放大器以及第四继电器封闭在第二金属屏蔽盒内。
进一步地,第一电压跟随放大器的输出端与第一负载间设置有自恢复短路保护电路。
进一步地,第二电压跟随放大器的输出端与第二负载间设置有自恢复短路保护电路。
应用本实用新型的技术方案,通过在中间连接支路上使用双屏蔽电缆以及连接在屏蔽电缆的端部的继电器,使信号在传输过程中具有很好的抗干扰的效果。同时由于使用封闭在金属屏蔽盒内的继电器控制电子式电压互感器二次回路间的并联连接,有效地抑制了信号衰减并提高了抗干扰能力,从而有利于解决现有技术中的二次负载的并联连接方式不适用于电子式电压互感器的二次输出回路上的问题。
除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本实用新型还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本实用新型作进一步详细的说明。
附图说明
附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本申请的一部分,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1示出了根据本实用新型实施例一的原理示意图;
图2示出了根据本实用新型实施例二的原理示意图;
图3示出了根据本实用新型实施例三的原理示意图;以及
图4示出了根据本实用新型实施例四的原理示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明,但是本实用新型可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
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