[实用新型]电压互感器二次压降的新测试仪器有效
申请号: | 201520126383.7 | 申请日: | 2015-03-04 |
公开(公告)号: | CN204575836U | 公开(公告)日: | 2015-08-19 |
发明(设计)人: | 陈江;曹锐 | 申请(专利权)人: | 太原市优特奥科电子科技有限公司 |
主分类号: | G01R35/02 | 分类号: | G01R35/02 |
代理公司: | 太原市科瑞达专利代理有限公司 14101 | 代理人: | 李富元 |
地址: | 030006 山西省太*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电压互感器 二次 测试 仪器 | ||
1.一种电压互感器二次压降的新测试仪器,是检测电压互感器二次压降的新测试仪器,该新测试仪器的主体部分具有计量或检测电压互感器二次压降的机构和结构,而且该新测试仪器带有至少一个新测试仪器的分机,分机同样具有计量或检测电压互感器二次压降的机构和结构,所述的新测试仪器的主体部分及其分机部分均由壳体及其内的电子机构组成,该新测试仪器的主体部分置于被检电能表处、其分机置于电压互感器二次侧根部,或者,该新测试仪器的主体部分置于电压互感器二次侧根部、其分机置于被检电能表处,特征在于:所述的新测试仪器的结构是:
a.该仪器的分机可将电压互感器二次侧根部的、或被检电能表处的包含了幅值和相位信息的三相电压信号,通过联接电能表与电压互感器二次侧根部的电压互感器二次回路各相电线实时、无误差或误差可忽略地传输至该仪器主体部分的电压输入端;或者,
b.该仪器的主体部分可将电能表处的、或电压互感器二次侧根部的包含了幅值和相位信息的三相电压信号,通过联接电能表与电压互感器二次侧根部的电压互感器二次回路各相电线实时、无误差或误差可忽略地传输至该仪器分机的电压输入端;
这样a.该仪器的主体部分、或b.该仪器分机部分便可将电能表处的包含了相位和幅值信息的电压与电压互感器二次侧根部的包含了幅值和相位信息的电压相减,从而得出电压互感器二次压降值。
2.根据权利要求1所述的电压互感器二次压降的新测试仪器,特征在于:所述的新测试仪器的结构还有:
a.所述的新测试仪器的主体部分、分机部分至少其中一个设置有自行产生时间基准的时基或时钟电路;当至少其中一个设置自行产生时间基准的情况下,该时间基准信号作为该仪器的主体部分和分机部分的统一时间基准控制两部分进行电压互感器二次压降测试操作全过程;当该仪器的主体部分和分机部分均产生时间基准信号,则均产生的时间基准信号是同步时间基准信号,该同步时间基准信号作为该仪器的主体部分和分机部分的统一时间基准控制两部分进行电压互感器二次压降测试操作全过程;
b.所述的联接电能表与电压互感器二次侧根部的电压互感器二次回路各相 电线既是构成电压互感器二次回路的电线,又是实时、无误差或误差可忽略地交互、传输该仪器的主体部分和分机部分各自测得的电压互感器二次压降信息的传输线,即包含了测试得到的电压相位和幅值信息结果的传输线;
c.所述的该仪器的主体部分和分机部分凡收集、计算并得出电压互感器二次压降值一方的电子电路须设置有最终二次压降计算模块。
3.根据权利要求2所述的电压互感器二次压降的新测试仪器,特征在于:所述的联接电能表与电压互感器二次侧根部的电压互感器二次回路各相电线是实时、无误差或误差可忽略地交互、传输该仪器的主体部分和分机部分各自测得的电压互感器二次压降信息的传输线,即包含了测试得到的电压相位和幅值信息结果的传输线,其详细结构还有:
a.在该仪器的主体部分和分机部分分别产生相同的同步时间基准信号时,该仪器的分机部分在电压互感器二次侧根部、或电能表处以时间基准信号为基准,实时测量电压互感器二次侧根部的、或实时测量电能表处的100V三相三线、或57.7V三相四线三相电压,并将数字化后的包含了幅值和相位信息的三相电压值无误差地通过联接电能表与电压互感器二次侧根部的电压互感器二次回路各相电线实时地传输到该仪器主体部分的电压输入端;或者,该仪器的主体部分在电能表处、或电压互感器二次侧根部以时间基准信号为基准,实时测量电能表处的、或实时测量电压互感器二次侧根部的100V三相三线、或57.7V三相四线三相电压,并将数字化后的包含了幅值和相位信息的三相电压值无误差地通过联接电能表与电压互感器二次侧根部的电压互感器二次回路各相电线实时地传输到该仪器分机部分的电压输入端;或者,
b.在该仪器的主体部分产生时间基准信号,并通过联接电能表与电压互感器二次侧根部的电压互感器二次回路各相电线实时地将时间基准信号传输到分机部分;该仪器的分机部分在电压互感器二次侧根部、或电能表处以时间基准信号为基准,实时测量电压互感器二次侧根部的、或实时测量电能表处的100V三相三线、或57.7V三相四线三相电压,并将数字化后的包含了幅值和相位信息的三相电压值无误差地通过联接电能表与电压互感器二次侧根部的电压互感器二次回路各相电线实时地传输到该仪器主体部分的电压输入端;或者,该仪器的主体部分在电能表处或电压互感器二次侧根部以时间基准信号为基准,实时测量电能表处的、或电压互感器二次侧根部的100V三相三线、或57.7V三相四线三相电压,并将数字化后的包含了幅值和相位信息的三相电压值无误差地 通过联接电能表与电压互感器二次侧根部的电压互感器二次回路各相电线实时地传输到该仪器分机部分的电压输入端;或者,
c.在该仪器的分机部分产生时间基准信号,并通过联接电能表与电压互感器二次侧根部的电压互感器二次回路各相电线实时地将时间基准信号传输到新仪器的主体部分;该仪器的分机部分在电压互感器二次侧根部、或电能表处以时间基准信号为基准,实时测量电压互感器二次侧根部的、或实时测量电能表处的100V三相三线、或57.7V三相四线三相电压,并将数字化后的包含了幅值和相位信息的三相电压值无误差地通过联接电能表与电压互感器二次侧根部的电压互感器二次回路各相电线实时地传输到该仪器主体部分的电压输入端;或者,该仪器的主体部分在电能表处、或电压互感器二次侧根部以时间基准信号为基准,实时测量电能表处的、或实时测量电压互感器二次侧根部的100V三相三线、或57.7V三相四线三相电压,并将数字化后的包含了幅值和相位信息的三相电压值无误差地通过联接电能表与电压互感器二次侧根部的电压互感器二次回路各相电线实时地传输到该仪器分机部分的电压输入端。
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