钳形阻性电流互感器的补偿装置的制造方法

文档序号:8903071阅读:403来源:国知局
钳形阻性电流互感器的补偿装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种电流互感器的补偿装置,尤其是指一种适用于钳形阻性电流互感器的补偿装置。
【背景技术】
[0002]金属氧化物避雷器(MOV)因其优越的过电压保护特性是变电站内应用最多的避雷器。但避雷器的故障可能会导致其爆炸,影响系统安全运行,因此必须对运行中的避雷器进行严格有效的检测和定期预防性试验。由于避雷器预试(特别是主变三侧避雷器)必须停运主设备,会降低设备的运行可靠性,而且有时因为运行方式的限制无法停运主设备,导致避雷器无法按时预试,因此避雷器的不停电测试显得尤为重要。
[0003]多年来虽然采取了多种技术措施,均未达到理想监测效果。随着电力工业的进一步发展,又对电网安全可靠运行提出了更高的要求,由于受到多方面条件的限制,目前为止用于在线监测避雷器的阻性泄漏电流产品较少,而性能好的产品更少,并且大多数集中受困以下几大技术瓶颈难于突破:1、缺乏有效的高压隔离变送方式,无法提高产品的安全等级和抗干扰能力;2、缺乏有效的准确获取参考点手段,无法提高监视仪的测量精度和稳定度;3、缺乏有效的精确分析计算方法,无法提高产品的精度、速度和灵敏度;4、缺乏有效的数据传输通讯方案,无法及时传送监视仪的测量数据和参数。
[0004]目前,站内避雷器在每年梅雨季节前均需进行避雷器带电测试,通过测量尾端泄漏电流中的阻性分量是否超标,来判断避雷器本体绝缘是否符合运行条件、能否保证安全度过梅雨多雷季节。由于目前在测试过程均存在明显干扰,因此,研制智能钳形避雷器的阻性泄漏电流的便携式带电检测仪对上述工作具有实际意义。
【实用新型内容】
[0005]本实用新型的目的是提供一种钳形阻性电流互感器的补偿装置,能够消除励磁电流对互感器信噪比的影响,达到信号可靠、抗干扰能力强的有益效果。
[0006]为实现上述目的,本实用新型的技术方案是提供一种钳形阻性电流互感器的补偿装置,其包含:与互感器相连接的Ι/v转换电路,以及与所述的I/V转换电路相连接的励磁电流补偿电路;
[0007]所述的I/V转换电路包含:第一运算放大器,其同相输入端与互感器的一端相连接后接地;第一电阻,其一端与互感器的另一端相连接,其另一端与第一运算放大器的反相输入端相连接;第二电阻,其两端分别与第一运算放大器的反相输入端以及输出端相连接;第一电容,其并联连接在所述的第一电阻的两端;第二电容,其并联连接在所述的第二电阻的两端;双向触发二极管,其两端分别与第一运算放大器的同相输入端以及反相输入端相连接;
[0008]所述的励磁电流补偿电路包含:第二运算放大器,其同相输入端与第一运算放大器的输出端相连接;第三电阻,其一端与第二运算放大器的反相输入端相连接,其另一端接地;第四电阻,其两端分别与第二运算放大器的反相输入端以及输出端相连接;第五电阻,其一端与第二运算放大器的输出端相连接,其另一端与第一运算放大器的反相输入端相连接;第三电容,其并联连接在所述的第四电阻的两端。
[0009]所述的第一运算放大器连接电源。
[0010]所述的第二电阻的电阻值为第一电阻的10倍。
[0011]所述的第一电容的电容值为第二电容的10倍。
[0012]所述的第三电阻、第四电阻和第五电阻的电阻值相同,且为第二电阻的10倍。
[0013]所述的第四电阻与第三电容相乘得到的时间常数为10ms。
[0014]综上所述,本实用新型所提供的钳形阻性电流互感器的补偿装置,适用于智能钳形避雷器的阻性泄漏电流的便携式带电检测仪,能够消除励磁电流对互感器信噪比的影响,达到信号可靠、抗干扰能力强的有益效果,从而降低甚至消除站内避雷器进行带电测试时的干扰。
【附图说明】
[0015]图1为本实用新型中的钳形阻性电流互感器的补偿装置的结构示意图。
【具体实施方式】
[0016]以下结合图1,详细说明本实用新型的一个优选的实施例。
[0017]如图1所示,为本实用新型所提供的钳形阻性电流互感器的补偿装置,其包含:与互感器L相连接的电流/电压(I/V)转换电路,以及与所述的I/V转换电路相连接的励磁电流补偿电路。
[0018]所述的I/V转换电路包含:第一运算放大器A-1,其同相输入端与互感器L的一端相连接后接地;第一电阻R1,其一端与互感器L的另一端相连接,其另一端与第一运算放大器A-1的反相输入端相连接;第二电阻R2,其两端分别与第一运算放大器A-1的反相输入端以及输出端相连接;第一电容Cl,其并联连接在所述的第一电阻Rl的两端,即该第一电容Cl的一端与互感器L的另一端相连接,该第一电容Cl的另一端与第一运算放大器A-1的反相输入端相连接;第二电容C2,其并联连接在所述的第二电阻R2的两端,即该第二电容C2的两端分别与第一运算放大器A-1的反相输入端以及输出端相连接;双向触发二极管D,其两端分别与第一运算放大器A-1的同相输入端以及反相输入端相连接。
[0019]其中,所述的第一运算放大器A-1连接电源Vcc。
[0020]所述的第二电阻R2的电阻值为第一电阻Rl的10倍。
[0021]所述的第一电容Cl的电容值为第二电容C2的10倍。
[0022]所述的励磁电流补偿电路包含:第二运算放大器A-2,其同相输入端与第一运算放大器A-1的输出端相连接;第三电阻R3,其一端与第二运算放大器A-2的反相输入端相连接,其另一端接地;第四电阻R4,其两端分别与第二运算放大器A-2的反相输入端以及输出端相连接;第五电阻R5,其一端与第二运算放大器A-2的输出端相连接,其另一端与第一运算放大器A-1的反相输入端相连接;第三电容C3,其并联连接在所述的第四电阻R4的两端,即该第三电容C3的两端分别与第二运算放大器A-2的反相输入端以及输出端相连接。
[0023]其中,所述的第三电阻R3、第四电阻R4和第五电阻R5的电阻值相同,且为第二电阻R2的10倍。
[0024]所述的第四电阻R4与第三电容C3相乘得到的时间常数为10ms。
[0025]综上所述,本实用新型所提供的钳形阻性电流互感器的补偿装置,适用于智能钳形避雷器的阻性泄漏电流的便携式带电检测仪,能够消除励磁电流对互感器信噪比的影响,达到信号可靠、抗干扰能力强的有益效果,从而降低甚至消除站内避雷器进行带电测试时的干扰。
[0026]尽管本实用新型的内容已经通过上述优选实施例作了详细介绍,但应当认识到上述的描述不应被认为是对本实用新型的限制。在本领域技术人员阅读了上述内容后,对于本实用新型的多种修改和替代都将是显而易见的。因此,本实用新型的保护范围应由所附的权利要求来限定。
【主权项】
1.一种钳形阻性电流互感器的补偿装置,其特征在于,包含:与互感器相连接的Ι/v转换电路,以及与所述的I/V转换电路相连接的励磁电流补偿电路; 所述的Ι/v转换电路包含:第一运算放大器,其同相输入端与互感器的一端相连接后接地;第一电阻,其一端与互感器的另一端相连接,其另一端与第一运算放大器的反相输入端相连接;第二电阻,其两端分别与第一运算放大器的反相输入端以及输出端相连接;第一电容,其并联连接在所述的第一电阻的两端;第二电容,其并联连接在所述的第二电阻的两端;双向触发二极管,其两端分别与第一运算放大器的同相输入端以及反相输入端相连接; 所述的励磁电流补偿电路包含:第二运算放大器,其同相输入端与第一运算放大器的输出端相连接;第三电阻,其一端与第二运算放大器的反相输入端相连接,其另一端接地;第四电阻,其两端分别与第二运算放大器的反相输入端以及输出端相连接;第五电阻,其一端与第二运算放大器的输出端相连接,其另一端与第一运算放大器的反相输入端相连接;第三电容,其并联连接在所述的第四电阻的两端。
2.如权利要求1所述的钳形阻性电流互感器的补偿装置,其特征在于,所述的第一运算放大器连接电源。
3.如权利要求1所述的钳形阻性电流互感器的补偿装置,其特征在于,所述的第二电阻的电阻值为第一电阻的10倍。
4.如权利要求1所述的钳形阻性电流互感器的补偿装置,其特征在于,所述的第一电容的电容值为第二电容的10倍。
5.如权利要求3所述的钳形阻性电流互感器的补偿装置,其特征在于,所述的第三电阻、第四电阻和第五电阻的电阻值相同,且为第二电阻的10倍。
6.如权利要求5所述的钳形阻性电流互感器的补偿装置,其特征在于,所述的第四电阻与第三电容相乘得到的时间常数为10ms。
【专利摘要】本实用新型公开了一种钳形阻性电流互感器的补偿装置,其包含:与互感器相连接的I/V转换电路,以及与所述的I/V转换电路相连接的励磁电流补偿电路;其中,所述的I/V转换电路是由第一运算放大器、第一电阻、第二电阻、第一电容、第二电容以及双向触发二极管构成;所述的励磁电流补偿电路是由第二运算放大器、第三电阻、第四电阻、第五电阻以及第三电容构成。本实用新型适用于智能钳形避雷器的阻性泄漏电流的便携式带电检测仪,能够消除励磁电流对互感器信噪比的影响,达到信号可靠、抗干扰能力强的有益效果,从而降低甚至消除站内避雷器进行带电测试时的干扰。
【IPC分类】G01R1-18, G01R19-00
【公开号】CN204613282
【申请号】CN201520176891
【发明人】朱旻捷, 查坚卿, 蒋华勤, 郑佳, 戴文华, 马惠平
【申请人】国网上海市电力公司
【公开日】2015年9月2日
【申请日】2015年3月26日
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