无残压在线监测器的制作方法

文档序号:6841357阅读:385来源:国知局
专利名称:无残压在线监测器的制作方法
技术领域
本实用新型是关于交流无间隙金属氧化物避雷器(简称避雷器)在线监测的仪器。
背景技术
目前,电力系统使用的是一种有残压的监测器,这种监测器在记录避雷器放电时在监测器两端产生了3KV电压(简称残压)使避雷器接地端子也带有了3KV电压而不是零地位,因此它的应用领域有禁区,如发电机组出口的避雷器担心压叠加后击穿绕组而不敢使用。

发明内容
本实用新型的目的是推出一种无残压监测技术方案,保证避雷器正常接地,其接地端子始终处于零电位。
本实用新型是通过下述技术方案实现的本实用新型采用高频脉冲电流互感器感应拾取雷电波脉冲电流信号,工频电流互感器感应拾取交流50HZ电流信号,实现无残压信号取样,从而实现无残压监测。


1、图1是有残压监测器的示意图,从图中可看出监测器输入端和接地端接入一个阀片RU(氧化锌压敏电阻片的简称),而避雷器接地端子要经过该阀片才能接地,当放电电流通过时阀片两端必然产生电压降,这就是残压,它也是避雷器接地端子的电压,因此本应是零电位的接地端子却呈现监测器残压的增量。
加此阀片的目的是为了分压拾取雷电波电流信号,阀片与避雷器串联,实际上避雷器自身也是由数十倍乃至百倍于RU的阀片所构成,这样就形成了几十分之一或百分之一的分压比例,从RU上端取出,进入Q1桥式整流电路,经C1、R1、C2滤波后驱动电磁计数器动作,记录避雷器放电次数。
Q2是桥式整流电路,是从RU上端取出工频电流信号,经C3、R2、C4滤波后进入电流表,显示避雷器持续电流。图中L是防止雷电波窜入而设的高频阻流圈。
RL是电磁计数器,mA是电流表头。
2、图2是无残压监测器的电原理图,从图中可以看出L1是高频脉冲电流互感器,从避雷器接地线上感应拾取雷电波脉冲电流信号,经D1、D2、C1、C2组成的全波整流,再经C3、R3、C4、C5滤波后驱动电磁计数器动作记录避雷器放电次数。R1是压敏电阻,是为保护电路耐受大电流冲击而设,R2是为脉冲整形而设。
L2是工频50HZ交流电流互感器,也是从避雷器接地线上感应拾取工频电流信号,经D3半波整流、C7滤波、后经L3和W进入电流表头,显示避雷器的持续电流。图中C6是高频脉冲滤波电容,L3是高频阻流圈,两者都是为防止高频窜入而设,W是校准表头电位器,D4是防止脉冲电流冲击表头而设。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本实用新型进行详细描述1、采用高频铁氧体磁性材料铁芯,设计并制作脉冲电流互感器,如图2中L1。该互感器效率高,能从避雷器接地线上拾取到充足的脉冲电流信号。
2、为拾取最大的工频电流信号,我选用高导磁率的坡莫合金低频磁性材料作铁芯,设计制作高灵敏度的工频电流互感器,如图2中的L2。L2从避雷器接地线上拾取50HZ交流电流信号,经整流滤波后供直流表头显示持续电流,该电流实质上属钳形电流表电路。
3、为确保大电流(4/10μS 100KA峰值)冲击耐受试验过关,我采用了避雷器专用的压敏电阻器(R1)并联在L1两端,组成过电流保护电路,以确保电路可靠工作。
4、为确保电流表头的精度和可靠性,我选用日本横河公司技术生产的直流表头,该表头表针旋转部分采用张丝支撑方式,因而比游丝方式抗振、抗冲击、确保可靠性。
5、为使产品不受寿命限制,电路中所有元、器件均采用无寿命限制的种类,确保产品永久使用。
权利要求1.一种无残压在线监测器,在钢板外壳中,高频脉冲电流互感器、计数器驱动电路、电磁计数器顺序电连接;工频电流互感器、整流滤波电路和电流表顺序电连接,其特征是两个电流互感器共用同一个输入端,且输入端与输出端为电磁感应连接,高频脉冲电流互感器输出端与计数器驱动电路输入端电连接,其电路输出端与电磁计数器电连接;工频电流互感器输出端与整流滤波电路输入端电连接,其电路输出端与电流表电连接。
2.根据权利要求1所述的无残压在线监测器,其特征是两个电流互感器共用的输入端是一根依次穿过平行排列的两个环型线圈轴心的导线,线的一端通往避雷的接地端子,另一端通往地线端子,导线与线圈之间、线圈与线圈之间相互绝缘。
3.根据权利要求1所述的无残压在线监测器,其特征是高频脉冲电流互感器采用高频铁氧体环型磁性材料;工频电流互感器采用坡莫合金环型磁性材料。
专利摘要本实用新型涉及一种避雷器无残压在线监测器及其无残压监测技术,本技术方案采用高频脉冲电流互感器和工频50Hz电流互感器,分别从避雷器接地线上通过感应方式拾取雷电波脉冲电流信号和交流50Hz电流信号。这种感应方式拾取电流信号既不产生残压,又将监测器与避雷器完全隔离,从而互不影响使避雷器接地端能正常接地并始终处于零电位。本实用新型是理想和最佳技术方案,实现了无残压监测,使避雷器在线监测技术领域从此再无禁区,只要应用避雷器就可实施在线监测。本实用新型技术方案是避雷器监测技术的重大突破,是技术更新产品换代的必然产物,必将取代有残压监测技术。
文档编号H01T19/00GK2755615SQ20042009337
公开日2006年2月1日 申请日期2004年9月8日 优先权日2004年9月8日
发明者邹积俊 申请人:邹积俊
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