專利名稱:避雷器阻性電流的取樣裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種獲取避雷器阻性電流的取樣裝置。
背景技術(shù):
氧化鋅避雷器是保護電器設備免受過電壓侵害的一種保護設備。由于氧化 鋅避雷器優(yōu)越的非線性特性和良好的通流能力,現(xiàn)已被廣大電力部門的用戶接 受而廣泛使用,然而隨著氧化鋅避雷器的大量使用,因避雷器本身發(fā)生事故而 導致被保護設備發(fā)生損壞與引起電力事故時有發(fā)生,尤其是110KV及以上電壓 等級氧化鋅避雷器一旦發(fā)生事故將給用戶造成巨大損失。
在運行電壓下對避雷器的性能檢測是至關(guān)重要的。如何準確獲取避雷器泄 漏電流,是準確檢測避雷器性能的關(guān)鍵。多年來雖然采取了多種技術(shù)措施,但 由于檢測裝置及方法的原因?qū)е铝藱z測效果差、檢測系統(tǒng)成本高,可靠性差。
原有的避雷器阻性電流的取樣裝置是由壓敏電阻與運算放大器構(gòu)成并通 過電位器輸出,該裝置的缺點是
1. 取樣電流精度差,無法滿足測量精度要求。
2. 取樣線性度差,無法滿足測量范圍要求。
3. 無法取得雷擊放電信號。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于解決現(xiàn)有技術(shù)存在的上述問題,提供一種避雷器阻性電 流的取樣裝置,使避雷器阻性電流檢測系統(tǒng)既能獲得線性的阻性電流,又能獲 得雷擊放電電流。
本發(fā)明的目的是由以下技術(shù)方案予以實現(xiàn)的 一種避雷器阻性泄漏電流的 取樣裝置,包括雷擊時流過避雷器的泄漏電流及依次連接的若干層電流取樣 層,其中,
所述若干層電流取樣層的第一電流取樣層由閥片F(xiàn)及電阻R,并聯(lián)構(gòu)成,中 間各層的電流取樣層由壓敏電阻BZn和電阻Rnw并聯(lián)構(gòu)成,最后一層的電流取 樣層由壓敏電阻BZn+1和電位器W并聯(lián)構(gòu)成;
所述避雷器的泄漏電流作為第一電流取樣層的輸入電源,其中流過閥片F(xiàn) 的電流接地,而流過電阻&的電流作為下一層電流取樣層的輸入電源,中間各 電流取樣層的輸入電源均為上一電流取樣層流過電阻R^的電流,并且流過壓 敏電阻BZ。的電流接地,而流過最后一層電流取樣層的電位器W的電流作為最 終取樣的避雷器阻性電流,其中n為從1開始的自然數(shù)。
上述的避雷器阻性泄漏電流的取樣裝置,其中,所述電流取樣層有三層, 由電阻R,、 R2及電位器W組成衰減網(wǎng)絡,使泄漏電流以一定的線性比例衰減 并輸出。
上述的避雷器阻性泄漏電流的取樣裝置,其中,所述三層電流取樣層組成 的衰減網(wǎng)絡,使泄漏電流以100:1的線性比例衰減,即所述第一取樣層的閥 片F(xiàn)將雷擊放電的殘余電壓限定在1000V以內(nèi);所述第二取樣層的壓敏電阻 BZ,將雷擊放電的殘余電電壓限定在100V以內(nèi);所述第三取樣層的壓敏電阻 BZ2將雷擊放電的殘余電壓限定在18V以內(nèi)并且輸出。
本發(fā)明的避雷器阻性電流的取樣裝置由逐漸衰減的網(wǎng)絡層構(gòu)成,它具有以 下優(yōu)點
1. 取樣電流精度高,足以滿足測量精度要求。
2. 取樣電流線性度好,足以滿足測量范圍要求。
3. 可以取得雷擊放電信號。
下面結(jié)合附圖給出本發(fā)明的
具體實施例方式
圖1為發(fā)明的避雷器阻性電流的取樣裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施例方式
請參閱圖1,本發(fā)明的避雷器阻性電流的取樣裝置,包括雷擊時流過避雷 器的泄漏電流及依次連接的若干層電流取樣層,其中,若干層電流取樣層的第
一電流取樣層由閥片F(xiàn)及電阻&并聯(lián)構(gòu)成,中間各層的電流取樣層由壓敏電阻 BZn和電阻&+1并聯(lián)構(gòu)成,最后一層的電流取樣層由壓敏電阻BZ^和電位器 W并聯(lián)構(gòu)成。
避雷器的泄漏電流作為第一電流取樣層的輸入電源,其中流過閥片F(xiàn)的電
流接地,而流過電阻&的電流作為下一層電流取樣層的輸入電源,中間各電流
取樣層的輸入電源均為上一電流取樣層流過電阻Rn+i的電流,并且流過壓敏電
阻BZ。的電流接地,而流過最后一層電流取樣層的電位器W的電流作為最終取 樣的避雷器阻性電流。其中n為從1開始的自然數(shù)。
在一個最佳的實施例中,本發(fā)明的避雷器阻性電流的取樣裝置的電流取樣 層有三層,由電阻R,、 R2及電位器W組成衰減網(wǎng)絡,使泄漏電流以一定的(即 有效的)線性比例衰減。在該實施例中,三層電流取樣層的衰減比例取100:1, 其中,第一取樣層由闊片F(xiàn)和電阻R,組成,取電阻Ri的阻值為3kfi;第二取 樣層由壓敏電阻BZ,和電阻R2組成,取電阻R2的阻值為2M],壓敏電阻BZi 的閥值為100V;第三取樣層由壓敏電阻BZ2和電位器W組成,取電位器W的 阻值為lkn,壓敏電阻BZ2的閥值為18V。第一取樣層的閥片F(xiàn)將雷擊放電的 殘余電壓限定在1000V以內(nèi);所述第二取樣層的壓敏電阻BZ:將雷擊放電的殘 余電電壓限定在100V以內(nèi);所述第三取樣層的壓敏電阻BZ2將雷擊放電的殘 余電壓限定在18V以內(nèi)并且輸出。
電流取樣層還可以更細的劃分為多層,只要在節(jié)點上達到限定電壓參數(shù) 即可。
在沒有高壓放電的情況下,電阻&、 R2和電位器W組成衰減網(wǎng)絡,輸入 側(cè)為三個阻值相加,等于6kO,為使泄漏電流以100: 1的線性比例衰減,電 位器W的輸出有效部分調(diào)整為60fi。'
本技術(shù)領(lǐng)域中的普通技術(shù)人員應當認識到,以上的實施例僅是用來說明本 發(fā)明,而并非用作為對本發(fā)明的限定,本發(fā)明還可以變化出更多的方式,只要 在本發(fā)明的實質(zhì)精神范圍內(nèi),對以上所述實施例的變化、變型都將落在本發(fā)明 的權(quán)利要求書范圍內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種避雷器阻性泄漏電流的取樣裝置,包括雷擊時流過避雷器的泄漏電流及依次連接的若干層電流取樣層,其特征在于,所述若干層電流取樣層的第一電流取樣層由閥片F(xiàn)及電阻R1并聯(lián)構(gòu)成,中間各層的電流取樣層由壓敏電阻BZn和電阻Rn+1并聯(lián)構(gòu)成,最后一層的電流取樣層由壓敏電阻BZn+1和電位器W并聯(lián)構(gòu)成;所述避雷器的泄漏電流作為第一電流取樣層的輸入電源,其中流過閥片F(xiàn)的電流接地,而流過電阻R1的電流作為下一層電流取樣層的輸入電源,中間各電流取樣層的輸入電源均為上一電流取樣層流過電阻Rn+1的電流,并且流過壓敏電阻BZn的電流接地,而流過最后一層電流取樣層的電位器W的電流作為最終取樣的避雷器阻性電流,其中n為從1開始的自然數(shù)。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的避雷器阻性泄漏電流的取樣裝置,其特征在于, 所述電流取樣層有三層,由電阻R,、 R2及電位器W組成衰減網(wǎng)絡,使泄漏電 流以 一 定的線性比例衰減并輸出。
3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的避雷器阻性泄漏電流的取樣裝置,其特征在于, 所述三層電流取樣層組成的衰減網(wǎng)絡,使泄漏電流以100 : 1的線性比例衰減, 即所述第一取樣層的閥片F(xiàn)將雷擊放電的殘余電壓限定在1000V以內(nèi);所述第 二取樣層的壓敏電阻BZ,將雷擊放電的殘余電電壓限定在100V以內(nèi);所述第 三取樣層的壓敏電阻BZ2將雷擊放電的殘余電壓限定在18V以內(nèi)并且輸出。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種避雷器阻性泄漏電流的取樣裝置,包括雷擊時流過避雷器的泄漏電流及依次連接的若干層電流取樣層,所述若干層電流取樣層的第一電流取樣層由閥片F(xiàn)及電阻R<sub>1</sub>并聯(lián)構(gòu)成,中間各層的電流取樣層由壓敏電阻BZ<sub>n</sub>和電阻R<sub>n+1</sub>并聯(lián)構(gòu)成,最后一層的電流取樣層由壓敏電阻BZ<sub>n+1</sub>和電位器W并聯(lián)構(gòu)成;所述避雷器的泄漏電流作為第一電流取樣層的輸入電源,其中流過閥片F(xiàn)的電流接地,而流過電阻R<sub>1</sub>的電流作為下一層電流取樣層的輸入電源,中間各電流取樣層的輸入電源均為上一電流取樣層流過電阻R<sub>n+1</sub>的電流,并且流過壓敏電阻BZ<sub>n</sub>的電流接地,而流過最后一層電流取樣層的電位器W的電流作為最終取樣的避雷器阻性泄漏電流。
文檔編號G01R19/00GK101359019SQ20071004444
公開日2009年2月4日 申請日期2007年7月31日 優(yōu)先權(quán)日2007年7月31日
發(fā)明者華小龍, 李新育 申請人:上海電氣自動化設計研究所有限公司