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避雷器漏電放電監測器的制作方法

文檔序號:6134558閱讀:795來源:國知局
專利名稱:避雷器漏電放電監測器的制作方法
技術領域
本實用新型涉及一種高壓電力網中電力設備的過電壓保護裝置的監測裝置,特別是一種裝設于避雷器與地線之間的避雷器漏電放電監測器。
目前,在高壓電力網中避雷器的使用是必不可少的,而隨時觀察避雷器的性能是否劣化是一項十分重要的安全保護問題。現有技術中有“避雷器漏電流檢測及動作記錄器”(專利公開號CN1091835),它成功地解決了通過10-104A的強脈沖電流時能記錄動作而不損壞測量漏電流的毫安表的技術難點,但是,該技術方案解決這一技術難點的辦法比較復雜,電路中含有三個非線性電阻和兩個大功率線性電阻混聯配制,元件多,協調匹配困難,工藝過程復雜,且整體參數穩定性、測量漏電流的精度不易控制,此外亦沒有測量異常工況漏電流的功能。
本實用新型的目的在于設計一種避雷器漏電放電監測器,它可以在線監測避雷器正常工況下的漏電流,亦可以監測異常工況下的漏電流,還可以記錄避雷器放電(動作)次數,且該裝置電路簡單,性能穩定,是一種集三種功能為一體的避雷器漏電放電監測裝置。
本實用新型的技術方案一種避雷器漏電放電監測器,其特征在于它是由通流元件、保護電路、測漏電流電路及計數器電路所構成,所說的通流元件的絕緣引入端與被監測避雷器的尾端相連接,其另一端為地端與地線相接,所說的保護電路并接于通流元件兩端,保護電路的工作輸出端經計數器電路與測漏電流電路的串聯電路后成回路,保護電路的保護輸出端同時連接測漏電流電路的兩端;上述計數器電路與測漏電流電路共置于監測器表殼體的同一盤面上。
上述電路中所說的通流元件采用非線性金屬氧化物電阻。
上述電路中的保護電路采用浪涌電流保護電路,是由整流橋、電壓調整管及電容器所構成,保護電路的輸入端與整流橋的交流輸入端相連接,整流橋的正極性端為保護電路的工作輸出端,整流橋的負極性端經電容器負極端及電壓調整管負端后形成回端引出,電容器正極端經電壓調整管高電位端后形成保護高電位輸出端引出,電壓調整管中同時有中位電壓輸出端引出,上述電路連接后裝入一小盒內經絕緣物充填形成模塊,該模塊具有上述所說的二個輸入端與四個輸出端;所說浪涌電流保護電路中的電壓調整管是由兩支二極管串聯構成。
上述電路中所說的計數器電路是由電磁計數器與儲能電容構成。
上述電路中所說的測漏電流電路是由二串接的低量限毫安表與高量限毫安表構成,二毫安表上分別各串接一調整電阻。
本實用新型的工作原理為當避雷器在過電壓下動作時,通流元件呈現很低的電阻,其大部分強脈沖電流經通流元件入地,一小部分脈沖電流進入保護電路,保護電路將不同極性的脈沖電流經整流后輸出至工作端,計數器電路中的電磁計數器與電容器形成吸片動作而計數一次,高量限與低量限二毫安表若通過脈沖電流過高則受到保護電路的保護端箝位電壓的限制(即保護端將脈沖電流旁路)使二毫安表受到保護,脈沖電流過后,二毫安表恢復正常工作,當避雷器沒有動作時,由于通流元件的非線性特性,使之呈現高電阻(可視為開路狀態),電路中的漏電流經保護電路整流通過計數器電路,經高量限毫安表電位調整電阻、高量限毫安表、低量限毫安表電位調整電阻與低量限毫安表經保護電路入地,此時計數器電路中的儲能電容器起濾波作用,高、低量限毫安表指示的是漏電流的平均值;若避雷器的漏電流超過低量限毫安表的量限時,保護電路的保護端箝位(即旁路其過載的電流),高量限毫安表的量限高可照常指示異常工況的漏電流,若高量限毫安表也超量時亦可得到保護電路的保護端的箝位保護。
本實用新型中所涉保護電路的工作原理為當保護電路的二輸入端輸入交流或不同極性的脈沖電流時,通過電橋整流后變為脈動的直流輸出至二輸出端,電壓調整管內的兩支二極管分別為箝位電壓各不相同的兩個電壓調整管,外部引出的一保護輸出端的電壓若超過一二極管的箝位時則導通箝位,同理另一保護輸出端的電壓若超過另一二極管的箝位時則另一二極管亦導通箝位;若測漏電流電路的輸入端引入為脈沖電流時,其中的電容器則吸收脈沖電流能量(并通過二支串接的二極管的導通緩釋)。
本實用新型的優越性在于1、本監測器可以在線監測避雷器正常與異常工況下的漏電流,及可同時記錄避雷器放電動作次數,且三種功能共為一體,便于觀察;2、電路簡單,性能穩定,且提高了測漏電流的能力,其測漏電流與過載電流的測量準確度可分別達到3-5級。
以下結合附圖及實施例進一步說明本技術。


圖1為本實用新型所涉避雷器漏電放電監測器的電路原理框圖。
圖2為本實用新型所涉避雷器漏電放電監測器的電路結構圖。
圖3為本實用新型所涉避雷器漏電放電監測器中保護電路的電路結構圖。
圖4為本實用新型所涉避雷器漏電放電監測器的外觀表頭盤面結構示意圖。
圖5為圖4的側視圖。
其中RF為通流元件,R.B為保護電路,JS為電磁計數器,R1、R2為毫安表電位調整電阻,A1為低量限毫安表,A2為高量限毫安表,C為儲能電容器,D為整流橋,CD為保護電容器,D1、D2為二極管,1為監測器表頭殼體,2為引入端套管,3為鐘表指針式電磁計數器,4為高量限毫安表(讀數標尺式的毫安表),5為低量限毫安表(普通表盤式毫安表),6為監測器表頭地線端。
實施例一種避雷器漏電放電監測器(見圖1、2、4),其特征在于它是由通流元件、保護電路、測漏電流電路及計數器電路所構成,所說的通流元件的絕緣引入端X(見圖2)與被監測避雷器的尾端相連接,其另一端為地端D與地線相接,所說的保護電路并接于通流元件兩端M、N,保護電路的工作輸出端H經計數器電路與測漏電流電路的串聯電路后接回端L,保護電路的保護輸出端P、Q同時連接測漏電流電路的兩端;上述計數器電路與測漏電流電路共置于監測器表殼體的同一盤面上(見圖4)。
上述電路中所說的通流元件RF采用非線性金屬氧化物電阻。
上述電路中的保護電路采用浪涌電流保護電路(見圖3),是由整流橋D,電壓調整管D1、D2及電容器CD所構成,保護電路的輸入端M、N與整流橋的交流輸入端相連接,整流橋的正極性端為保護電路的工作輸出端H,整流橋D的負極性端經電容器CD負極端及電壓調整管的地端后形成回端L引出,電容器CD正極端經電壓調整管高電位端后形成保護高電位輸出端P引出,電壓調整管中同時有中位電壓輸出端Q引出;上述電路連接后裝入一小盒內經絕緣物充填形成模塊,該模塊具有上述所說的二個輸入端M、N與四個輸出端H、P、Q、L;所說浪涌電流保護電路中的電壓調整管是由兩支二極管D1、D2串聯構成。
上述電路中所說的計數器電路是由電磁計數器JS與儲能電容C構成。
上述電路中所說的測漏電流電路是由二串接的低量限毫安表A1與高量限毫安表A2構成,二毫安表上分別各串接一調整電阻R1、R2。
權利要求1.一種避雷器漏電放電監測器,其特征在于它是由通流元件、保護電路、測漏電流電路及計數器電路所構成,所說的通流元件的絕緣引入端與被監測避雷器的尾端相連接,其另一端為地端與地線相接,所說的保護電路并接于通流元件兩端,保護電路的工作輸出端經計數器電路與測漏電流電路的串聯電路后成回路,保護電路的保護輸出端同時連接測漏電流電路的兩端;上述計數器電路與測漏電流電路共置于監測器表殼體的同一盤面上。
2.由權利要求1所說的避雷器漏電放電監測器,其特征在于所說的通流元件采用非線性金屬氧化物電阻。
3.由權利要求1所說的避雷器漏電放電監測器,其特征在于所說的保護電路采用浪涌電流保護電路,是由整流橋、電壓調整管及電容器所構成,保護電路的輸入端與整流橋的交流輸入端相連接,整流橋的正極性端為保護電路的工作輸出端,整流橋的負極性端經電容器負極端及電壓調整管的地端后形成回端引出,電容器正極端經電壓調整管高電位端后形成保護高電位輸出端引出,電壓調整管中同時有中位電壓輸出端引出;上述電路連接后裝入一小盒內經絕緣物充填形成模塊,該模塊具有上述所說的二個輸入端與四個輸出端;所說浪涌電流保護電路中的電壓調整管是由兩支二極管串聯構成。
4.由權利要求1所說的避雷器漏電放電監測器,其特征在于所說的計數器電路是由電磁計數器與儲能電容構成。
5.由權利要求1所說的避雷器漏電放電監測器,其特征在于所說的測漏電流電路是由二串接的低量限毫安表與高量限毫安表構成,二毫安表上分別各串接一調整電阻。
專利摘要一種避雷器漏電放電監測器,其特征在于它是由通流元件、保護電路、測漏電流電路及計數器電路所構成,所說的通流元件的絕緣引入端與被監測避雷器的尾端相連接,其另一端為地端與地線相接,所說的保護電路并接于通流元件兩端,保護電路的工作輸出端經計數器電路與測漏電流電路的串聯電路后成回路,保護電路的保護輸出端同時連接測漏電流電路的兩端;上述計數器電路與測漏電流電路共置于監測器表殼體的同一盤面上。本實用新型的優越性在于:1.本監測器可在線同時監測正常與異常工況下的漏電流及記錄避雷器放電動作次數,且三種功能共為一體,便于操作與觀察;2.電路簡單、靈敏度高。
文檔編號G01R19/00GK2283262SQ9720294
公開日1998年6月3日 申請日期1997年4月4日 優先權日1997年4月4日
發明者王琢之, 鄭士標, 楊華, 王弘毅 申請人:天津市電力工業局高壓供電公司
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