基于电流转移特性和磁吹的弧后电流测量方法技术

技术编号:15254371 阅读:146 留言:0更新日期:2017-05-02 20:41
本发明专利技术公开一种无地干扰、高精度的基于电流转移特性和磁吹的弧后电流测量方法,以电流转移特性为基础,以磁场吹弧为辅助,实现了测量回路与主回路的隔离测量,可有效避免地干扰信号;同时本发明专利技术通过转移支路电阻参数设计和磁吹作用,可有效控制转移电阻支路的电流,使得真空开关在主电流峰值之后分闸即可,因此对真空开关控制精度要求较低;具有测量精度高、干扰少,可靠性高等优点。另外,通过光纤隔离控制和数据通信,可满足电力系统弧后电流的在线测量。

Arc back current measurement method based on current transfer characteristics and magnetic blow

The present invention relates to no interference and high precision measuring method of current transfer characteristics and magnetic blow back arc based on current transfer characteristics based on magnetic arc blow for auxiliary, realizes the isolation of the measurement circuit and main circuit, which can effectively avoid the interference signals; at the same time the invention through the transfer of branch the resistance parameter design and magnetic blow effect, can effectively control the current transfer resistance, so the vacuum can switch off after the main peak current, so the switch control accuracy in low vacuum; has high accuracy, less interference, high reliability. In addition, the optical fiber isolation control and data communication can be used to measure the arc current in power system.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于中高压断路器弧后电流测量领域,尤其涉及一种无地干扰、高精度的基于电流转移特性和磁吹的弧后电流测量方法。
技术介绍
随后国家智能电网的建设和电网容量的增加,对高压智能电网的保护开关-高压断路器提出了更高的要求。断路器在开断大电流时,电流过零后由于弧隙间残余等离子体,在暂态恢复电压(TRV)的作用下,存在弧后电流。弧后电流可用于判断断路器的开断性能,是断路器开断过程的重要参量。目前,对于弧后电流的测量方法之一是采用同轴分流器、机械开关和保护间隙并联,在大电流阶段,由于机械开关电阻(微欧级)远小于同轴分流器电阻(毫欧级),大电流主要由机械开关承担;在主电流过零前1~2ms之内,要求机械开关快速分闸,进而起弧,电流开始由机械开关向同轴分流器转移,且在电流过零前完全转移到同轴分流器上,进而由同轴分流器测量主电流过零后的弧后电流。此种方法对同轴分流器的热容量和机械开关的控制精度要求高,信号较弱且有地干扰。还有一种测量方法是采用分流器或者特制罗氏线圈直接测量,但由于主电流与弧后电流的大小差异太大(主电流一般在几十千安,而弧后电流一般在1~2安),分流器或者特制罗氏线圈等电流测量设备难以承受大电流又可以精确测量小电流,测量精度低,而且高阻抗、低热容量分流器也有地干扰的存在,而特制的罗氏线圈由于是积分信号而无法得到准确的绝对时间信号且设计复杂。
技术实现思路
本专利技术是为了解决现有技术所存在的上述技术问题,提供一种无地干扰、高精度的基于电流转移特性和磁吹的弧后电流测量方法。本专利技术的技术解决方案是:一种基于电流转移特性和磁吹的弧后电流测量方法,是由基于电流转移特性和磁吹的弧后电流测量装置进行测量,所述基于电流转移特性和磁吹的弧后电流测量装置是设有真空开关,与真空开关的进线端或出线端串联有主电流传感器,在真空开关的进线端与出线端之间接有与真空开关触头串联的真空开关电流传感器,与相串联的真空开关触头及真空开关电流传感器并联有保护间隙及相串联的转移电阻和转移电阻电流传感器,在真空开关的真空灭弧室内固定有相对真空开关触头的脉冲横向磁场线圈,所述主电流传感器、真空开关电流传感器及转移电阻电流传感器的输出均与主控制器相接,与主控制器的输入端还相接有被测断路器状态检测单元,所述主控制器的输出与真空开关驱动机构及脉冲横向磁场线圈控制单元相接;所述测量方法按照如下步骤进行:a.在主电流过零前控制被测断路器开断;b.监测被测断路器的状态;c.根据所监测的被测断路器的状态判断被测断路器是否开断;否,则视为无效而结束测量,是,则分别测量主电流I,真空开关支路电流I1及转移电阻支路电流Ish;d.判断主电流是否经过峰值;否,则视为无效而结束测量,是,则控制真空开关1分闸,在主电流过零前1.5ms启动脉冲横向磁场线圈;e.判断真空开关电流I1是否为零;否,则视为无效而结束测量,是,计算Δt2=t2-te,t2是主电流过零的时刻,te是I1为零时刻;f.判断Δt2是否大于20μs;否,则视为无效而结束测量,是,记录主电流I过零后Ish的反向电流,即为被试断路器的弧后电流;g.将所检测的弧后电流上传到主控制器,弧后电流测量结束。本专利技术以电流转移特性为基础,以磁场吹弧为辅助,实现了测量回路与主回路的隔离测量,可有效避免地干扰信号;同时本专利技术通过转移支路电阻参数设计和磁吹作用,可有效控制转移电阻支路的电流,使得真空开关在主电流峰值之后分闸即可,因此对真空开关控制精度要求较低;具有测量精度高、干扰少,可靠性高等优点。另外,通过光纤隔离控制和数据通信,可满足电力系统弧后电流的在线测量。附图说明图1是本专利技术实施例的结构示意图。图2是本专利技术实施例的脉冲横向磁场线圈结构示意图。图3是本专利技术实施例的电路原理框图。图4是本专利技术实施例的测量方法流程图。图5是本专利技术实施例的工作原理示意图。具体实施方式本专利技术实施例的结构如图1所示,设有真空开关1,真空开关1为现有技术,最好是快速斥力机构驱动的真空开关。快速斥力机构驱动的真空开关的结构是有与触头相接的进线端、出线端、真空灭弧室、绝缘拉杆、超程连接件、快速斥力机构、位移传感器、驱动及智能控制系统和光线通信端等。本专利技术实施例是与真空开关1的进线端2或触头出线端3串联有主电流传感器4,用于检测主电流I,在真空开关1的触头进线端2与触头出线端3之间接有与真空开关触头5串联的真空开关电流传感器6,用于检测真空开关支路电流I1,与相串联的真空开关触头5及真空开关电流传感器6并联有保护间隙7及相串联的转移电阻8和转移电阻电流传感器9,转移电阻电流传感器9用于检测转移电阻支路电流Ish。各电流传感器采用泰克电流传感器TCP303,其脉冲最大电流500A,带宽15MHz,测量精度5mA。转移电阻8在大电流阶段承受的电流要远小于转移后的最大电流,即转移电阻8的电阻值通常是真空开关接触电阻的20~1000倍。转移电阻最好为直线式康铜电阻,转移电阻的阻值,保护间隙的保护电压,式中:s为转移电阻的截面积,;l为转移电阻的长度,Im为主电流峰值,Δt2为真空开关电弧完全熄灭到主电流过零的时间,m为转移电阻的质量,ΔT是转移电阻所用材料的最高工作温升,k为转移电阻所用材料的电阻率,γ是康铜6J20的比热容。在真空开关1的真空灭弧室10内固定有相对触头的脉冲横向磁场线圈11,所产生的脉冲横向磁场脉宽为3ms,磁场强度为0~300Mt可调。脉冲横向磁场线圈11可为如图2所示霍姆赫兹线圈,上下线圈的内径r1为140mm,外径r2为160mm,高h为150mm,上下线圈的骨架分别可以满足铜线绕组绕制600匝,最后将上下铜线绕组串联起来并使得两个线圈中的电流方向一致。上下两个线圈的骨架通过绝缘支撑固定并通过在线圈骨架上设置的安装孔横向安装于真空灭弧室10的中间位置。电路原理框图如图3所示:主电流传感器4、真空开关电流传感器6及转移电阻电流传感器9的输出均与主控制器12(单片机、微处理器等)相接,与主控制器12的输入端还相接有被测断路器状态检测单元13,主控制器12的输出与真空开关驱动机构14及脉冲横向磁场线圈控制单元15相接。被测断路器状态检测单元13是通过监测被测断路器触头之间的距离判断被测断路器是否处于开断状态,可以通过位移传感器和行程开关等实现,真空开关驱动机构14可以是真空开关1的快速斥力机构,脉冲横向磁场线圈控制单元15是控制脉冲横向磁场线圈的单元,可以是储能电容和晶闸管等控制电路。本专利技术实施例主控制器的测量方法流程如图4所示:将主电流传感器4串联在高压真空断路器或SF6断路器等断路器回路中。在主电流过零前控制被测断路器开断(此命令可以由主控制下达,亦可通过手工控制或其它控制装置控制);由被测断路器状态检测单元13监测被测断路器的状态;根据所监测的被测断路器的状态判断被测断路器是否开断;否,则视为无效而结束测量,是,则通过主电流传感器4、真空开关电流传感器6及转移电阻电流传感器9分别测量主电流I,真空开关支路电流I1及转移电阻支路电流Ish;判断主电流是否经过峰值;否,则视为无效而结束测量,是,则输出信号通过真空开关驱动机构14控制真空开关1分闸,在主电流过零前1.5ms通过脉冲横向磁场线圈控制单元15启动脉冲横向磁场线圈11,在真空灭本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于电流转移特性和磁吹的弧后电流测量方法,其特征在于是由基于电流转移特性和磁吹的弧后电流测量装置进行测量,所述基于电流转移特性和磁吹的弧后电流测量装置是设有真空开关(1),与真空开关(1)的进线端(2)或出线端(3)串联有主电流传感器(4),在真空开关(1)的进线端(2)与出线端(3)之间接有与真空开关触头(5)串联的真空开关电流传感器(6),与相串联的真空开关触头(5)及真空开关电流传感器(6)并联有保护间隙(7)及相串联的转移电阻(8)和转移电阻电流传感器(9),在真空开关(1)的真空灭弧室(10)内固定有相对真空开关触头(5)的脉冲横向磁场线圈(11),所述主电流传感器(4)、真空开关电流传感器(6)及转移电阻电流传感器(9)的输出均与主控制器(12)相接,与主控制器(12)的输入端还相接有被测断路器状态检测单元(13),所述主控制器(12)的输出与真空开关驱动机构(14)及脉冲横向磁场线圈控制单元(15)相接;所述测量方法按照如下步骤进行:a. 在主电流过零前控制被测断路器开断;b. 监测被测断路器的状态;c. 根据所监测的被测断路器的状态判断被测断路器是否开断;否,则视为无效而结束测量,是,则分别测量主电流I,真空开关支路电流I1及转移电阻支路电流Ish;d. 判断主电流是否经过峰值;否,则视为无效而结束测量,是,则控制真空开关1分闸,在主电流过零前1.5ms启动脉冲横向磁场线圈;e. 判断真空开关电流I1是否为零;否,则视为无效而结束测量,是,计算Δt2=t2‑te, t2是主电流过零的时刻,te是I1为零时刻;f. 判断Δt2是否大于20μs;否,则视为无效而结束测量,是,记录主电流I过零后Ish的反向电流,即为被试断路器的弧后电流;g. 将所检测的弧后电流上传到主控制器,弧后电流测量结束。...

【技术特征摘要】
1.一种基于电流转移特性和磁吹的弧后电流测量方法,其特征在于是由基于电流转移特性和磁吹的弧后电流测量装置进行测量,所述基于电流转移特性和磁吹的弧后电流测量装置是设有真空开关(1),与真空开关(1)的进线端(2)或出线端(3)串联有主电流传感器(4),在真空开关(1)的进线端(2)与出线端(3)之间接有与真空开关触头(5)串联的真空开关电流传感器(6),与相串联的真空开关触头(5)及真空开关电流传感器(6)并联有保护间隙(7)及相串联的转移电阻(8)和转移电阻电流传感器(9),在真空开关(1)的真空灭弧室(10)内固定有相对真空开关触头(5)的脉冲横向磁场线圈(11),所述主电流传感器(4)、真空开关电流传感器(6)及转移电阻电流传感器(9)的输出均与主控制器(12)相接,与主控制器(12)的输入端还相接有被测断路器状态检测单元(13),所述主控制器(...

【专利技术属性】
技术研发人员:廖敏夫葛国伟段雄英黄智慧卢刚邹积岩
申请(专利权)人:大连理工大学
类型:发明
国别省市:辽宁;21

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