一种防串扰的电流互感器制造技术

技术编号:33909923 阅读:12 留言:0更新日期:2022-06-25 19:17
本实用新型专利技术涉及互感器技术领域,具体涉及一种防串扰的电流互感器,包括壳体和盖板,壳体内部排列设置有计量用磁芯、信号输入用磁芯和信号检测用磁芯,计量用磁芯、信号输入用磁芯、信号检测用磁芯上均缠绕有次级线圈,壳体外部的一侧设置有初级引线,初级引线从壳体外部穿入计量用磁芯、信号输入用磁芯和信号检测用磁芯的中心至壳体内部另一侧并从次级线圈外部绕回至壳体外部,初级引线在经过信号输入用磁芯和信号检测用磁芯时分别在信号输入用磁芯和信号检测用磁芯上穿绕有多匝,信号输入用磁芯、计量用磁芯与信号检测用磁芯之间设置有屏蔽隔离片。有屏蔽隔离片。有屏蔽隔离片。

An anti crosstalk current transformer

【技术实现步骤摘要】
一种防串扰的电流互感器


[0001]本技术涉及互感器
,具体涉及一种防串扰的电流互感器。

技术介绍

[0002]电流互感器在电表内部属于关键元器件,主要用以测量流过的实际电流,与表内的电压采集器件,共同完成电能的采集计算,一般为了防止窃电,在电能的采集计算的同时会加入防窃电功能,而现有技术中,防窃电用线圈以及计量线圈使用同一个线圈,导致存在信号处理的干扰问题,申请号为CN201922433389.X公开的一种带开路短路检测的电流互感器技术专利,包括壳体和盖板,壳体内部设置有隔离柱,将壳体分隔成三个腔室,每个腔室中置有磁芯,每个磁芯上缠绕着次级线圈,壳体外部的一侧设置有初级引线的端部,初级引线从壳体外部穿入三个次级线圈的中心至壳体内部另一侧并从次级线圈外部绕回至壳体外部,壳体内的三颗磁芯,中间一颗用于计量,两侧的两颗磁芯,通过向其中一颗注入一定频率范围的信号,另一颗用于检测信号,通过检测信号的状态,用于判断表外电力电流互感器的短路、开路、以及正常使用的不同工作状态,该技术专利将计量线圈与防窃电线圈分开,用于减少信号处理的干扰问题,但是由于初级侧穿绕单匝,导致两侧用于信号输入和信号检测之间传递的信号强度不够,造成错误判别的概率大,而且相邻的磁芯之间也只通过隔离柱隔开,由于信号输入与信号检测绕组的高频干扰,对计量绕组造成的串扰仍然存在,尤其是小电流信号时(<50mA)时,尤其明显,导致判断表外电力电流互感器的状态不准确。

技术实现思路

[0003]本技术为了解决上述技术不足而提供一种防串扰的电流互感器,增加信号强度,避免串扰的问题,使信号检测更加精准。
[0004]本技术公开了一种防串扰的电流互感器,包括壳体和盖板,壳体上盖有盖板,壳体内部排列设置有计量用磁芯、信号输入用磁芯和信号检测用磁芯,计量用磁芯上缠绕有计量用次级线圈,信号输入用磁芯上缠绕有信号输入用次级线圈,信号检测用磁芯上缠绕有信号检测用次级线圈,计量用次级线圈的端部、信号输入用次级线圈的端部和信号检测用次级线圈的端部均穿过壳体后置于壳体外部,壳体外部的一侧设置有初级引线,初级引线从壳体外部穿入计量用磁芯、信号输入用磁芯和信号检测用磁芯的中心至壳体内部另一侧并从信号输入用次级线圈、计量用次级线圈、信号检测用次级线圈外部绕回至壳体外部,初级引线在经过信号输入用磁芯和信号检测用磁芯时分别在信号输入用磁芯和信号检测用磁芯上穿绕有多匝,信号输入用磁芯、计量用磁芯与信号检测用磁芯之间设置有屏蔽隔离片,屏蔽隔离片上设置有供初级引线穿过的通孔。
[0005]上述技术方案通过初级引线在信号输入用磁芯和信号检测用磁芯上穿绕有多匝,增加信号传递的强度,同时在信号输入用磁芯、计量用磁芯与信号检测用磁芯之间设置有屏蔽隔离片,隔离高频信号,避免高频信号的串扰。
[0006]优选的,信号输入用磁芯和信号检测用磁芯分别位于计量用磁芯的两侧。
[0007]优选的,计量用磁芯的数量为2。
[0008]进一步的,壳体内部填充绝缘物质环氧树脂,用于固定和缓冲作用。
[0009]进一步的,盖板内侧两端设置有卡扣,壳体上设置有与卡扣匹配使用的卡槽。
[0010]进一步的,初级引线在经过信号输入用磁芯和信号检测用磁芯时分别在信号输入用磁芯和信号检测用磁芯上穿绕有多匝,其匝数范围为2到7匝。
[0011]本技术的有益效果为:通过初级引线在信号输入用磁芯和信号检测用磁芯上穿绕有多匝,增加信号传递的强度,同时在信号输入用磁芯、计量用磁芯与信号检测用磁芯之间设置有屏蔽隔离片,隔离高频信号,避免信号串扰,使信号检测更加准确。
附图说明
[0012]图1为本实施例1的结构示意图;
[0013]图2为本实施例1盖板的主视图;
[0014]图3为本实施例1盖板的左视图;
[0015]图4为本实施例1的工作原理图。
具体实施方式
[0016]为更进一步阐述本技术为实现预定技术目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本技术的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。
[0017]实施例1:
[0018]如图1、2、3所示,一种防串扰的电流互感器,包括壳体1和盖板11,壳体1上盖有盖板11,壳体1内部排列设置有计量用磁芯3、信号输入用磁芯2和信号检测用磁芯4,计量用磁芯3的数量为2,信号输入用磁芯2和信号检测用磁芯4分别位于计量用磁芯3的两侧,计量用磁芯3上缠绕有计量用次级线圈6,信号输入用磁芯2上缠绕有信号输入用次级线圈8,信号检测用磁芯4上缠绕有信号检测用次级线圈5,计量用次级线圈6的端部、信号输入用次级线圈8的端部和信号检测用次级线圈5的端部均穿过壳体1后置于壳体1外部,壳体1外部的一侧设置有初级引线9,初级引线9从壳体1外部穿入计量用磁芯3、信号输入用磁芯2和信号检测用磁芯4的中心至壳体1内部另一侧并从信号输入用次级线圈8、计量用次级线圈6、信号检测用次级线圈5外部绕回至壳体1外部,初级引线9在经过信号输入用磁芯2和信号检测用磁芯4时分别在信号输入用磁芯2和信号检测用磁芯4上穿绕有5匝,信号输入用磁芯2、计量用磁芯3与信号检测用磁芯4之间设置有屏蔽隔离片7,屏蔽隔离片7上设置有供初级引线9穿过的通孔。
[0019]壳体1内部填充绝缘物质环氧树脂,用于固定和缓冲作用。
[0020]盖板11内侧两端设置有卡扣12,壳体1上设置有与卡扣12匹配使用的卡槽10。
[0021]工作原理:如图4所示,根据变压器阻抗变换原理,从二次侧看过去的话,忽略初级侧线本身的内阻,则信号检测绕组两端N2的阻抗为
[0022](1)当初级开路时,Z1=无穷大,信号检测绕组的阻抗Z≈Z2,“信号输入绕组”与“信号检测绕组”二者无耦合关系,不管在“信号输入绕组”注入何种信号,“信号检测绕组”均无法检测到,那么可以判断为“表外CT开路”。
[0023](2)当初级短路时,Z1≈0,信号检测绕组的阻抗Z很小,为初级侧短路阻抗与Z2的并联。
[0024](3)当初级侧为正常接表外CT时,那么信号检测绕组两端的阻抗为
[0025]根据:线圈阻抗Z=2πfL,谐振频率当存在(2)(3)两种情况下,向“信号输入绕组”注入一个范围的频率,比如1K~20KHz,那么,由于“信号检测绕组”的阻抗不同,即L不同,则检测到的谐振频率点F不同,根据谐振频率的范围,用来判断表外电力电流互感器的短路、开路、以及正常使用的不同工作状态,可及时处理故障或避免人为窃电。
[0026]实施例2:
[0027]一种防串扰的电流互感器,与实施例1的区别在于,初级引线在经过信号输入用磁芯和信号检测用磁芯时分别在信号输入用磁芯和信号检测用磁芯上穿绕有2匝。
[0028]实施例3:
[0029]一种防串扰的电流互感器,与实施例1的区别在于,初级引线在经过信号输入用磁芯和信号检测用磁芯时分别在信号输入用磁芯和信号检测用磁芯本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种防串扰的电流互感器,其特征在于,包括壳体(1)和盖板(11),壳体(1)上盖有盖板(11),壳体(1)内部排列设置有计量用磁芯(3)、信号输入用磁芯(2)和信号检测用磁芯(4),计量用磁芯(3)上缠绕有计量用次级线圈(6),信号输入用磁芯(2)上缠绕有信号输入用次级线圈(8),信号检测用磁芯(4)上缠绕有信号检测用次级线圈(5),计量用次级线圈(6)的端部、信号输入用次级线圈(8)的端部和信号检测用次级线圈(5)的端部均穿过壳体(1)后置于壳体(1)外部,壳体(1)外部的一侧设置有初级引线(9),初级引线(9)从壳体(1)外部穿入计量用磁芯(3)、信号输入用磁芯(2)和信号检测用磁芯(4)的中心至壳体(1)内部另一侧并从信号输入用次级线圈(8)、计量用次级线圈(6)、信号检测用次级线圈(5)外部绕回至壳体(1)外部,初级引线(9)在经过信号输入用磁芯(2)和信号检测用磁芯(4)时分别在信号输入用磁芯(2)和信号检测用磁芯(...

【专利技术属性】
技术研发人员:冯长泳沈云杰顾仲炜张鹂
申请(专利权)人:浙江恩鸿电子有限公司
类型:新型
国别省市:

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