一种挤压式磁电雷电流测量方法与传感器技术

技术编号:36073465 阅读:23 留言:0更新日期:2022-12-24 10:44
本发明专利技术公开了一种挤压式磁电雷电流测量方法与传感器,包括,上壳体,所述上壳体的内部设置有上磁芯,所述上壳体的一侧固定连接有固定组件一;下壳体,所述下壳体的内部设置有下磁芯,所述下壳体的一侧固定连接有与固定组件一配合连接的固定组件二;以及测量单元,所述测量单元固定设置在下壳体的内部。挤压式磁电雷电流测量方法与传感器,在使用时无需外部供电,在电流产生磁场环境下,直接输出电压信号,在连接固定上壳体和下壳体的同时可将载流导线限位固定在限位板和限位槽板之间,方便使用,上壳体和下壳体连接时可通过固定组件一和固定组件二实现自锁,上壳体和下壳体连接时的稳定性强、载流导线被固定时的稳定性强。载流导线被固定时的稳定性强。载流导线被固定时的稳定性强。

【技术实现步骤摘要】
一种挤压式磁电雷电流测量方法与传感器


[0001]本专利技术涉及电子
,特别是一种挤压式磁电雷电流测量方法与传感器。

技术介绍

[0002]电力系统是维持国民日常生活以及工业生产的重要载体,而冲击电流在工业、民用电力系统中普遍存在,冲击电流也被称为瞬态电流,其产生主要由于负载的频繁开断、负载变化等。瞬态电流持续时间很短,可达微秒级别,为非周期性电流,极大可能破坏处于电路中的相关电子设备,给电力系统的安全带来了极大的挑战性,因此对于电路系统中瞬态电流的监测十分重要。其中雷电流作为一种典型的瞬态电流,其持续时间同样在微秒级别,峰值可达几十甚至几百千安,为自然界中常见的极大脉冲电流。目前由雷电流引起的电路故障已经成为输配电线路中的主要故障。当发生雷击故障后,迅速发现并维护故障十分重要,而这些维护行为均要建立在准确测量雷电流幅值及波形的基础上。
[0003]输配电线路中雷电行波响应时间快、频带宽、幅值高,最常用的为罗氏线圈。罗氏线圈克服了磁性材料磁饱和的问题,利用被测导体中交流或脉冲电流产生的磁场与线圈的相互作用完成对电流的测量。但是在检测磁场时需要利用积分器,因此存在体积大、成本高、抗电磁干扰能力弱等缺点,实际使用时的便利性较差。

技术实现思路

[0004]本部分的目的在于概述本专利技术的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本申请的说明书摘要和专利技术名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和专利技术名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本专利技术的范围。
[0005]鉴于上述或现有技术中存在的问题,提出了本专利技术。
[0006]因此,本专利技术的目的是提供一种挤压式磁电雷电流测量方法与传感器。
[0007]为解决上述技术问题,本专利技术提供如下技术方案:一种挤压式磁电雷电流测量传感器,其包括,上壳体,所述上壳体的内部设置有上磁芯,所述上壳体的一侧固定连接有固定组件一;下壳体,所述下壳体的内部设置有下磁芯,所述下壳体的一侧固定连接有与固定组件一配合连接的固定组件二;以及测量单元,所述测量单元固定设置在下壳体的内部,所述测量单元包括两个对称设置的夹板、连接在两个所述夹板一侧的永磁体、连接在两个所述夹板另一侧的磁致伸缩件、连接在两个磁致伸缩件之间的压电叠堆以及连接在两个夹板之间的弹簧伸缩柱。
[0008]作为本专利技术所述挤压式磁电雷电流测量传感器的一种优选方案,其中:所述上磁芯的一端与下磁芯的一端贴合接触,所述上磁芯和下磁芯的另一端分别与两个永磁体贴合接触,所述上壳体和下壳体配合连接构成有供载流电线穿过的测量通孔。
[0009]作为本专利技术所述挤压式磁电雷电流测量传感器的一种优选方案,其中:所述固定组件一包括固定盒、升降板、螺纹杆和固定杆,所述固定盒固定连接在上壳体的侧面,所述升降板与固定盒的内壁滑动连接,所述螺纹杆与固定盒转动连接,且螺纹杆与升降板螺纹
连接,所述固定杆固定连接在升降板的底端。
[0010]作为本专利技术所述挤压式磁电雷电流测量传感器的一种优选方案,其中:所述固定组件二包括固定块、自锁块和弹簧一,所述固定杆与固定块插接,所述固定块的内壁开设有自锁槽,所述自锁块与自锁槽滑动连接,所述弹簧一的两端分别与自锁块和自锁槽内壁固定连接,所述固定杆的侧面开设有与自锁块插接的固定孔。
[0011]作为本专利技术所述挤压式磁电雷电流测量传感器的一种优选方案,其中:所述固定组件一还包括连接在升降板底端的连接杆、设置在连接杆底端的连接板以及固定连接在连接板一侧的限位板,所述下壳体顶端连接有与限位板配合的限位槽板。
[0012]作为本专利技术所述挤压式磁电雷电流测量传感器的一种优选方案,其中:所述固定组件二还包括复位杆、弹簧二和按压块,所述固定块的底端开设有复位槽,所述弹簧二的两端分别与复位槽内壁和按压块固定连接,所述复位杆的底端与固定块固定连接,所述复位杆的顶端与自锁块的斜面抵触接触。
[0013]作为本专利技术所述挤压式磁电雷电流测量传感器的一种优选方案,其中:所述上壳体的一侧固定连接有插接块一,所述下壳体的一侧固定连接有与插接块一配合的插接块二。
[0014]作为本专利技术所述挤压式磁电雷电流测量方法的一种优选方案,其中:包括以下步骤,将待测量的载流导线放置在限位槽板上;
[0015]将上壳体与下壳体对齐,并将上壳体放置在下壳体的顶端,此时载流导线穿过测量通孔;
[0016]通过固定组件一和固定组件二固定上壳体和下壳体,并将载流导向固定在限位槽板和限位板之间。
[0017]作为本专利技术所述挤压式磁电雷电流测量方法的一种优选方案,其中:固定上壳体和下壳体时转动螺纹杆,升降板带着连接杆和固定杆向下移动,固定杆向下移动的同时向上推动按压块,待固定杆与固定块插接且固定杆移动至极限位置时松开按压块,使得自锁块与固定杆的固定孔插接,将固定块固定在当前位置并实现自锁,连接杆带着限位板同步向下移动,将载流导线固定在限位板和限位槽板之间。
[0018]作为本专利技术所述挤压式磁电雷电流测量方法的一种优选方案,其中:载流导线中流过雷电电流时,通过上磁芯、下磁芯和永磁体在其周围产生环形脉冲磁场,磁致伸缩件感应磁场,完成磁场

应力转换,磁致伸缩件挤压压电叠堆,完成应力

电场转换。
[0019]本专利技术的有益效果:
[0020]1、测量单元的磁致伸缩件和压电叠堆因自身特性的原因,在使用时无需外部供电,在电流产生磁场环境下,直接输出电压信号;且测量单元采用挤压工作模式,可增加其动态范围,压电叠堆相对于单片压电陶瓷而言,磁电转换效率高。
[0021]2、固定组件一和固定组件二的设置,在连接固定上壳体和下壳体的同时可将载流导线限位固定在限位板和限位槽板之间,方便使用,且固定组件一与固定组件二连接时,自锁块与固定杆插接,可实现自锁,有利于提升上壳体和下壳体连接时的稳定性。
附图说明
[0022]为了更清楚地说明本专利技术实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用
的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:
[0023]图1为本专利技术的结构示意图一。
[0024]图2为本专利技术的结构示意图二。
[0025]图3为本专利技术的剖视图。
[0026]图4为本专利技术的上壳体、下壳体和测量单元拆分状态下的结构示意图。
[0027]图5为本专利技术的测量单元的结构示意图。
[0028]图6为本专利技术的固定组件一和固定组件二的剖视图。
[0029]图7为本专利技术的固定组件一去除固定盒时的结构示意图。
[0030]图8为本专利技术的图6中A结构的放大图。
[0031]附图中,各标号所代表的部件列表如下:
[0032]100、上壳体;101、上磁芯;102、固定组件一;102a、固定盒;102b、升降板;102本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种挤压式磁电雷电流测量传感器,其特征在于:包括,上壳体(100),所述上壳体(100)的内部设置有上磁芯(101),所述上壳体(100)的一侧固定连接有固定组件一(102);下壳体(200),所述下壳体(200)的内部设置有下磁芯(201),所述下壳体(200)的一侧固定连接有与固定组件一(102)配合连接的固定组件二(202);以及测量单元(300),所述测量单元(300)固定设置在下壳体(200)的内部,所述测量单元(300)包括两个对称设置的夹板(301)、连接在两个所述夹板(301)一侧的永磁体(302)、连接在两个所述夹板(301)另一侧的磁致伸缩件(303)、连接在两个磁致伸缩件(303)之间的压电叠堆(304)以及连接在两个夹板(301)之间的弹簧伸缩柱(305)。2.如权利要求1所述的挤压式磁电雷电流测量传感器,其特征在于:所述上磁芯(101)的一端与下磁芯(201)的一端贴合接触,所述上磁芯(101)和下磁芯(201)的另一端分别与两个永磁体(302)贴合接触,所述上壳体(100)和下壳体(200)配合连接构成有供载流电线穿过的测量通孔(104)。3.如权利要求1或2所述的挤压式磁电雷电流测量传感器,其特征在于:所述固定组件一(102)包括固定盒(102a)、升降板(102b)、螺纹杆(102c)和固定杆(102d),所述固定盒(102a)固定连接在上壳体(100)的侧面,所述升降板(102b)与固定盒(102a)的内壁滑动连接,所述螺纹杆(102c)与固定盒(102a)转动连接,且螺纹杆(102c)与升降板(102b)螺纹连接,所述固定杆(102d)固定连接在升降板(102b)的底端。4.如权利要求3所述的挤压式磁电雷电流测量传感器,其特征在于:所述固定组件二(202)包括固定块(202a)、自锁块(202b)和弹簧一(202c),所述固定杆(102d)与固定块(202a)插接,所述固定块(202a)的内壁开设有自锁槽(202a

1),所述自锁块(202b)与自锁槽(202a

1)滑动连接,所述弹簧一(202c)的两端分别与自锁块(202b)和自锁槽(202a

1)内壁固定连接,所述固定杆(102d)的侧面开设有与自锁块(202b)插接的固定孔(102d

1)。5.如权利要求4所述的挤压式磁电雷电流测量传感器,其特征在于:所述固定组件一(102)还包括连接在升降板(102b)底端的连接杆(102e)、设置在连接杆(102e)底端的...

【专利技术属性】
技术研发人员:肖小兵李跃蔡永翔付宇李华鹏何肖蒙刘安茳张洋郑友卓郝树青王扬金庆远何心怡安祥文苗宇陈诚陈宇杨忠吴鹏李前敏何洪流黄如云王卓月张恒荣班诗雪吴聪聪李新皓宋子宏
申请(专利权)人:贵州电网有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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