电流类在线监测装置校验设备制造方法及图纸

技术编号:39030355 阅读:30 留言:0更新日期:2023-10-07 11:10
本实用新型专利技术涉及一种电流类在线监测装置校验设备,包括校验电流传感器、放大电路、模数转换电路、控制器、数模转换电路、电流放大电路和监测区域磁通量控制导线,所述校验电流传感器的输出端与所述放大电路的输入端电连接,所述放大电路的输出端与所述模数转换电路的模拟输入端电连接,所述模数转换电路的数字输出端与所述控制器的输入端电连接,所述控制器的输出端与所述数模转换电路的数字输入端电连接,所述数模转换电路的模拟输出端与所述电流放大电路的输入端电连接,所述电流放大电路的输出端与所述监测区域磁通量控制导线电连接。使用它辅助电流类在线监测装置的检验工作,可以提高校验效率。以提高校验效率。以提高校验效率。

【技术实现步骤摘要】
电流类在线监测装置校验设备


[0001]本技术涉及电流类在线监测装置校验
,具体涉及一种电流类在线监测装置校验设备。

技术介绍

[0002]电力系统内电流类在线监测装置主要包括避雷器泄漏电流在线监测装置、变压器(高抗)铁心/夹件接地电流在线监测装置、变压器(高抗)高频局放在线监测装置等。
[0003]电流类在线监测技术在发现组合电器内部因异物放电、导体连接不良、内部元器件损坏或绝缘不良等缺陷方面效果显著,对于运行中电力设备缺陷早期预警发挥重要作用。在带电设备高电场、高磁场等电磁环境长期影响下,电流类在线监测装置内部的电子元件性能可能发生老化或劣化,导致测量精度变差,不利于电力设备运行状态的准确判断。因此,需要定期校验在线监测装置。
[0004]校验电流类在线监测装置时,须在小电流信号范围下进行特征值的校验。但被测量的在运电力设备产生的电流信号通常在小电流信号范围外,这些电流信号形成的校验背景电流信号致使不满足现场校验条件。因此,需要拆除电流类在线监测装置,进行实验环境下的校验,这降低了电流类在线监测装置的校验效率。

技术实现思路

[0005]本技术的目的是提供一种电流类在线监测装置校验设备,以通过辅助电流类在线监测装置的检验工作,提高校验效率。
[0006]本技术的技术方案是:
[0007]一种电流类在线监测装置校验设备,包括校验电流传感器、放大电路、模数转换电路、控制器、数模转换电路、电流放大电路和监测区域磁通量控制导线,所述校验电流传感器的输出端与所述放大电路的输入端电连接,所述放大电路的输出端与所述模数转换电路的模拟输入端电连接,所述模数转换电路的数字输出端与所述控制器的输入端电连接,所述控制器的输出端与所述数模转换电路的数字输入端电连接,所述数模转换电路的模拟输出端与所述电流放大电路的输入端电连接,所述电流放大电路的输出端与所述监测区域磁通量控制导线电连接。
[0008]优选的,所述校验电流传感器为电磁式电流互感器、霍尔电流传感器、罗氏线圈或TMR电流传感器。
[0009]优选的,所述放大电路包括第一电流放大电路和第二电流放大电路,所述第一电流放大电路用于输出与背景电流的波形相位差为π的整数倍的第一目标电流,所述第二电流放大电路用于输出检验用第二目标电流,第一目标电流和第二目标电流均通过监测区域磁通量控制导线。
[0010]本技术的有益效果是:
[0011]1. 本技术的校验设备,包括校验电流传感器、放大电路、模数转换电路、控制
器、数模转换电路、电流放大电路和监测区域磁通量控制导线,所述校验电流传感器的输出端与所述放大电路的输入端电连接,所述放大电路的输出端与所述模数转换电路的模拟输入端电连接,所述模数转换电路的数字输出端与所述控制器的输入端电连接,所述控制器的输出端与所述数模转换电路的数字输入端电连接,所述数模转换电路的模拟输出端与所述电流放大电路的输入端电连接,所述电流放大电路的输出端与所述监测区域磁通量控制导线电连接。其可以在电流类在线监测装置工况下进行检验,检验效率高,对监测目标导线影响小。
[0012]2. 本技术的检验设备,所述放大电路包括第一电流放大电路和第二电流放大电路,所述第一电流放大电路用于输出与背景电流的波形相位差为π的整数倍的第一目标电流,所述第二电流放大电路用于输出检验用第二目标电流,第一目标电流和第二目标电流均通过监测区域磁通量控制导线。这样便于调节检验电流。这样便于在同一检验档内获取多个检验数据。
附图说明
[0013]图1为一种校验设备的使用参考状态图。
[0014]附图标记说明:1、第一电流传感器,2、监测目标导线,3、校验电流传感器,4、第一导线,5、第二导线。
实施方式
[0015]下面结合附图,以实施例的形式说明本技术,以辅助本
的技术人员理解和实现本技术。除另有说明外,不应脱离本
的技术知识背景理解以下的实施例及其中的技术术语。
[0016]现有技术中,电流测量设备有:电磁式电流互感器、霍尔电流传感器、分流器、罗氏线圈、TMR电流传感器。除分流器外,电磁式电流互感器、霍尔电流传感器、罗氏线圈和TMR电流传感器均是通过测量磁通量变化率间接测量电流的电流传感器。
[0017]实施例1:一种校验设备,包括校验电流传感器3、放大电路、模数转换电路、控制器、数模转换电路、电流放大电路和监测区域磁通量控制导线,校验电流传感器3的输出端与放大电路的输入端电连接,放大电路的输出端与模数转换电路的模拟输入端电连接,模数转换电路的数字输出端与控制器的输入端电连接,控制器的输出端与数模转换电路的数字输入端电连接,数模转换电路的模拟输出端与电流放大电路的输入端电连接,电流放大电路的输出端与监测区域磁通量控制导线电连接。
[0018]使用时,参见图1,电流类在线监测装置包括用于测量监测区域内磁通量变化率的第一电流传感器1,包括以下步骤:
[0019]S1、设置用于同步测量监测区域内磁通量变化率的校验电流传感器3,校验电流传感器3连接有电流量输出装置;
[0020]S2、在监测区域中叠加抵消磁场,以使检验电流传感器3测得的电流处于检验档内;
[0021]S3、同步获取电流类在线监测装置输出的第一电流量和电流量输出装置输出的第二电流量;
[0022]S4、以第二电流量为基准,校验电流类在线监测装置。
[0023]实际使用时,第一电流传感器1与监测目标导线2的相对位置是固定的,因此,监测区域内磁通量变化率是由于监测目标导线2内电流变化造成的。因此,步骤S2中,在监测区域只叠加抵消磁场是可实现的。
[0024]实际中,由另一根导线产生抵消磁场更易于抵消磁场的实现和控制。
[0025]因此,本实施例中,设第一电流传感器1套设在监测目标导线2上,在步骤S1中,将校验电流传感器3也套设在监测目标导线上,参照监测目标导线2穿过第一电流传感器1的电缆孔的方向、校验电流传感器3的电缆孔的方向,将监测区域磁通量控制导线同时穿过第一电流传感器1的线缆孔和校验电流传感器3的线缆孔,也就是说,保持监测目标导线2和监测区域磁通量控制导线同向穿过第一电流传感器1的电缆孔或同向穿过校验电流传感器3的电缆孔就可以了。在步骤S2中,使目标电流通过监测区域磁通量控制导线,以在监测区域中叠加抵消磁场。
[0026]为便于区分,本实施例中,监测区域磁通量控制导线包括第一导线4和第二导线5,在步骤S2中,使第一目标电流通过第一导线5,以使第一导线在监测区域内生成的磁通量变化率抵消监测目标导线在监测区域内生成的磁通量变化率,使第二目标电流通过第二导线5,以调节检验电流。由于电流可以叠加,实际中,将第一目标电流、第二目标电流叠加形成目标电流通过监测区域磁通量控制导线也是可行的。
[0027]以变压器铁心接地电流在线监测装置校验为例进行说明,校对接地电流传感器对其开展实时测量数据的检测,发现监本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种电流类在线监测装置校验设备,其特征在于,包括校验电流传感器、放大电路、模数转换电路、控制器、数模转换电路、电流放大电路和监测区域磁通量控制导线,所述校验电流传感器的输出端与所述放大电路的输入端电连接,所述放大电路的输出端与所述模数转换电路的模拟输入端电连接,所述模数转换电路的数字输出端与所述控制器的输入端电连接,所述控制器的输出端与所述数模转换电路的数字输入端电连接,所述数模转换电路的模拟输出端与所述电流放大电路的输入端电连接,所述电流放大电路的...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭磊王伟詹振宇王晓辉辛伟峰朱华董曼玲丁国君杨知非鲁一苇马云瑞张宇鹏
申请(专利权)人:国网河南省电力公司电力科学研究院
类型:新型
国别省市:

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