[实用新型]无线高压验电装置无效
申请号: | 02228904.6 | 申请日: | 2002-04-02 |
公开(公告)号: | CN2539185Y | 公开(公告)日: | 2003-03-05 |
发明(设计)人: | 柯迪明;黄维;张崇文;陈正全 | 申请(专利权)人: | 武汉英康电子信息技术有限责任公司 |
主分类号: | G01R19/155 | 分类号: | G01R19/155;G01R15/18 |
代理公司: | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 代理人: | 王守仁 |
地址: | 430063 湖北省武汉*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无线 高压 装置 | ||
所属技术领域
本实用新型涉及高压在线验压装置,特别是一种无线高压验电装置。
背景技术
目前,高压在线验压装置是手持式验电器,其采用高压互感器(PT)的二线电压进行验电。其缺陷是:一是在功能上只有使用到有压无压,而且每年须定期进行停电绝缘试验,这不仅浪费大量的人力物力,同时还是一个影响高压线路运行的事故隐患。二是变配电所内馈线短路器分合闸后,须人工验电,增加了倒闸程序和工作时间。三是验电时要靠人工手持,增加了工作程序及劳动的强度,而且无法向远方发送电信号。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种使用方便、性能可靠的无线高压验电装置,该装置可以在铁路和电力行业的高压线路运行时安装,不需要进行停电绝缘试验,能利用高压电场的原理进行无线非接触式验电,可实现远距离传输验电信号。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:由高压电场感应器和验电器组成,安装在高压电线的固定架上;高压电场感应器将其对高压电磁场产生的感应电流信号,通过屏蔽电缆传送到验电器,再经验电器输出无源信号给远动装置。
本实用新型主要的优点如下:
其一.以微处理器为基础的智能装置,自动化程度高。
其二.性能可靠:可连续工作,能对6KV~500KV、50Hz±20%的高压线进行验电。适用温度范围宽(-20℃-+60℃),可在恶劣的户外环境使用。抗干扰强,对高次谐波、雷电感应等有很强的抗干扰性,有很强的自恢复能力。在安全距离以外进行电压测量时,安全可靠。输入输出均采用光电隔离,性能稳定可靠。信号传输距离远。
其三.市场前景广阔,经济效益显著:能完成无线高压验电装置的产品化工作,取代高压互感器验压,节约投资。能取代原有的手持式验电器,减少倒闸程序,从而适应供变电的越来越高的可靠性要求。
其四.装置灵敏度高,能准确区分该回路有无电压,对相邻线路(距离大于2米)不作验压。
其五.结构简单,便于使用、安装、维护,可带电在线安装和验电。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是图1中验电器4主视图。
图3是图1中高压电场传感器3的的电路原理图。
图4是本实用新型的工作原理图。
图5是图1中验电器4的电路原理图。
具体实施方式
下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步说明。
本实用新型的结构如图1所示:由高压电场感应器3(以下简称感应器)和验电器5组成,其壳体通过支架装在高压母线1的固定架2上,固定架是电杆或铁塔。感应器将其对高压电磁场产生的感应电流信号,通过屏蔽电缆4传送到验电器,再经验电器输出无源信号给远动装置。
上述的感应器具有很高的灵敏度,安装时,与高压母线的间距h至少为1米。例如,感应器与10、27.5、110KV三种高压母线的间距h分别是1~1.5、1.5~2、2.5~3米,在此距离内可输出有效的开关信号。否则,感应器与三种高压母线的间距h分别超出1.5、2、3米时,无信号输出。
感应器的电路如图3所示:设有三极管T1、T2、T3(简称T1、T2、T3),其中,T1、T2构成复合放大器,T1的发射极与T2的基极通过并联的电阻R2、瓷片电容C1接于T3的集电极、连接座P脚3,T1的基极经下偏置电阻R1接于T1的集电极、T2的发射极、连接座P脚1;R2和C1既是T1的射极电阻、旁路电容,又是T2的偏置电阻。T3的基极经电阻R3接于T2的集电极,T3的发射极接于连接座P脚2;连接座P脚3、1、2通过屏蔽电缆,对应接于验电器接收端的连接座P1脚1、2,P1脚3、4,P1脚5或6。
上述的验电器,其壳体通过支架6固定在固定架2上(图1),此壳体面板7上的布局如图2所示:设有指示灯窗口8和接线端子9;指示灯窗口上,自左至右依次有高压指示灯、电源指示灯;接线端子设有输出开关量常开接点、输出开关量常开常闭公共接点、输出开关量常闭接点和空端子、感应器电源地、感应器信号接点。验电器的电路如图4、图5所示:包括整形滤波、抗干扰、控制和显示电路。验电器的主电源由外电路供给,经连接座P3的脚1(地)、脚2(VCC)进入。感应器的工作电源由DC/DC转换模块U1供给。
整形滤波电路:设有DC/DC转换模块U1(简称U1),U1脚1接于U3芯片脚9,U1脚2接地,U1脚3接于连接座P1脚1、2,又经电解电容C3负极接于U1脚4。
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