[实用新型]一种带屏蔽的低压侧电子电流互感器有效

专利信息
申请号: 201020650466.3 申请日: 2010-12-09
公开(公告)号: CN201975248U 公开(公告)日: 2011-09-14
发明(设计)人: 林飞;袁端磊;平海涛;王红庆;苏永华 申请(专利权)人: 平高集团有限公司
主分类号: H01F38/28 分类号: H01F38/28;H01F27/28;H01F27/36
代理公司: 郑州睿信知识产权代理有限公司 41119 代理人: 陈浩
地址: 467001 *** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 一种 屏蔽 低压 电子 电流 互感器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及电气领域,特别是一种带屏蔽的低压侧电子电流互感器。

背景技术

电力系统中,电流互感器是系统电能计量和继电保护信号的输出设备。随着智能化技术的发展,用电子式电流互感器线圈替代传统电流互感器线圈已是大势所趋。目前的电子电流互感器有有源型与无源型两种。本文涉及有源型电子电流互感器。低压侧电子电流互感器,包括罗氏线圈与低功率型(LPCT)线圈,两线圈出线通过绝缘接地管连接到低电位侧的信号处理单元与电源单元,信号处理单元将经过罗氏线圈、低功率线圈转换的高压侧含有被测一次导体电流信息的电压信号转换为数字信号驱动发光元件,通过光纤以光脉冲形式传输到保护和测量设备。但是现有的电子电流互感器线圈内部磁场不均匀,影响保护与测量装置的精度与可靠性。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种带屏蔽的低压侧电子电流互感器,用以解决现有电子电流互感器精度与可靠性低的问题。

为实现上述目的,本实用新型的方案是:一种带屏蔽的低压侧电子电流互感器,包括同轴叠设的罗氏线圈、低功率线圈,所述罗氏线圈与低功率线圈穿设在一个内筒架上,该内筒架通过其一端的外翻沿固定在一个绝缘支撑座上,所述内筒架的外翻沿上托设上述两个线圈以及一个包围上述线圈的外筒架,并且该内筒架的外翻沿与地之间连接一个绝缘接地管,所述内筒架与外筒架均为金属屏蔽筒。

本实用新型电子电流互感器,罗氏线圈作为保护线圈、低功率线圈作为测量线圈,两线圈叠放在绝缘支撑座上,线圈内外两侧均设有金属屏蔽筒,该金属屏蔽筒能够过滤进入线圈的磁场,屏蔽径向的磁场,使线圈感应的母线电流变化更加精确,保护与测量装置的精度与可靠性也能得到提高。

进一步的,所述罗氏线圈与低功率线圈之间设有环状屏蔽板,该环状屏蔽板与内筒架、外筒架间隙配合。在线圈之间增加屏蔽板,屏蔽了线圈之间的干扰,进一步优化线圈磁场。

所述外筒架远离内筒架外翻沿的一端与一个绝缘上盖板螺纹连接,所述绝缘上盖板上设有使穿心母线穿过的中心孔。

所述罗氏线圈与绝缘上盖板之间、低功率线圈与内筒架外翻沿之间均设有绝缘垫片。

附图说明

图1是本实用新型的电子电流互感器结构图;

图2是信号处理电路示意图;

图3是采用本实用新型的断路器的结构图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步详细的说明。

如图3所示的一种内置低压侧电子电流互感器的断路器,其内部的电子电流互感器如图1所示。断路器包括在穿心母线20方向上依次设置的上出线板12、灭弧室20、互感器室、下出线板13以及连接穿心母线的绝缘拉杆40,互感器室中设有低压侧电子电流互感器,该电子电流互感器包括在穿心母线20上同轴穿设的罗氏线圈1、低功率线圈2以及一个绝缘支撑座4。罗氏线圈1、低功率线圈2与穿心母线20之间设有一个内筒架5,内筒架5通过其一端的外翻沿固定在绝缘支撑座4上,内筒架5的外翻沿上托设上述两个线圈,并且外翻沿与地之间连接绝缘接地管21。内筒架5的外翻沿上还托设有包围两线圈的外筒架6,该外筒架6远离内筒架外翻沿的一端与一个绝缘上盖板7螺纹连接,绝缘上盖板7上设有使穿心母线20穿过的中心孔。两线圈之间设有金属环状屏蔽板9,该环状屏蔽板9与内筒架5、外筒架6间隙配合。罗氏线圈1与绝缘上盖板7之间、低功率线圈2与内筒架外翻沿之间均设有绝缘垫片。内筒架5与外筒架6均为金属屏蔽筒,内筒架外翻沿连接接地管21,线圈的出线通过绝缘接地管21内部连接到低压侧的信号处理电路14及外接的为信号处理电路14供电的电源电路,信号处理电路14与电源电路15一起安装在一个金属屏蔽盒内。

信号处理电路14将电信号转换为光信号,通过光纤引到测量与保护设备。信号处理电路14的电光转换如图2所示,对于低功率线圈(LPCT)输入,其输入信号为电流信号,经过电阻R1之后,变为电压信号,经过由电阻R2、R3,放大器UR1177组成的运算放大电路之后,经过ADC8325进行采样,并以串行格式输出采样数据,该采样数据经过TTR123实现电光转换,之后通过光纤输出。对于罗氏线圈输入,首先经过由电阻R4、电容C1组成的积分电路实现对罗氏线圈信号的外积分,之后经过ADC8325和TTR123进行采样、串行输出和电光转换,之后通过光纤输出。

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