[发明专利]特高压悬挂式光学电流互感器有效

专利信息
申请号: 201210131101.3 申请日: 2012-04-28
公开(公告)号: CN102636675A 公开(公告)日: 2012-08-15
发明(设计)人: 郭志忠;张国庆;于文斌;郭亚强;李深旺;王贵忠;雷军 申请(专利权)人: 哈尔滨工业大学;北京许继电力光学技术有限公司
主分类号: G01R15/24 分类号: G01R15/24;G01R19/00
代理公司: 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 代理人: 张果瑞
地址: 150001 黑龙*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 高压 悬挂 光学 电流 互感器
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种光学电流互感器,特别涉及一种特高压悬挂式光学电流互感器。

背景技术

电流互感器是电力系统不可或缺的设备。光学电流互感器基于法拉第磁光效应,相较于传统电磁式电流互感器具有先天性优势,而且电压等级越高其优势愈发明显,是最理想的电子式电流互感器,是电子式电流互感器发展的主要方向。

目前为止,世界上电压等级最高的光学电流互感器是由哈尔滨工业大学和北京许继电力光学技术有限公司共同研制的750kV超高压光学电流互感器,更高压电压等级的光学电流互感器则尚未有研制成功的报道。根据国家电网公司的发展规划,到2020年特高压电网将成为坚强智能电网的骨干网架,特高压电网的发展离不开电流互感器的技术支持,特高压电网的发展呼吁性能优良的特高压电流互感器。然而,由于特高压电网的电压等级(交流1000kV及以上、直流±800kV及以上)的特殊性,目前的特高压电流互感器还存在着过电压与绝缘性能不好的问题。

发明内容

本发明的目的是为了解决目前的超高压光学电流互感器不能满足特高压电网的问题,提出一种特高压悬挂式光学电流互感器。

本发明的特高压悬挂式光学电流互感器,它包括光学传感头和特高压光纤绝缘子;

光学传感头包括左均压环、光学传感器、右均压环、上均压环和航空插头;

左均压环和右均压环通过螺栓固定在光学传感器的左右两端,上均压环吊装固定在光学传感器的正下端,航空插头固定在光学传感器的下端;

特高压光纤绝缘子包括绝缘芯棒、硅橡胶伞裙和下均压环;

绝缘芯棒的外表面均匀分布压接有硅橡胶伞裙,绝缘芯棒中心带有光纤通孔,所述光纤通孔用于放置光纤,下均压环固定在绝缘芯棒的底端。

本发明的优点在于:本发明提供的特高压悬挂式光学电流互感器能实现交流电压达1000kV及以上和直流±800kV及以上的电流互感器,满足了特高压电网对光学电流互感器的需求,采用悬挂式的结构设计,在实际应用时,被测高压母线穿过光学传感头1的中心,使得本发明的光学电流互感器的重量完全由特高压母线承受、无需支柱绝缘子的支撑,光纤绝缘子的功能为固定光纤和电气绝缘,光学传感头和特高压光纤绝缘子共同保证特高压悬挂式光学电流互感器的优良绝缘性能。解决了特高压电网的过电压与绝缘配合、外绝缘不好的问题,保证特高压电网的安全可靠运行。

附图说明

图1是本发明所述的特高压悬挂式光学电流互感器结构示意图。

图2是本发明所述的特高压悬挂式光学电流互感器的光学传感头的结构示意图。

图3是本发明所述的特高压悬挂式光学电流互感器的光学传感器的剖面图。

图4是本发明所述的特高压悬挂式光学电流互感器的光学传感单元的结构示意图。

图5是图4的A-A剖面图。

具体实施方式

具体实施方式一:结合图1和图2说明本实施方式,本实施方式所述的特高压悬挂式光学电流互感器,它包括光学传感头1和特高压光纤绝缘子2;

光学传感头1包括左均压环1-1、光学传感器1-2、右均压环1-3、上均压环1-4和航空插头1-5;

左均压环1-1和右均压环1-3通过螺栓固定在光学传感器1-2的左右两端,上均压环1-4吊装固定在光学传感器1-2的正下端,航空插头1-5固定在光学传感器1-2的下端;

特高压光纤绝缘子2包括绝缘芯棒2-1、硅橡胶伞裙2-2和下均压环2-3;绝缘芯棒2-1的外表面均匀分布压接有硅橡胶伞裙2-2,绝缘芯棒2-1中心带有光纤通孔,所述光纤通孔用于放置光纤,下均压环2-3固定在绝缘芯棒2-1的底端。

特高压光纤绝缘子2与传统的支柱绝缘子不同它对光学传感头1不起支撑作用。

左均压环1-1和右均压环1-3,其作用是均压和屏蔽;上均压环1-4吊装固定于光学传感器1-2的下端,所述光学传感器1-2安装于特高压母线上,所述左均压环1-1、光学传感器1-2、右均压环1-3和上均压环1-4的重量完全由特高压母线承重。左均压环1-1、右均压环1-3和上均压环的材料是铝合金。光学传感器1-2固定于特高压母线上。

采用悬挂式结构设计的特高压光学传感头1无需光纤绝缘子2支撑其重量,因而光纤绝缘子2可以采用小尺寸设计,其体积和重量为常规特高压电流互感器的几十分之一,如此,一方面大大减小了其体积、重量和成本;另一方面增强了其绝缘性能,解决了特高压电网的过电压与绝缘配合、外绝缘设计难题,保证特高压电网的安全可靠运行。

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