[实用新型]便携式局放脉冲电流传感器有效
申请号: | 201220330602.X | 申请日: | 2012-07-09 |
公开(公告)号: | CN202649392U | 公开(公告)日: | 2013-01-02 |
发明(设计)人: | 熊俊;陆国俊;易满成;李光茂 | 申请(专利权)人: | 广州供电局有限公司 |
主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12;G01R19/00 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 谢伟;曾旻辉 |
地址: | 510620 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 便携式 脉冲 电流传感器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种传感器,特别是涉及一种便携式局放脉冲电流传感器。
背景技术
随着电力系统改革发展的需要和用户对供电可靠性要求的提高,高压设备运行的可靠性受到了越来越高的重视,其中GIS及电缆的局部放电总是先在很小的范围内发生,放电脉冲上升很陡,包含很多高频分量,在数MHz至数十MHz的频域里,GIS及电缆的局部放电是一种高频脉冲电流。现目前没有一款操作简单,安装方便、快捷且能带电操作的脉冲电流传感器,因此,只有通过增加GIS及电缆的巡检的工作量,来对GIS及电缆的局部放电进行检测。
实用新型内容
基于此,针对上述问题,本实用新型提出一种操作简单、安装方便、快捷且能带电操作的便携式局放脉冲电流传感器,可大大减少GIS及电缆的巡检的工作量。
本实用新型的技术方案是:一种便携式局放脉冲电流传感器,包括局部放电检测器、第一耦合电容和第二耦合电容,所述局部放电检测器的两端分别连接第一耦合电容和第二耦合电容,第一耦合电容与第二耦合电容的另一端分别连接一用于夹持电缆的接线夹具。
本技术方案所述的脉冲电流传感器可对高压设备局部放电的高频脉冲电流进行信号采集。高压局部放电是一种高频脉冲电流,以行波方式轴向传播,本技术方案通过将本脉冲电流传感器安装在电缆终端设备的外表,使其同本脉冲电流传感器构成回路,测试发生在终端和电缆内部的局部放电信号,并且通过数字示波器测试脉冲电流信号到达不同传感器的时间差定位局放源的位置。接线夹具只需夹持在电缆的相应位置即可,耦合电容的作用是使得强电和弱电两个系统通过电容器耦合并隔离,提供高频信号通路,阻止工频电流进入弱电系统,保证人身安全。经过耦合电容后的电流进入局部放电检测器,通过局部放电检测器对电流进行信号采集并发送至数字示波器。
在其中一个实施例中,所述第一耦合电容与所述第二耦合电容选用电容量为0.5μF—1000μF的耦合电容。目的是保证不影响高压电缆的正常运行。
在其中一个实施例中,所述局部放电检测器具有10MΩ的阻抗。目的是保证不影响高压电缆的正常运行。
本实用新型的有益效果是:
(1)利用高压电缆发生局部放电时产生的脉冲高频电流对高压电缆的绝缘缺陷进行检测,能够及时监控高压电缆的运行状态,预先发现潜在的故障;
(2)操作简单、安装方便、快捷且能带电操作;
(3)大大减少GIS及电缆的巡检的工作量,并实现和提高在线监测的可靠性及检测结果的可靠性。
附图说明
图1是本实用新型实施例所述便携式局放脉冲电流传感器连接于高压电缆上的示意图;
图2是本实用新型实施例所述便携式局放脉冲电流传感器的电路原理图;
图3是本实用新型实施例所述便携式局放脉冲电流传感器的等效电路图;
附图标记说明:
10-局部放电检测器,20-第一耦合电容,30-第二耦合电容,40-接线夹具,50-绝缘环,60-电缆铠装,70-电缆导体。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明。
实施例:
如图1所示,一种便携式局放脉冲电流传感器,包括局部放电检测器10、第一耦合电容20和第二耦合电容30,所述局部放电检测器10的两端分别连接第一耦合电容20和第二耦合电容30,第一耦合电容20与第二耦合电容30的另一端分别连接一用于夹持电缆的接线夹具40。
本实施例中,所述第一耦合电容20与所述第二耦合电容30选用电容量为0.5μF—1000μF的耦合电容,可保证不影响高压电缆的正常运行。
本实施例中,所述局部放电检测器10具有10MΩ的阻抗,具体说,是在50Hz下其阻抗大约为10MΩ,可保证不影响高压电缆的正常运行。
本实施例所述的便携式局放脉冲电流传感器,可对高压设备局部放电的高频脉冲电流进行信号采集。高压局部放电是一种高频脉冲电流,以行波方式轴向传播,本技术方案通过将本脉冲电流传感器安装在电缆终端设备的外表,使其同本脉冲电流传感器构成回路,测试发生在终端和电缆内部的局部放电信号,并且通过数字示波器测试脉冲电流信号到达不同传感器的时间差定位局放源的位置。接线夹具40只需夹持在电缆的相应位置即可,耦合电容的作用是使得强电和弱电两个系统通过电容器耦合并隔离,提供高频信号通路,阻止工频电流进入弱电系统,保证人身安全。经过耦合电容后的电流进入局部放电检测器10,通过局部放电检测器10对电流进行信号采集并发送至数字示波器。
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