[实用新型]一种互感器的极性检测装置有效

专利信息
申请号: 201420121979.3 申请日: 2014-03-18
公开(公告)号: CN203811698U 公开(公告)日: 2014-09-03
发明(设计)人: 黎江文;成建国;谢松涛;苏雪 申请(专利权)人: 湖南省醴陵市湘瑞电力电器有限公司
主分类号: G01R29/20 分类号: G01R29/20;G01R31/06
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地址: 412200 湖*** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 一种 互感器 极性 检测 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及互感器极性检测技术领域,更具体地说,特别涉及一种互感器的极性检测装置。

背景技术

电流互感器是依据电磁感应原理进行电流转换的部件,广泛应用在电力系统中。电流互感器通常由闭合铁芯和绕组组成,绕组包括一次侧绕组和二次侧绕组,其中的一次侧绕组串接在一次回路中,二次侧绕组串接在负载回路中。然而,经常有人员私自更换电流互感器名牌,用大变比电流互感器替换小变比电流互感器进行技术窃电、运行中电流互感器自然老化都影响到准确计量,现场常规检查很难发现这些隐患。公开号为CN202025049U的实用新型专利公开了便携式电流互感器检测仪,其可以方便的对互感器的极性进行检测,可以方便、快捷实现在线对计量装置中电流互感器进行现场检测及对用电设备的电流、漏电电流量值的测定,实现了不需停电就能准确测试出实际运行中的电流互感器变比、误差、极性和精度的优点。但是这种装置的缺点在于:由于主机、数据线以及采样器均是单独放置的,在使用时还需要进行接线,并且数据线、显示器以及采样器均是外置的,在携带过程中容易与外界物体发生碰撞,产生损坏,因此,需要设计一种便于携带且能对各部件进行保护的互感器的极性检测装置。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种便于携带且能对各部件进行保护的互感器的极性检测装置。

为了解决以上提出的问题,本实用新型采用的技术方案为:一种互感器的极性检测装置,包括箱体,设置在箱体上部用于放置主机的放置空间,设置在箱体中部的显示屏固定座,安装在显示屏固定座上的显示屏,设置在箱体下部的容置腔体,与箱体的底部铰链连接的盖板,设置在盖板与容置腔体之间的驱动机构,所述驱动机构用于驱动所述盖板覆盖显示屏固定座和容置腔体,以及还包括设置在容置腔体内的一次电流参数采样器和二次电流参数采样器,所述一次电流参数采样器和二次电流参数采样器分别与主机内的一次电流参数采样电路和二次电流参数采样电路连接,主机内的一次电流参数采样电路和二次电流参数采样电路还与主机内的中央处理器连接,显示屏还与主机内的中央处理器连接。

根据本实用新型的一优选实施例:所述驱动机构包括两个伸缩杆,两个伸缩杆的一端连接在盖板的内侧,另一端与安装在容置腔体内的伸缩气缸连接。

根据本实用新型的一优选实施例:所述箱体的顶部还设有可拆卸式的盖体。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:本实用新型通过设置箱体来将主机、显示屏、一次电流和二次电流采样器等安装于一起,方便了携带,并且能对各部件进行保护,避免了在使用或携带过程中部件与外界物体发生碰撞而产生损坏。

附图说明

图1为本实用新型的互感器的极性检测装置的结构示意图。

附图标记说明:1、盖体,2、箱体,3、显示屏,4、显示屏固定座,5、伸缩杆,6、一次电流参数采样器,7、盖板,8、容置腔体,9、二次电流参数采样器。

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详细的描述,但本实用新型的实施方式不限于此。

参阅图1所示,本实用新型提供一种互感器的极性检测装置,包括箱体2,设置在箱体2上部用于放置主机的放置空间,设置在箱体2中部的显示屏固定座4,安装在显示屏固定座4上的显示屏3,设置在箱体2下部的容置腔体8,与箱体2的底部铰链连接的盖板7,设置在盖板7与容置腔体8之间的驱动机构,所述驱动机构用于驱动所述盖板7覆盖显示屏固定座4和容置腔体8,以及还包括设置在容置腔体8内的一次电流参数采样器6和二次电流参数采样器9,所述一次电流参数采样器6和二次电流参数采样器9分别与主机内的一次电流参数采样电路和二次电流参数采样电路连接,主机内的一次电流参数采样电路和二次电流参数采样电路还与主机内的中央处理器连接,显示屏3还与主机内的中央处理器连接。

本实用新型在不使用时,如存储,携带过程中,一次电流参数采样器6和二次电流参数采样器9是位于容置腔体8内,并需要将盖板7盖住显示屏固定座4上的显示屏3和容置腔体8,即可对显示屏3、一次电流参数采样器6和二次电流参数采样器9产生保护作用,避免了外界的触碰导致部件的损坏或失效。在使用时,将盖板7打开,再将一次电流参数采样器6和二次电流参数采样器9分别连接在需要检测的电流互感器的一次绕组和二次绕组中,所检测的数据通过一次电流参数采样电路和二次电流参数采样电路输送至中央处理器中,在中央处理器中,输入信号经过二路A/D转换电路判断电流幅值与相角,经数据整合,中央处理器的输出端连接到显示屏3,用于显示出测试结果,进而判断出极性。

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