[发明专利]一种开启式剩余电流互感器及加工工艺在审
申请号: | 201910601784.6 | 申请日: | 2019-07-05 |
公开(公告)号: | CN110211787A | 公开(公告)日: | 2019-09-06 |
发明(设计)人: | 雷红勇 | 申请(专利权)人: | 北京博远寰宇电子科技有限公司 |
主分类号: | H01F38/30 | 分类号: | H01F38/30;H01F27/24;H01F27/36;H01F41/02;H01F41/00 |
代理公司: | 成都顶峰专利事务所(普通合伙) 51224 | 代理人: | 陈夏 |
地址: | 100000 北京市顺*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 屏蔽 磁芯 电流互感器本体 剩余电流互感器 方框结构 上半圆环 开启式 内屏蔽 外屏蔽 铁芯 方框 互感器铁芯 结构对称 壳体两端 壳体内部 壳体内圈 漏磁现象 位置对称 下半圆环 对齐 壳体 贴合 | ||
本发明实施例公开一种开启式剩余电流互感器,包括结构对称的上半圆环电流互感器本体和下半圆环电流互感器本体,所述上半圆环电流互感器本体包括壳体和设于所述壳体内部的两个带有线圈的磁芯;两个所述磁芯分别靠近所述壳体两端的位置对称设置;每个所述磁芯四周分别设有上屏蔽、下屏蔽、内屏蔽和外屏蔽;所述上屏蔽、下屏蔽、内屏蔽和外屏蔽形成一个方框结构且方框外圈与所述壳体内圈壁之间存有间隙;所述磁芯处于方框结构内部;使上部铁芯和下部铁芯能够完全对齐,不会产生漏磁现象,贴合更紧密,形成完整的互感器铁芯环路,使得测量结果更加精确。
技术领域
本发明属于电流互感器技术领域,具体涉及一种开启式剩余电流互感器及加工工艺。
背景技术
开口式剩余电流互感器属于电流互感器的一种,开启式电流互感器是按比例变换电压或电流的设备。互感器的功能是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或10A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。在供电用电的线路中电流电压大大小小相差悬殊从几安到几万安都有。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。保护用微型电流互感器的工作条件与测量用互感器完全不同,保护用互感器只是在比正常电流大几倍几十倍的电流时才开始有效的工作。保护用互感器主要要求:1、绝缘可靠,2、足够大的准确限值系数,3、足够的热稳定性和动稳定性。保护用互感器在额定负荷下能够满足准确级的要求最大一次电流叫额定准确限值一次电流。准确限值系数就是额定准确限值一次电流与额定一次电流比。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。保护用互感器准确等级5P、10P;开启式电流互感器作用电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、测量仪表及继电保护、自动装置的一种特殊变压器,是一次系统和二次系统的联络元件,其一次绕组接入电网,二次绕组分别与测量仪表、保护装置等互相连接。互感器与测量仪表和计量装置配合,可以测量一次系统的电压、电流和电能;与继电保护和自动装置配合,可以构成对电网各种故障的电气保护和自动控制。互感器性能的好坏,直接影响到电力系统测量、计量的准确性和继电器保护装置动作的可靠性。
开口式电流互感器主要应用于配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。而现有的开口式剩余电流互感器在加工工艺上因铁芯各点的导磁率不均匀或磁路的不平衡,一次导线与二次绕组的相对位置不对称等原因造成的二次绕组中产生感应电势,仍会有电压输出,导致开口式剩余电流互感器平衡特性变差。目前,为了防止开口剩余电流互感器内线圈的不平衡现象,一般都会在线圈的内圈设置屏蔽环。但现有的屏蔽环,生产效率低,安装使用不便;且成品的一致性较差,容易产生误差,质量稳定性较差。相比较闭口式剩余电流互感器的磁平衡特性而言,开口式平衡特性难度较大,因为开口式剩余电流互感器上下磁芯不是完全接触,存在气隙,大大增加了磁路阻抗。此外,现有的开口式剩余电流互感器在加工工艺上因上下磁芯是分开的这种生产方式使上下磁芯很难形成密闭的整体,在磁芯的接触面会留有一定的隙缝,该缝隙会产生比较大的漏磁,从而使剩余电流互感器的精度降低。这就是已有的开口式剩余电流互感器存在的问题。
发明内容
为此,本发明实施例提供一种开启式剩余电流互感器及加工工艺,以解决现有技术中闭口式剩余电流互感器的磁平衡特性而言,开口式平衡特性难度较大,因为开口式剩余电流互感器上下磁芯不是完全接触,存在气隙,大大增加了磁路阻抗。此外,现有的开口式剩余电流互感器在加工工艺上因上下磁芯是分开的这种生产方式使上下磁芯很难形成密闭的整体,在磁芯的接触面会留有一定的隙缝,该缝隙会产生比较大的漏磁,从而使剩余电流互感器的精度降低。这就是已有的开口式剩余电流互感器存在的问题。
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