[发明专利]一种交、直流一体的组合式验电器在审
申请号: | 202010327983.5 | 申请日: | 2020-04-23 |
公开(公告)号: | CN111351977A | 公开(公告)日: | 2020-06-30 |
发明(设计)人: | 闫奕为;宋佳敏;刘云华;王宁 | 申请(专利权)人: | 大连理工大学 |
主分类号: | G01R19/155 | 分类号: | G01R19/155 |
代理公司: | 大连理工大学专利中心 21200 | 代理人: | 隋秀文;温福雪 |
地址: | 116024 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 直流 一体 组合式 验电器 | ||
本发明属于高压验电器技术领域,涉及一种交、直流一体的组合式验电器,具体包括金属探头、振动式电容传感器、信号处理单元、验电器外壳、可伸缩绝缘棒、绝缘手柄和声光报警单元。金属探头通过通孔固定于验电器的顶端,声光报警单元位于验电器的底端,方便操作人员获取报警信息;振动式电场传感器和信号处理单元安装在验电器外壳内部;可伸缩绝缘棒和绝缘手柄位于验电器外壳外部底端。本发明采用接触式和非接触式的方法对交流线路测量,大大提高了验电结果的可靠性,减少了误报警率;采用非接触式的方法对直流线路测量,实现了交、直流验电器的交互使用,方便、快捷。
技术领域
本发明属于高压验电器技术领域,涉及一种交、直流一体的组合式验电器。
背景技术
高压验电器是检测高压线路和电力设备是否带电的专用安全工具,以确保在停电检修时工作人员的人身安全。目前,电力行业普遍使用的是接触式电容型高压验电器,其工作原理是将流经设备中对地杂散电容的电流大小作为判断带电体是否带电的依据,通过声光报警的形式提醒操作人员。但当接触式探头处于近似于等电位的电场中,其轴向电位梯度较小,工作回路无法启动,即存在验电盲区,产生拒报警现象。非接触式验电器由于避免与带电设备的直接接触,检测距离增长,安全性提高,方法主要有紫外线检测法、线性电光效应法和电场检测法。紫外线检测法只适用于超高压或特高压输电线路;线性电光效应法温度稳定性低,且传感器价格昂贵,成本高。非接触式验电器由于采集的电场强度容易受到周围带电设备的干扰,因此易产出误报警现象。
因此现有技术中的验电器具有成本较高、易产生误报警和拒报警现象、安全性和可靠性不高的缺点。
此外,伴随多端输电与柔性输电技术迅速发展,直流输电系统复杂程度增加,对验电器应用范围的要求也逐渐扩大。目前市面上验电器只能对一种线路判断,检测交流线路或直流线路是否带电。
发明内容
本发明的目的在于解决上述背景技术的不足,提供交、直流一体的组合式验电器,能够在直流高压环境下通过非接触式方法判断物体是否带电,在交流高压环境下通过接触式和非接触式方法判断物体是否带电。本发明可降低拒报警率和误报警率,可靠、安全、方便、快捷。
本发明的技术方案:
一种交、直流一体的组合式验电器,包括金属探头、振动式电容传感器、信号处理单元9、验电器外壳10、可伸缩绝缘棒11、绝缘手柄12和声光报警单元。
所述的验电器外壳10为筒状结构,振动式电容传感器、信号处理单元9和声光报警单元位于验电器外壳10内;验电器外壳10,其顶部中心开有与金属接触电极1底部相匹配的通孔,其底部中心开有与可伸缩绝缘棒11相匹配的通孔。
所述的振动式电容传感器,安装在验电器外壳10的顶部,主要由振子8、定极板2、动极板3和传感器封装外壳15组成;传感器封装外壳15为上下开口的筒状结构,安装在验电器外壳10内的上部,定极板2固定在传感器封装外壳15内的顶部,动极板3固定在传感器封装外壳15内的底部,定极板2和动极板3的侧壁与传感器封装外壳15的内壁固定连接;定极板2与动极板3平行布置,二者均与电场传感器信号输出导线6相连;定极板2上开有与金属接触电极1底部相匹配的通孔;振子8固定在动极板3的下表面,振子8连接振子激励信号线5。
所述的金属探头,主要由金属接触电极1和固定螺丝4组成,通过接触带电体验证其是否存在高压;所述的金属接触电极1为带有圆头的柱形结构,金属接触电极1的下端穿过验电器外壳10顶部和定极板2上的通孔并连接接触式探头信号输出导线7,金属接触电极1的上部位于验电器外壳10外,金属接触电极1与定极板2垂直布置,并通过固定螺丝4将金属接触电极1的底端固定在定极板2上。
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