[发明专利]一种电子式电压互感器有效

专利信息
申请号: 201110452820.0 申请日: 2011-12-30
公开(公告)号: CN103187158A 公开(公告)日: 2013-07-03
发明(设计)人: 陈芳;陈永山;陈秀峰 申请(专利权)人: 陈永山;陈芳
主分类号: H01F38/24 分类号: H01F38/24;H01F27/36;G01R15/18
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 一种 电子 电压互感器
【说明书】:

技术领域

发明属于电工仪器及高电压装备领域,涉及一种用于电力系统6kV至35kV电压等级电压测量的电子式电压互感器。

技术背景

现有的电压互感器主要有电磁式电压互感器和电容式电压互感器。近年来国内外也出现了光学电压互感器(OVT)、电阻或电容分压的电子式电压互感器等。

电磁式电压互感器绝缘结构复杂、体积大质量中、造价高,易发生铁磁谐振、磁饱和等现象。电容式电压互感器由于带有中间变压器和补偿电抗器、暂态响应差、易于发生铁磁谐振。

光学电压互感器基本原理是利用光学材料的Pockels效应、Kerr效应以及逆压电效应等进行电压测量。但光学材料受温度、机械振动等因素影响较大,且造价较高。

现有的电阻或电容分压的电子式电压互感器通常难以保证组成高、低压臂的电阻(或电容)温度系数的一致性,其测量精度温度影响严重,需要通过热敏电阻、热敏电容或电子元器件对二次输出值进行补偿。尽管CN200910143450公开了一种将高压臂和低压臂制作在同一陶瓷管上的一体式分压电阻以改善高低压臂温度系数的一致性,但由于分压电阻受浇注(填充)材料等的影响,其测量精度仍依赖于热敏电阻、移相电容的补偿和调整,其线性度不理想,且加工制造工艺复杂。

发明内容

提出了一种电子式电压互感器,该互感器的特征在于:电压分压器高压臂(2)、信号电极(6)以及电压分压器低压臂(7)顺次连接组成的电压分压器(15)固定于开口向下、底部向上的绝缘杯(3)的内腔且位于绝缘杯(3)的中轴线上,高压导线(1)通过位于绝缘杯(3)底部的高压出线孔(301)进入绝缘杯(3)内腔与电压分压器高压臂(2)的高压电极(201)相连,信号输出导线(12)通过用于封闭绝缘杯(3)杯口的密封端盖(13)上的信号输出导线出线孔(1301)进入绝缘杯(3)内腔与信号电极(6)相连,接地导线(9)通过用于封闭绝缘杯(3)杯口的密封端盖(13)上的接地导线出线孔(1302)进入绝缘杯(3)内腔与电压分压器低压臂(7)的接地极(701)相连;位于绝缘杯(3)外的接地端屏蔽连接线(8)一端与附着在绝缘杯(3)外表面上的接地端屏蔽层(5)的接地端屏蔽层电极(501)相连,另一端与接地导线(9)相连;位于绝缘杯(3)外的信号输出端屏蔽连接线(11)一端与信号输出端屏蔽层(10)的信号输出端屏蔽层电极(101)相连,另一端与信号输出导线(12)相连;在绝缘杯(3)和封闭绝缘杯(3)杯口的密封端盖(13)组成的屏蔽腔(14)外浇注外部带裙边的浇注体(4)并在浇注体(4)的顶部将高压导线(1)引出到浇注体(4)外,在浇注体(4)的底部将信号输出导线(12)和接地导线(9)引出到浇注体外,浇注体(4)的中轴线与屏蔽腔(14)的中轴线重合。

上述电压分压器高压臂(2)为高压电阻或高压电容,电压分压器低压臂(7)为与高压臂同材质、同工艺的电阻或电容;

上述绝缘杯(3)的材料为玻璃、陶瓷或者高分子材料,绝缘杯(3)的形状为圆形或正多边形杯;

上述接地端屏蔽层(5)和信号输出端屏蔽层(10)既可以是金属导电层、也可以是导电胶或半导电材料制成的半导电层;

上述接地端屏蔽层(5)和信号输出端屏蔽层(10)之间用绝缘区隔开,没有任何将二者连接的导电体或半导电体;

上述接地端屏蔽层(5)和信号输出端屏蔽层(10)通过涂胶、粘贴、喷涂、电镀、印刷或者烧结的方式附着在绝缘杯(3)的外表面上;

上述密封端盖(13)的材料为玻璃、陶瓷或者高分子材料;

上述信号输出导线出线孔(1301)和接地导线出线孔(1302)在信号输出导线(12)和接地导线(9)线径较小的情况下可合并为一个出线孔;

上述屏蔽腔(14)内腔应抽真空或填充绝缘气体(如氮气、六氟化硫、干燥空气)。

这种电子式电压互感器将电压分压器(15)置于屏蔽腔(14)内,屏蔽腔(14)内抽真空或填充介电常数对温度不敏感的绝缘气体,即电压分压器(15)与屏蔽层之间的空间为介电常数对温度不敏感的绝缘气体或真空,避免了互感器的比差(比值误差)和角差(相位误差)受绝缘材料温度系数的影响;同时,组成屏蔽腔(14)的绝缘杯(3)外表面附着有接地端屏蔽层(5)和信号输出端屏蔽层(10),大大减少了外界分布电容和杂散电容的影响。

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