[实用新型]一种电子式互感器装置有效
申请号: | 201420137812.6 | 申请日: | 2014-03-25 |
公开(公告)号: | CN203881831U | 公开(公告)日: | 2014-10-15 |
发明(设计)人: | 霍菲阳;成建宏;黄毅臣;聂文海;李顺昕;赵微;张晋梅;李笑蓉;史智萍;瞿晓青;宋堃;张嵩 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;国网冀北电力有限公司经济技术研究院 |
主分类号: | G01R15/18 | 分类号: | G01R15/18 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 汤在彦 |
地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电子 互感器 装置 | ||
技术领域
本实用新型是关于智能电网技术,特别是关于智能变电站互感器技术,具体的讲,是关于一种电子式互感器装置。
背景技术
传统的电磁式互感器基于电磁感应原理,主要由铁芯和线圈组成,这种互感器存在饱和问题,频带不宽,随着电压等级的提高,绝缘难度大,成本高,有磁饱和,易产生磁铁共振,并且不能开路,只能模拟量输出。
实用新型内容
本实用新型提供一种电子式互感器装置,以解决现有互感器存在的频带不宽,随着电压等级的提高导致的绝缘难度大、成本高、有磁饱和、易产生磁铁共振等问题。
为了实现上述目的,本实用新型提供一种电子式互感器装置,所述的电子式互感器装置包括:低功率铁芯线圈,一次转换器,电容分压器,绝缘光接口模块,光缆,驱动模块及输出设备;所述的低功率铁芯线圈依次通过所述一次转换器,电容分压器,绝缘光接口模块,光缆,驱动模块及输出设备连接至变电站的二次设备;所述的低功率铁芯线圈设置于所述电子式互感器装置的高压端;
所述输出设备包括:线路保护输出端口,母线保护输出端口,变压器保护输出端口,录波输出端口,测控输出端口以及计量输出端口,分别连接所述的二次设备。
在一实施例中,所述的电容分压器包括:复合绝缘子及光纤,所述光纤内嵌在所述复合绝缘子中。
在一实施例中,所述驱动模块包括:PIN接口模块,数据输出模块,驱动电路以 及激光器,所述的PIN接口模块接收多路采样信号,并将所述的多路采样信号发送给所述的数据输出模块;所述的数据输出模块将所述的多路采样信号发送给所述的输出设备及驱动电路,所述的驱动电将所述多路采样信号通过所述的激光器反馈给所述的绝缘光接口模块。
本实用新型实施例的有益效果在于,本实用新型的电子式互感器装置简单可靠,体积小重量轻,动态响应范围大,无磁饱和,PT无谐振现象,精度与负载无关。解决了现有互感器存在的频带不宽,随着电压等级的提高导致的绝缘难度大、成本高、有磁饱和、易产生磁铁共振等问题。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例的电子式互感器装置100的结构框图;
图2为本实用新型实施例的电子式互感器装置的结构示意图;
图3为本实用新型实施例的驱动模块的结构框图;
图4为本实用新型实施例的输出设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1所示,本实用新型实施例提供一种电子式互感器装置100,该电子式互感器装置100包括:低功率铁芯线圈101,一次转换器102,电容分压器103,绝缘光接口模块104,光缆105,驱动模块106及输出设备107。
如图2所示,电容分压器包括:复合绝缘子108及光纤109,光纤109内嵌在复 合绝缘子108中,一次转换器102通过光纤109与绝缘光接口模块104电连接。
低功率铁芯线圈101对采样对象进行采样,采样信号通过一次转换器102转换为光纤信号,通过光纤109传输给绝缘光接口模块104,绝缘光接口模块104的输出信号通过光缆105发送给驱动模块106,同时也通过光缆105接收驱动模块106的光输出,驱动模块106将采样信号发送给输出设备107。
一次转换器102又称为远端模块,如图2所示,低功率铁芯线圈101及一次转换器102均设置于电子式互感器装置100的高压端,输出设备107连接变电站二次设备200。
如图3所示,驱动模块106进一步包括:PIN接口模块301,数据输出模块302,驱动电路303以及激光器304。PIN接口模块301接收多路采样信号,并将多路采样信号发送给数据输出模块302;数据输出模块302将多路采样信号发送给输出设备107及驱动电路303。驱动电路303将多路采样信号通过激光器304发送给绝缘光接口模块104。
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