[发明专利]低压大电流交流恒流源组合而成的电流加法器和减法器在审
| 申请号: | 201711298855.7 | 申请日: | 2017-12-08 |
| 公开(公告)号: | CN107910795A | 公开(公告)日: | 2018-04-13 |
| 发明(设计)人: | 曹东明;冯彪 | 申请(专利权)人: | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
| 主分类号: | H02B3/00 | 分类号: | H02B3/00;H02B1/22 |
| 代理公司: | 成都高远知识产权代理事务所(普通合伙)51222 | 代理人: | 李安霞,曾克 |
| 地址: | 610000 四川省成都市*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 低压 电流 交流 恒流源 组合 加法器 减法 | ||
技术领域
本发明涉及低压电气领域,尤其涉及一种低压大电流交流恒流源组合而成的电流加法器和减法器。
背景技术
在低压成套开关设备和控制设备的温升试验中,传统方法是采用无源负载法进行测试;负载较大时,需要较大的母线电流,相应的需要较大尺寸的短接铜导体。
发明内容
本发明旨在提供一种低压大电流交流恒流源组合而成的电流算术运算装置,能够实现大电流的加法器或减法器,实现减法器时,主母线回路中的总电流可降低甚至归零。
为达到上述目的,本发明是采用以下技术方案实现的:
本发明低压大电流交流恒流源组合而成的电流加法器和减法器,包括若干个恒流源和被测试设备,所述被测试设备包括一个主母线和若干个分支母线,所述主母线的进线端通过铜导体短接,所述恒流源的输出端连接分支母线的输出端,每个恒流源分别连接一个分支母线,所有恒流源的电源接入相位顺序相同,至少一个包含恒流源的分支回路中的每个单相的相端子正序和/或至少一个包含恒流源回路中的每个单相的相端子反序。
优选的,所述恒流源为三相恒流源,所述主母线、分支母线均为三相。
优选的,所述分支回路的电流范围为16~2500A。
进一步的,所述分支回路中串联分支断路器。
进一步的,所述主母线中串联主断路器。
本发明能够实现大电流的加法器或减法器,实现减法器时,主母线回路中的总电流可降低甚至归零,从而可以采用较小尺寸的短路铜导体进行温升试验。
附图说明
图1为实施例1的原理图;
图2为实施例2的原理图;
图3为实施例3的原理图;
图4为实施例4的原理图;
图5为实施例5的原理图;
图6为实施例6的原理图。
具体实施方式
本发明在低压成套开关设备和控制设备的温升试验中,使用多台三相恒流源,被试验的设备包括一个主母线和多个分支母线,主母线进线端通过使用按规定截面积和长度的铜导体短接,恒流源的输出端使用规定截面积和长度的铜导体接至被试验设备的分支母线的输出端,各个恒流源的电源接入相位顺序相同,在相应的恒流源中各个回路的每个单相的相端子正序(A X,a x;BX,b x;C X,c x)或反序(A X,x a;B X,x b;C X,x c)就可以使得主母线的叠加大电流得到算术加法和减法的效果。
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图,对本发明进行进一步详细说明。
实施例1
如图1所示,主母线1的进线端通过铜导体2短接,四个分支母线3分别连接三相恒流源A1~A4,主母线1中串联主断路器QF0,四个分支母线3中分别串联分支断路器QF1~QF4,四个三相分支进线电流均为630A,四个三相分支进线的每个单相的相端子正序,四个三相分支回路均为同相位,主母线三相总电流即为四个630A相加,即4×630A。
实施例2
如图2所示,主母线1的进线端通过铜导体2短接,两个分支母线3分别连接三相恒流源A1~A2,主母线1中串联主断路器QF0,两个分支母线3中分别串联分支断路器QF1~QF2,两个三相分支进线的每个单相的相端子正序,两个三相分支回路进线电流分别为630A、970A,两个三相分支回路均为同相位,主母线三相总电流即为630A+970A=1600A。
实施例3
如图3所示,主母线1的进线端通过铜导体2短接,12个分支母线3分别连接三相恒流源A1~A12,主母线1中串联主断路器QF0,12个分支母线3中分别串联分支断路器QF1~QF12,12个三相分支进线的每个单相的相端子正序,12个三相分支回路的进线电流分别为:25A、25A、25A、25A、100A、100A、125A、125A、200A、500A、1250A、1500A,12个三相分支回路均为同相位,主母线三相总电流即为25A+25A+25A+25A+100A+100A+125A+125A+200A+500A+1250A+1500A=4000A。
实施例4
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