[实用新型]一种直流电流比较测量装置有效
申请号: | 201721766710.0 | 申请日: | 2017-12-14 |
公开(公告)号: | CN207557333U | 公开(公告)日: | 2018-06-29 |
发明(设计)人: | 任士焱 | 申请(专利权)人: | 华中科技大学 |
主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00 |
代理公司: | 华中科技大学专利中心 42201 | 代理人: | 李智;曹葆青 |
地址: | 430074 湖北*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 本实用新型 比较测量 调制检测 稳定运行 直流电流 电阻器 同名端 调制器输出信号 带通滤波器 低通滤波器 功率放大器 激磁变压器 前置放大器 调节器 电工技术 电流测量 反相串联 感应电势 回路电流 激磁电路 激磁绕组 交流纹波 同相连接 一次电流 传感头 解调器 抵消 保证 | ||
本实用新型公开了一种直流电流比较测量装置,属于电工技术中的电流测量领域,包括传感头、激磁变压器、第一电阻器、第二电阻器、带通滤波器、解调器、前置放大器、低通滤波器、总加器、调节器和功率放大器,本实用新型中两调制检测绕组的同名端极性反相串联连接,实现了被测一次电流中交流纹波在两调制检测绕组中感应电势的抵消,消除了对调制器输出信号的干扰,保证了装置的稳定运行。两激磁绕组的同名端极性同相连接,因为两激磁回路是分开独立的,只有一点存在电的联系,不会发生两激磁电路之间产生回路电流形成的干扰,进一步保证了装置的稳定运行。
技术领域
本实用新型属于电工技术中的电流测量领域,更具体地,涉及一种直流电流比较测量装置。
背景技术
《计量学报》2003年4月第24卷第2期公开的“双重磁检测器电流比较仪的开环特性研究”,它是将磁调制器与磁放大器的传输特性有机结合起来,克服传统磁调制器的开环传输特性曲线有若干过零点的缺陷和弊端。即磁放大器安置于磁调制器之中,它们使用共同的一对检测铁芯和线圈,以及共同的磁屏蔽铁芯与反馈绕组,构成了双重磁检测器直流大电流传感理论与方法。但这种装置存在如下缺点:该一对检测铁芯线圈的同名端极性形成了同相串联连接,而工业生产中被测母线一次直流电流中,不可避免地含有交流纹波电流,该交流纹波电流在一对检测铁芯线圈中感应的电势不但不能抵消,而且直接相加,并且叠加在磁调制器的检测信号上,造成磁调制器检测信号的严重干扰,影响装置的稳定运行,装置的工业现场使用受到限制。
由此可见,现有技术存在磁调制器检测信号严重干扰、难以稳定运行的技术问题。
实用新型内容
针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本实用新型提供了一种直流电流比较测量装置,由此解决现有技术存在磁调制器检测信号严重干扰、难以稳定运行的技术问题。
为实现上述目的,本实用新型提供了一种直流电流比较测量装置,包括传感头、激磁变压器、第一电阻器、第二电阻器、带通滤波器、解调器、前置放大器、低通滤波器、总加器、调节器和功率放大器,
所述传感头包括形状相同的第一环形检测铁芯和第二环形检测铁芯,第一环形检测铁芯和第二环形检测铁芯上分别绕有匝数相同的第一调制检测绕组、第二调制检测绕组,第一调制检测绕组和第二调制检测绕组的外面包覆静电屏蔽层,然后将它们整体置于具有环形空腔结构的磁屏蔽铁芯的空腔中,在磁屏蔽铁芯外面绕有反馈绕组;
所述激磁变压器的副方具有电压相同的第一激磁绕组和第二激磁绕组,所述第一激磁绕组的同名端与第一调制检测绕组的异名端相连,第一激磁绕组的异名端与第一电阻器的一端连接,第一电阻器的另一端与第一调制检测绕组的同名端相连;第二激磁绕组的异名端与第二调制检测绕组的异名端相连,第二激磁绕组的同名端与第二电阻器的一端连接,第二电阻器的另一端与第二调制检测绕组的同名端及接地点同时连接并接地;第一调制检测绕组的异名端与第二调制检测绕组的异名端连接在一起,第一调制检测绕组的同名端连接到带通滤波器的输入端,带通滤波器的输出端连接到解调器的输入端;第二激磁绕组的同名端连接到前置放大器的输入端,前置放大器的输出端与低通滤波器的输入端相连,低通滤波器的输出端与解调器的输出端,同时连接到总加器的输入端,总加器的输出端连接到调节器的输入端,调节器的输出端连接到功率放大器的输入端,功率放大器的输出端与反馈绕组的同名端连接,反馈绕组的异名端与接地点相连并接地。
进一步的,所述静电屏蔽层的材料为铜箔,所述第一环形检测铁芯、第二环形检测铁芯和磁屏蔽铁芯的材料为冷轧硅钢片。
进一步的,第一电阻器和第二电阻器的电阻值相等,所述电阻值小于等于100欧姆。
总体而言,通过本实用新型所构思的以上技术方案与现有技术相比,能够取得下列有益效果:
(1)本实用新型中两调制检测绕组的同名端极性反相串联连接,实现了被测一次电流中交流纹波在两调制检测绕组中感应电势的抵消,消除了对调制器输出信号的干扰,保证了装置的稳定运行。
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