CN105899959A - 罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置 - Google Patents

罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置 Download PDF

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Abstract

单相线路(2)上设置有测量用罗氏线圈(18)和诊断用罗氏线圈(19)。罗氏线圈(18)经由电缆(3、3a)连接到异常诊断装置(1),罗氏线圈(19)经由电缆(4)连接到异常诊断装置(1)。异常诊断装置(1)具备:加法器(23),其计算罗氏线圈(18)的输出(S1)与罗氏线圈(19)的输出(S3)之和(S2);比率计算部(25),其使用S1~S3计算比率(S4)=|S2/S1|以及比率(S5)=|S2/S3|;以及判定部(26),其基于S4、S5,至少对罗氏线圈(18)、电缆(3、3a)的异常进行判定。

Description

罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置
技术领域
本发明涉及一种罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置。
背景技术
利用罗氏线圈(空心线圈)测量电流的罗氏仪器用电流互感器(CurrentTransformer)需要具备诊断功能,以检测罗氏线圈自身的异常以及连接罗氏线圈和信号处理电路的电缆断线等异常,从而确保能长时间地实施高精度且高可靠性的测量。
罗氏仪器用电流互感器的断线诊断还能采用如下方式:即,在利用铁芯式仪器用电流互感器测量电流的保护控制装置中实施断线诊断。
在专利文献1中记载有连接到三相线路的保护控制装置的断线检测装置。该断线检测装置具备:电压输入电路,其经由仪器用变压器测量三相电压;电流输入电路,其经由铁芯式仪器用电流互感器测量三相电流;电压有效值计算单元,其基于所测量的电压,计算电压的有效值;有效功率计算单元,其基于所测量的电压及电流,计算三相有效功率;电流有效值计算单元,其基于所测量的电流,计算电流的有效值;无功功率计算单元,其基于所测量的电压及电流,计算三相无功功率;以及判定单元,其基于三相有效功率、三相无功功率、电压有效值及电流有效值,判定断线。此外,如果三相有效功率及三相无功功率分别在设定值以下,且电流有效值或电压有效值在设定值以上,则该判定单元判定为存在断线。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本专利特开2005-45969号公报
发明内容
发明所要解决的技术问题
然而,专利文献1中记载的断线检测装置存在如下问题:在判定断线时需要有三相电压以及电流的测量值,很难应用于仅对单相测量的装置。
此外,专利文献1中记载的断线检测装置需要根据系统电压值及系统电流值,预先设定断线判定中要使用的各设定值,并将这些设定值初始设定到断线检测装置中。
本发明是鉴于上述问题开发而成的,其目的在于提供一种罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置,仅根据单相电流测量值便能诊断异常,并且不需要事先设定设定值。
解决技术问题所采用的技术方案
为了解决上述问题,实现上述目的,本发明所涉及的罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置是采用包围单相线路外周的第一罗氏线圈,对流过所述单相线路的电流进行测量的罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置,其特征在于,具备:加法部,其经由电缆分别连接到包围所述单相线路外周的第二罗氏线圈和所述第一罗氏线圈,计算所述第一罗氏线圈的输出即第一输出与所述第二罗氏线圈的输出即第二输出之和、即输出和;比率计算部,其经由所述电缆分别连接到所述第一罗氏线圈及所述第二罗氏线圈,并连接到所述加法部,计算所述第一输出与所述输出和的比率的绝对值即第一比率,以及所述第二输出与所述输出和的比率的绝对值即第二比率;以及判定部,其连接到该比率计算部,基于所述第一比率和所述第二比率,至少判定将所述第一罗氏线圈和所述加法部相连的所述电缆以及所述第一罗氏线圈的异常。
发明效果
根据本发明,能够提供一种罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置,仅根据单相电流测量值便能诊断异常,并且不需要事先设定设定值。
此外,根据本发明,由于异常诊断中使用比率,因此,诊断时能够抑制电流波动的影响。
附图说明
图1是表示实施方式1所涉及的罗氏仪用电流互感器的异常诊断装置构成的图。
图2是表示实施方式1中判定部所具有的判定信息的图。
图3是表示实施方式1的变形例所涉及的罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置的结构的图。
图4是表示实施方式2所涉及的罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置的结构的图。
图5是表示实施方式2中判定部所具有的判定信息的图。
图6是表示实施方式3所涉及的罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置的结构的图。
图7是表示实施方式3中判定部所具有的判定信息的图。
图8是表示实施方式3中罗氏线圈端子的连接方式的图。
具体实施方式
以下,根据附图详细说明本发明实施方式所涉及的罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置。另外,本发明并不限定于该实施方式。
实施方式1.
图1是表示本实施方式所涉及的罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置的结构的图。如图1所示,单相线路2中设置有测量用罗氏线圈18(第一罗氏线圈),信号处理电路(未图示)经由电缆3连接到罗氏线圈18。单相线路2是三相中任一相的线路,构成例如气体绝缘开关装置的主电路。罗氏线圈18设置为包围单相线路2的外周而不与其接触,用于对流过单相线路2的电流进行测量。信号处理电路(未图示)包含积分电路等,根据罗氏线圈18的输出,输出电流测量值。罗氏线圈18及信号处理电路(未图示)等构成罗氏仪器用电流互感器。
此外,异常诊断装置1经由电缆3及从电缆3分支出的电缆3a,连接到罗氏线圈18。这里,电缆3a从电缆3上的分支点P1分支出,并连接到异常诊断装置1。
另外,单相线路2上还设置有诊断用罗氏线圈19(第二罗氏线圈),罗氏线圈19经由电缆4连接到异常诊断装置1。罗氏线圈19设置为包围单相线路2的外周而不与其接触,用于对流过单相线路2的电流进行测量。不同于测量用罗氏线圈18,罗氏线圈19的设置目的在于进行诊断。在本实施方式中,罗氏线圈18的变流比和罗氏线圈19的变流比相等。
罗氏线圈18输出相当于电流的时间微分的电压信号。也就是说,罗氏线圈18的输出为
V=H×I′。
这里,I表示流过单相线路2的电流,I′表示I的时间微分,H表示互感。另外,罗氏线圈19也相同。
异常诊断装置1具备加法器23、比率计算部25以及判定部26。加法器23经由电缆3、3a连接到罗氏线圈18,并经由电缆4连接到罗氏线圈19。此外,加法器23连接到比率计算部25。
比率计算部25经由电缆3、3a连接到罗氏线圈18。详细而言,比率计算部25连接到从将电缆3a的端部和加法器23相连接的信号路径上分支出的其他信号路径。另外,此时的分支点用P2表示。
此外,比率计算部25经由电缆4连接到罗氏线圈19。详细而言,比率计算部25连接到从将电缆4的端部和加法器23相连接的信号路径上分支出的其他信号路径。另外,此时的分支点用P3表示。
罗氏线圈18的输出S1(第一输出)和罗氏线圈19的输出S3(第二输出)被输入到加法器23。加法器23计算S1与S3之和即S2=S1+S3,并将S2(输出和)输出到比率计算部25。加法器23可以由模拟电路构成。
S1~S3输入到比率计算部25。比率计算部25使用S1~S3计算两种比率,即S1与S2的比率的绝对值(第一比率的绝对值),以及S3与S2的比率的绝对值(第二比率绝对值)。具体而言,比率计算部25计算比率S4=|S2/S1|和比率S5=|S2/S3|。比率计算部25将S4、S5输出到判定部26。比率计算部25可以由例如模拟电路构成。该情况下,比率计算部25具备模拟除法器等。判定部26也可以由例如模拟电路构成。
图2是表示本实施方式中判定部所具有的判定信息的图。判定部26使用比率S4、S5以及图2的判定信息,实施异常诊断。也就是说,如果输入比率S4、S5,则判定部26参照预先具有的判定信息,获得与比率S4、S5相应的判定结果。
具体而言,S4=2、S5=2时,判定部26判定测量用罗氏线圈18及诊断用罗氏线圈19均正常。如上所述,在本实施方式中,罗氏线圈18的变流比与罗氏线圈19的变流比相等,因此,当罗氏线圈18、19等没有异常时,应为S1=S3、S4=|S2/S1|=2、S5=|S2/S3|=2。因此,如图2所示,判定信息为S4=S5=2时,通过预先对应“测量用罗氏线圈18、诊断用罗氏线圈19均正常”,从而当比率计算部25的输出S4、S5在误差范围内,分别为2时,即可判定罗氏线圈18、19均正常。该情况下,除罗氏线圈18、19自身正常外,还能判定电缆3、3a、4也正常。此外,在除此以外的其他情况下,能够判定为有异常发生。
此外,当S4=∞、S5=1时,判定部26判定测量用罗氏线圈18异常,或者电缆3或3a发生断线。这里,“∞”表示预先设定的大于2的值即A以上的值。例如,当罗氏线圈18异常时,S1大致为0(S1中包含噪声或者自身的偏差等微小信号。因此,即便罗氏线圈18的输出为0,S1也不会变为0),该情况下,假定比率计算部25实际计算出的S4值为大于2的值。此外,假定比率计算部25实际计算出的S5值大致为1。因此,如图2所示,相对于判定信息为“S4=∞、S5=1”,预先设定“测量用罗氏线圈18异常(包括断线)”,从而当比率计算部25的输出S4在A以上,且比率计算部25的输出S5在误差范围内,为1时,即可判定罗氏线圈18发生包括断线在内的异常。另外,比率计算部25由模拟电路构成时,能够基于该模拟电路的最大信号设定A,例如设定为最大信号的大小本身,或者比最大信号小且包含误差在内能够区别于2的值。
此外,当S4=1、S5=∞时,判定部26判定诊断用罗氏线圈19异常,或者电缆4发生断线。这里,“∞”如上所述。例如,当罗氏线圈19异常时,和上述一样,S3大致为0,该情况下,假定比率计算部25实际计算出的S5值为大于2的值。此外,假定比率计算部25实际计算出的S4值大致为1。因此,如图2所示,相对于判定信息为“S4=1、S5=∞”,预先设定“诊断用罗氏线圈19异常(包括断线)”,从而当比率计算部25的输出S5在A以上,且比率计算部25的输出S4在误差范围内,为1时,即可判定罗氏线圈19发生包括断线在内的异常。
此外,当S4=∞、S5=∞时,判定部26判定流过单相线路2的电流为0(主电路电流为零)或者加法器23异常。这里,“∞”如上所述。以下,首先对流过单相线路2的电流为0(主电路电流为零)的情况进行说明。该情况下,假定S1、S3均是大致为0的值。因此,该情况下的构成为,比率计算部25不计算|S2/S1|、|S2/S3|,而是作为S4、S5输出A以上的值。例如构成为,比率计算部25判定|S1|是否在预先设定的微小值ε(比1小的值)以下且|S3|是否在微小值ε以下,如果|S1|≦ε且|S3|≦ε,则作为S4、S5输出A以上的值。在和微小值ε进行比较时,可以使用比较器电路。此外,为了输出A以上的值,可以使用除法电路的输出上限,也可以构成为不使用除法电路,而是输出固定值。也就是说,在这种例外的情况下,强制使比率计算部25输出S4=“∞”、S5=“∞”。接下来,对加法器23的异常情况进行说明。此时,包括S1或S3并不大致为0,并且S2大致为0的情况,也就是说,包括|S1|>ε或者|S3|>ε,并且|S2|≦ε,加法器23的输出实质上为0的情况。该情况下也构成为,比率计算部25输出S4=“∞”、S5=“∞”。例如,比率计算部25判定是否为|S1|>ε或者|S3|>ε,并且|S2|≦ε,如果|S1|>ε或者|S3|>ε,并且|S2|≦ε,则能输出S4=“∞”、S5=“∞”。或者,也能够对比率计算部25设置减法器,使该减法器计算(S2-S1)后,比率计算部25判定是否S2-S1≠S3,如果S2-S1≠S3,则输出S4=“∞”、S5=“∞”。如图2所示,相对于判定信息为“S4=∞、S5=∞”,预先设定“主电路电流为零或者加法器23异常”,当比率计算部25的输出S4在A以上,且比率计算部25的输出S5在A以上时,即可判定流过单相线路2的电流为0或者加法器23异常。
另外,异常诊断装置1能够经由输出部(未图示)输出判定部26的判定结果。输出部例如为显示部,能够显示与比率S4、S5相应的判定结果。
以下,对本实施方式的动作进行说明。罗氏线圈18的输出S1及罗氏线圈19的输出S3分别输入到加法器23及比率计算部25。加法器23计算S1与S3之和S2,并将S2输出到比率计算部25。比率计算部25使用S1~S3计算比率S4、S5,并将比率S4、S5输出到判定部26。如果输入比率S4、S5,则判定部26参照预先具有的判定信息,获得与比率S4、S5相应的判定结果,从而进行包括罗氏仪器用电流互感器的异常诊断在内的诊断。
如以上所说明,根据本实施方式,通过使用罗氏线圈18、19,仅根据相当于单相线路2的电流测量值的罗氏线圈18、19各自的输出,便能检测测量用罗氏线圈18的异常或电缆3、3a的断线。
此外,根据本实施方式,还能检测诊断用罗氏线圈19的异常或电缆4的断线等异常。
另外,本实施方式也不需要进行专利文献1中记载的保护控制装置所需要的、事先设置设定值。
此外,根据本实施方式,由于使用信号比率S4、S5进行诊断,因此,电流波动的影响得到抑制,诊断精度提高。也就是说,流过单相线路2的电流大小会根据系统或负载的状态而波动,因此,如果基于罗氏线圈18、19的输出信号大小进行比较判定,则误差的影响变大,诊断精度会降低。
另外,在本实施方式中,罗氏线圈18的变流比和罗氏线圈19的变流比相等,但这两者也可以不同。例如,如果罗氏线圈18的变流比是罗氏线圈19的变流比的α倍,则在图2的判定信息中,相对于“S4=(1+α)/α、S5=(1+α)”,对应“测量用罗氏线圈18、诊断用罗氏线圈19均正常”即可。
此外,判定中所使用的比率S4、S5分别为S1与S2的比率的绝对值、S3与S2的比率的绝对值即可,并不限定于S4=|S2/S1|、S5=|S2/S3|。例如,也可以是S4=|S1/S2|、S5=|S3/S2|,并相应地变更图2的判定信息中比率1、比率2的内容即可。
另外,在本实施方式中,比率计算部25及判定部26可以由模拟电路构成,也可以将S1~S3由模拟值转换为数字值,然后用具备CPU及存储器等硬件的计算机实施比率计算处理及判定处理。
图3是表示本实施方式变形例所涉及的罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置的结构的图。如图3所示,异常诊断装置1a具备加法器23、A/D转换器24a~24c、比率计算部25以及判定部26。A/D转换器24a~24c配置在比率计算部25的前级。A/D转换器24a配置在连接分支点P2和比率计算部25的信号路径上,将罗氏线圈18的输出S1由模拟值转换为数字值,并输出到比率计算部25。A/D转换器24b配置在连接加法器23和比率计算部25的信号路径上,将加法器23的输出S2由模拟值转换为数字值,并输出到比率计算部25。A/D转换器24c配置在连接分支点P3和比率计算部25的信号路径上,将罗氏线圈19的输出S3由模拟值转换为数字值,并输出到比率计算部25。另外,在图3中,对于和图1相同的构成要素,标注相同标号。
在图3中,比率计算部25及判定部26能够作为计算机运算部中的功能块来实现。对于和由模拟电路构成的比率计算部25实施的处理相同的处理,比率计算部25实施数字处理。此外,“∞”能够设定为比2足够大的值。本变形例的其他结构和图1相同,本变形例的动作及效果如使用图1及图2所说明的内容。
实施方式2.
出于测量电流的目的,有些变电站会使用2个罗氏线圈。在本实施方式中,使用这些测量用罗氏线圈,实施罗氏仪器用电流互感器的异常诊断。
图4是表示本实施方式所涉及的罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置的结构的图。如图4所示,单相线路2中设置有测量用罗氏线圈18,信号处理电路(未图示)经由电缆3连接到罗氏线圈18。罗氏线圈18设置为包围单相线路2的外周而不与其接触,用于对流过单相线路2的电流进行测量。信号处理电路(未图示)包含积分电路等,根据罗氏线圈18的输出,输出电流测量值。由罗氏线圈18及信号处理电路(未图示)等构成罗氏仪器用电流互感器。
此外,单相线路2中设置有测量用罗氏线圈20,其他信号处理电路(未图示)经由电缆4连接到罗氏线圈20。罗氏线圈20设置为包围单相线路2的外周而不与其接触,用于对流过单相线路2的电流进行测量。其他信号处理电路(未图示)包含积分电路等,根据罗氏线圈20的输出,输出电流测量值。罗氏线圈20及其他信号处理电路(未图示)等构成其他罗氏仪器用电流互感器。
如此,在本实施方式中,罗氏线圈18、20均设置于单相线路2,用于测量。
异常诊断装置1c经由电缆3及从电缆3分支出的电缆3a,连接到罗氏线圈18。这里,电缆3a从电缆3上的分支点P1分支出,并连接到异常诊断装置1c。
同样,异常诊断装置1c经由电缆4及从电缆4分支出的电缆4a,连接到罗氏线圈20。这里,电缆4a从电缆4上的分支点P4分支出,并连接到异常诊断装置1c。
此外,在本实施方式中,罗氏线圈18的变流比和罗氏线圈20的变流比相等。但是,如实施方式1中所说明,也可以使两者的变流比不同。
异常诊断装置1c具备加法器23、比率计算部25以及判定部26。加法器23经由电缆3、3a连接到罗氏线圈18,并经由电缆4、4a连接到罗氏线圈20。
比率计算部25经由电缆3、3a连接到罗氏线圈18。详细而言,比率计算部25还连接到从将电缆3a的端部和加法器23连接的信号路径上分支出的其他信号路径。另外,此时的分支点用P2表示。
此外,比率计算部25经由电缆4、4a连接到罗氏线圈20。详细而言,比率计算部25连接到从将电缆4a的端部和加法器23连接的信号路径上分支出的其他信号路径。另外,此时的分支点用P3表示。
罗氏线圈18的输出S1和罗氏线圈20的输出S3输入到加法器23。加法器23计算S1与S3之和即S2=S1+S3,并将S2输出到比率计算部25。
S1~S3输入到比率计算部25。比率计算部25使用S1~S3计算两种比率,即S1与S2的比率的绝对值,以及S3与S2的比率的绝对值。具体而言,比率计算部25例如计算比率S4=|S2/S1|和比率S5=|S2/S3|。比率计算部25将S4、S5输出到判定部26。
图5是表示本实施方式中判定部所具有的判定信息的图。判定部26使用比率S4、S5以及图5的判定信息,实施异常诊断。也就是说,如果输入比率S4、S5,则判定部26参照预先具有的判定信息,获得与比率S4、S5相应的判定结果。
具体而言,S4=2、S5=2时,判定部26判定测量用罗氏线圈18及测量用罗氏线圈20均正常。
此外,当S4=∞、S5=1时,判定部26判定测量用罗氏线圈18异常,或者电缆3或3a发生断线。关于“∞”,和实施方式1相同。
此外,当S4=1、S5=∞时,判定部26判定测量用罗氏线圈20异常,或者电缆4或4a发生断线。
此外,当S4=∞、S5=∞时,判定部26判定流过单相线路2的电流为0或者加法器23异常。
以下,对本实施方式的动作进行说明。罗氏线圈18的输出S1及罗氏线圈20的输出S3分别输入到加法器23及比率计算部25。加法器23计算S1与S3之和S2,并将S2输出到比率计算部25。比率计算部25使用S1~S3计算比率S4、S5,并将比率S4、S5输出到判定部26。如果输入比率S4、S5,则判定部26参照预先具有的判定信息,获得与比率S4、S5相应的判定结果,从而进行包括两个罗氏仪器用电流互感器的异常诊断在内的诊断。本实施方式的其他结构及动作和实施方式1相同。
根据本实施方式,能够使用已有的测量用罗氏线圈18、20,对分别具有测量用罗氏线圈18、20的罗氏仪器用电流互感器实施异常诊断。因此,无需设置诊断用罗氏线圈,还能降低成本。本实施方式的其他结构、动作及效果和实施方式1相同。
实施方式3.
实施方式1、2使用例如变流比相等的两个罗氏线圈实施异常诊断。该情况下,由图2的“S4=2、S5=2”等可知,加法器23及比率计算部25的各输出范围需要为信号处理电路的输出范围的2倍以上。因此,在本实施方式中构成为,使加法器23及比率计算部25的各输出范围与信号处理电路的输出范围相同。
图6是表示本实施方式所涉及的罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置的结构的图,图7是表示本实施方式中判定部所具有的判定信息的图,图8是表示罗氏线圈端子的连接方式的图。
本实施方式和实施方式1的不同点如下所述。在图6中,将图1的诊断用罗氏线圈19替换为诊断用罗氏线圈21,将图1的异常诊断装置1替换为异常诊断装置1d。此外,图6的判定部26具有图7所示的判定信息。另外,图6中的其他结构和图1中的结构相同,在图6中,对于和图1相同的构成要素,标注相同标号。
在本实施方式中,诊断用罗氏线圈21的变流比为测量用罗氏线圈18的变流比的1/2。可以通过调节匝数比来设定变流比。进而,在本实施方式中,罗氏线圈21按照其输出相位相对于罗氏线圈18的输出相位发生反转的方式连接到异常诊断装置1d。具体如图8所示。也就是说,图8(a)中,使测量用罗氏线圈18的端子18a、18b不交叉,如通常那样连接到电缆3,与此相对,在图8(b)中,使诊断用罗氏线圈21的端子21a、21b相交叉地连接到电缆4。如此改变布线,便能使罗氏线圈21的输出相位反转。
在该结构下,罗氏线圈18、21均正常时,罗氏线圈21的输出S3与罗氏线圈18的输出S1之间的关系为,S3=-0.5×S1。由此可以得出,S2=S1+S3=0.5×S1、S4=|S2/S1|=0.5、S5=|S2/S3|=1。与之相对应,在图7中,相对于“S4=0.5、S5=1”,设定“测量用罗氏线圈18、诊断用罗氏线圈21均正常”。如此,能够使加法器23及比率计算部25的各输出范围与信号处理电路的输出范围相同。
根据本实施方式,通过构成为加法器23的输出范围与信号处理电路的输出范围相同,从而能够简化加法器23的电路。此外,根据本实施方式,当比率计算部25由模拟电路构成时,通过构成为比率计算部25的输出范围与信号处理电路的输出范围相同,从而能够简化比率计算部25的电路。另外,由于将电路设计成能够对与假定的原有信号的大小相比稍大的范围进行测量,因此,与信号处理电路的输出范围相同的比率计算部25的输出范围可以为例如-1.2~1.2的范围,该情况下,能够使“∞”例如为1.2。本实施方式的其他结构、动作及效果和实施方式1相同。
工业上的实用性
如上所述,本发明适用于罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置。
标号说明
1、1a、1c、1d 异常诊断装置;2 单相线路;3、3a、4、4a 电缆;18、19、20、21 罗氏线圈;18a、18b、21a、21b 端子;23 加法器;24a~24c A/D转换器;25 比率计算部;26 判定部。

Claims (10)

1.一种罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置,其采用包围单相线路外周的第一罗氏线圈,对流过所述单相线路的电流进行测量,其特征在于,具备:
加法部,其经由电缆分别连接到包围所述单相线路外周的第二罗氏线圈和所述第一罗氏线圈,计算所述第一罗氏线圈的输出即第一输出与所述第二罗氏线圈的输出即第二输出之和、即输出和;
比率计算部,其经由所述电缆分别连接到所述第一罗氏线圈及所述第二罗氏线圈,并连接到所述加法部,计算所述第一输出与所述输出和的比率的绝对值即第一比率、以及所述第二输出与所述输出和的比率的绝对值即第二比率;以及
判定部,其连接到该比率计算部,基于所述第一比率和所述第二比率,至少对将所述第一罗氏线圈和所述加法部相连接的所述电缆以及所述第一罗氏线圈的异常进行判定。
2.如权利要求1所述的罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置,其特征在于,
所述第二罗氏线圈是仅连接到该异常诊断装置的诊断用罗氏线圈。
3.如权利要求1所述的罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置,其特征在于,
所述第二罗氏线圈是测量用罗氏线圈,其用于构成使用所述第一罗氏线圈对流过所述单相线路的电流进行测量的罗氏仪器用电流互感器之外的另一罗氏仪器用电流互感器。
4.如权利要求2或3所述的罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置,其特征在于,
所述第一比率由所述输出和除以所述第一输出所得结果的绝对值来得到,
所述第二比率由所述输出和除以所述第二输出所得结果的绝对值来得到。
5.如权利要求4所述的罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置,其特征在于,
所述第二罗氏线圈的变流比和所述第一罗氏线圈的变流比相等。
6.如权利要求5所述的罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置,其特征在于,
当所述第一比率在预先设定的比2大的值以上,且所述第二比率为1时,所述判定部判定为将所述第一罗氏线圈和所述加法部相连接的所述电缆或所述第一罗氏线圈有异常。
7.如权利要求6所述的罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置,其特征在于,
当所述第二比率在所述比2大的值以上,且所述第一比率为1时,所述判定部判定为将所述第二罗氏线圈和所述加法部相连接的所述电缆或所述第二罗氏线圈有异常。
8.如权利要求7所述的罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置,其特征在于,
当所述第一比率为2,且所述第二比率为2时,所述判定部判定为将所述第一罗氏线圈和所述加法部相连接的所述电缆及所述第一罗氏线圈、以及将所述第二罗氏线圈和所述加法部相连接的所述电缆及所述第二罗氏线圈正常。
9.如权利要求8所述的罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置,其特征在于,
当所述第一输出的绝对值与所述第二输出的绝对值均为预先设定的比1要小的值时,或者当从所述输出和减去所述第一输出后的值与所述第二输出不相等时,所述比率计算部分别输出所述比2大的值以上的值,以作为所述第一及第二比率,
当所述第一比率及所述第二比率分别为所述比2大的值以上的值时,所述判定部判定为流过所述单相线路的电流为零或者所述加法器异常。
10.如权利要求2所述的罗氏仪器用电流互感器的异常诊断装置,其特征在于,
所述第一比率由所述输出和除以所述第一输出所得结果的绝对值来得到,
所述第二比率由所述输出和除以所述第二输出所得结果的绝对值来得到,
所述第二罗氏线圈的变流比为所述第一罗氏线圈的变流比的1/2,并且,所述第二罗氏线圈的输出相对于所述第一罗氏线圈的输出为相位反转。
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