CN108693434A - 一种氧化锌避雷器泄漏电流测试装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,该氧化锌避雷器包括氧化锌电阻片,还包括:测试单元,用于与该氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片相连接,测试多个通过该氧化锌电阻片的电流即氧化锌避雷器的泄漏电流的电流值;调整单元,与该测试单元、该氧化锌电阻片分别相连接,用于根据该测试单元测试出的电流值,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。通过上述方式,能实现对氧化锌避雷器的泄漏电流的测试,实现通过对氧化锌避雷器的泄漏电流的测试来反应氧化锌避雷器的绝缘情况。
Description
技术领域
本发明涉及避雷器技术领域,尤其涉及一种氧化锌避雷器泄漏电流测试装置。
背景技术
避雷器是电力系统中重要的电力设备之一,它的作用是当系统中出现危机设备(如发电机、变压器、互感器等)的各种类型的过压时,限制过电压使之低于一定幅值,以保证电力设备的安全运行。
氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器,利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果;氧化锌避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。
基于上述避雷器及氧化锌避雷器,通过氧化锌电阻片的电流叫做氧化锌避雷器的泄漏电流,也被认为成避雷器的总泄漏电流。正常的额定工频电压下,避雷器可看成是一个绝缘体,因此考虑到电压波动范围,指标定为在0.75U1mA下泄漏不大于50μA,原则上越小越好。泄漏电流可以反应避雷器的绝缘情况,是运行电压下判断避雷器好坏的重要手段,但是现有技术无法实现对氧化锌避雷器的泄漏电流的测试,无法实现通过对氧化锌避雷器的泄漏电流的测试来反应氧化锌避雷器的绝缘情况。
发明内容
本发明的目的在于提出一种氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,能实现对氧化锌避雷器的泄漏电流的测试,实现通过对氧化锌避雷器的泄漏电流的测试来反应氧化锌避雷器的绝缘情况。
根据本发明的一个方面,提供一种氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,所述氧化锌避雷器包括氧化锌电阻片,还包括:
测试单元、调整单元;
所述测试单元,用于与所述氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片相连接,测试多个通过所述氧化锌电阻片的电流即氧化锌避雷器的泄漏电流的电流值;
所述调整单元,与所述测试单元、所述氧化锌电阻片分别相连接,用于根据所述测试单元测试出的电流值,调整所述氧化锌电阻片的阻值大小,使通过所述经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
其中,所述调整单元,具体用于:
检测所述测试单元测试出的电流值是否在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内,检测出所述测试单元测试出的电流值不在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内时,调整所述氧化锌电阻片的阻值大小,使通过所述经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
其中,所述氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,还包括:
预设单元,用于与所述氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片、所述测试单元分别相连接,预设通过所述氧化锌电阻片的电流的电流值在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
其中,所述调整单元,具体用于:
检测所述测试单元测试出的电流值是否在所述预设单元预设的能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内,检测出所述测试单元测试出的电流值不在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内时,调整所述氧化锌电阻片的阻值大小,使通过所述经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
其中,所述氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,还包括:
串联电阻,用于与所述测试单元、所述氧化锌电阻片分别串联连接,通过所述通过所述氧化锌电阻片的电流。
其中,所述测试单元,还用于:
测试多个通过所述通过所述氧化锌电阻片的电流的电流值。
其中,所述氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,还包括:
对比单元,与所述测试单元、所述调整单元分别相连接,用于根据所述测试单元测试出的多个电流值,根据时间顺序,对比所述测试出的每两个相邻时间的电流值,对比出所述测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值。
其中,所述调整单元,还用于:
在调整所述氧化锌电阻片的阻值大小,使通过所述经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内之后,在所述对比单元对比出所述测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值为零时,不对所述氧化锌电阻片的阻值做调整。
其中,所述调整单元,还用于:
在调整所述氧化锌电阻片的阻值大小,使通过所述经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内之后,在所述对比单元对比出所述测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值不为零时,根据所述测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值,调整所述氧化锌电阻片的阻值大小,使通过所述经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
其中,所述调整单元,具体用于:
在所述对比单元对比出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值不为零时,根据所述对比出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值,计算出所述电流值的差值绝对值与所述预设阈值范围相比的比例值范围,根据所述计算出的比例值范围,调整所述氧化锌电阻片的阻值大小,使通过所述经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
可以发现,以上方案,本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置可以测试多个通过该氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片的电流即氧化锌避雷器的泄漏电流的电流值,能实现对氧化锌避雷器的泄漏电流的测试,实现通过对氧化锌避雷器的泄漏电流的测试来反应氧化锌避雷器的绝缘情况。
进一步的,以上方案,本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置可以根据该测试出的通过该氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片的电流即氧化锌避雷器的泄漏电流的电流值,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
进一步的,以上方案,本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置可以预设通过该氧化锌电阻片的电流的电流值在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内,能够实现方便根据该预设阈值的范围,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值始终保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内,能延长氧化锌避雷器的使用寿命,使氧化锌避雷器长期保持在稳定、安全、可靠的状态下工作。
进一步的,以上方案,本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置可以设置一与测试单元、该氧化锌电阻片分别串联连接的串联电阻,能够实现通过该单独的串联电阻单元模块,更加方便通过该通过该氧化锌电阻片的电流,和更加方便测试通过该通过该氧化锌电阻片的电流的电流值。
进一步的,以上方案,本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置可以根据该对比出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值,计算出该电流值的差值绝对值与该预设阈值范围相比的比例值范围,根据该计算出的比例值范围,更加智能和方便地调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
附图说明
图1是本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置一实施例的结构示意图;
图2是本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置另一实施例的结构示意图;
图3是本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置又一实施例的结构示意图;
图4是本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置再一实施例的结构示意图;
图5为本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置再一实施例的举例示意图;
图6是本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置另再一实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明作进一步的详细描述。特别指出的是,以下实施例仅用于说明本发明,但不对本发明的范围进行限定。同样的,以下实施例仅为本发明的部分实施例而非全部实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供一种氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,能实现对氧化锌避雷器的泄漏电流的测试,实现通过对氧化锌避雷器的泄漏电流的测试来反应氧化锌避雷器的绝缘情况。
请参见图1,图1是本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置一实施例的结构示意图,该氧化锌避雷器包括氧化锌电阻片。如图1所示,该氧化锌避雷器泄漏电流测试装置10包括测试单元11、调整单元12。
测试单元11,用于与该氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片相连接,测试多个通过该氧化锌电阻片的电流即氧化锌避雷器的泄漏电流的电流值。
调整单元12,与测试单元11、该氧化锌电阻片分别相连接,用于根据测试单元11测试出的电流值,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
可选地,调整单元12,可以具体用于:
检测测试单元11测试出的电流值是否在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内,检测出测试单元11测试出的电流值不在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内时,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
可选地,本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置一实施例,还可以包括:
预设单元(图中未标示),用于与该氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片、测试单元11分别相连接,预设通过该氧化锌电阻片的电流的电流值在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
可选地,调整单元12,可以具体用于:
检测测试单元11测试出的电流值是否在该预设单元预设的能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内,检测出测试单元11测试出的电流值不在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内时,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
可选地,本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置一实施例,还可以包括:
串联电阻(图中未标示),用于与测试单元11、该氧化锌电阻片分别串联连接,通过该通过该氧化锌电阻片的电流。
可选地,测试单元11,还可以用于:
测试多个通过该通过该氧化锌电阻片的电流的电流值。
可选地,本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置一实施例,还可以包括:
对比单元(图中未标示),与测试单元11、调整单元12分别相连接,用于根据测试单元11测试出的多个电流值,根据时间顺序,对比该测试出的每两个相邻时间的电流值,对比出该测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值。
可选地,调整单元12,还可以用于:
在调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内之后,在该对比单元对比出该测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值为零时,不对该氧化锌电阻片的阻值做调整。
可选地,调整单元12,还可以用于:
在调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内之后,在该对比单元对比出该测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值不为零时,根据该测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
可选地,调整单元12,还可以具体用于:
在该对比单元对比出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值不为零时,根据该对比出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值,计算出该电流值的差值绝对值与该预设阈值范围相比的比例值范围,根据该计算出的比例值范围,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
可选地,该氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片为可调节阻值大小的氧化锌电阻片。
可以发现,在本实施例中,本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置可以测试多个通过该氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片的电流即氧化锌避雷器的泄漏电流的电流值,能实现对氧化锌避雷器的泄漏电流的测试,实现通过对氧化锌避雷器的泄漏电流的测试来反应氧化锌避雷器的绝缘情况。
进一步的,在本实施例中,本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置可以根据该测试出的通过该氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片的电流即氧化锌避雷器的泄漏电流的电流值,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
请参见图2,图2是本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置另一实施例的结构示意图。区别于上一实施例,本实施例所述氧化锌避雷器泄漏电流测试装置20还包括:预设单元21。
预设单元21,用于与该氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片、测试单元11分别相连接,预设通过该氧化锌电阻片的电流的电流值在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
可选地,调整单元12,可以具体用于:
检测测试单元11测试出的电流值是否在预设单元21预设的能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内,检测出测试单元11测试出的电流值不在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内时,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
可以发现,在本实施例中,本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置可以预设通过该氧化锌电阻片的电流的电流值在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内,能够实现方便根据该预设阈值的范围,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值始终保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内,能延长氧化锌避雷器的使用寿命,使氧化锌避雷器长期保持在稳定、安全、可靠的状态下工作。
请参见图3,图3是本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置又一实施例的结构示意图。区别于上一实施例,本实施例所述氧化锌避雷器泄漏电流测试装置30还包括:串联电阻31。
串联电阻31,用于与测试单元11、该氧化锌电阻片分别串联连接,通过该通过该氧化锌电阻片的电流。
可选地,测试单元11,还可以用于:
测试多个通过该通过该氧化锌电阻片的电流的电流值。
可以发现,在本实施例中,本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置可以设置一与测试单元、该氧化锌电阻片分别串联连接的串联电阻,能够实现通过该单独的串联电阻单元模块,更加方便通过该通过该氧化锌电阻片的电流,和更加方便测试通过该通过该氧化锌电阻片的电流的电流值。
请参见图4,图4是本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置再一实施例的结构示意图。区别于上一实施例,本实施例所述氧化锌避雷器泄漏电流测试装置40还包括:对比单元41。
对比单元41,与测试单元11、调整单元12分别相连接,用于根据测试单元11测试出的多个电流值,根据时间顺序,对比该测试出的每两个相邻时间的电流值,对比出该测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值。
可选地,调整单元12,还可以用于:
在调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内之后,在对比单元41对比出该测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值为零时,不对该氧化锌电阻片的阻值做调整。
可选地,调整单元12,还可以用于:
在调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内之后,在对比单元41对比出该测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值不为零时,根据该测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
可选地,调整单元12,还可以具体用于:
在对比单元41对比出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值不为零时,根据该对比出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值,计算出该电流值的差值绝对值与该预设阈值范围相比的比例值范围,根据该计算出的比例值范围,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
可以发现,在本实施例中,本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置可以根据该对比出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值,计算出该电流值的差值绝对值与该预设阈值范围相比的比例值范围,根据该计算出的比例值范围,更加智能和方便地调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
下面进行举例说明本实施例:
请参见图5,图5为本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置再一实施例的举例示意图。如图5所示,本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置测试多个通过该氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片的电流即氧化锌避雷器的泄漏电流的电流值,进而根据该测试出的氧化锌避雷器的泄漏电流的电流值,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
请参见图6,图6是本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置另再一实施例的结构示意图。
本实施例中,该氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,包括:处理器61、与处理器61耦合的存储器62、预设器63、串联电阻64。
存储器62,用于存储操作系统、处理器61执行的指令。
预设器63,用于与该氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片、处理器61分别相连接,预设通过该氧化锌电阻片的电流的电流值在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
串联电阻64,用于与处理器61、该氧化锌电阻片分别串联连接,通过该通过该氧化锌电阻片的电流。
处理器61,用于与该氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片相连接,测试多个通过该氧化锌电阻片的电流即氧化锌避雷器的泄漏电流的电流值。
处理器61,还用于根据该测试出的电流值,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
可选地,处理器61,可以具体用于:
检测该测试出的电流值是否在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内,检测出该测试出的电流值不在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内时,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
可选地,处理器61,可以具体用于:
检测该测试出的电流值是否在该预设单元预设的能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内,检测出该测试出的电流值不在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内时,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
可选地,处理器61,可以具体用于:
测试多个通过该通过该氧化锌电阻片的电流的电流值。
可选地,处理器61,还可以用于:
根据该测试出的多个电流值,根据时间顺序,对比该测试出的每两个相邻时间的电流值,对比出该测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值。
可选地,处理器61,还可以用于:
在调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内之后,在该对比单元对比出该测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值为零时,不对该氧化锌电阻片的阻值做调整。
可选地,处理器61,还可以用于:
在调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内之后,在该对比单元对比出该测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值不为零时,根据该测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
可选地,处理器61,还可以用于:
在该对比单元对比出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值不为零时,根据该对比出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值,计算出该电流值的差值绝对值与该预设阈值范围相比的比例值范围,根据该计算出的比例值范围,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
可选地,该氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片为可调节阻值大小的氧化锌电阻片。
可以发现,以上方案,本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置可以测试多个通过该氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片的电流即氧化锌避雷器的泄漏电流的电流值,能实现对氧化锌避雷器的泄漏电流的测试,实现通过对氧化锌避雷器的泄漏电流的测试来反应氧化锌避雷器的绝缘情况。
进一步的,以上方案,本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置可以根据该测试出的通过该氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片的电流即氧化锌避雷器的泄漏电流的电流值,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
进一步的,以上方案,本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置可以预设通过该氧化锌电阻片的电流的电流值在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内,能够实现方便根据该预设阈值的范围,调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值始终保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内,能延长氧化锌避雷器的使用寿命,使氧化锌避雷器长期保持在稳定、安全、可靠的状态下工作。
进一步的,以上方案,本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置可以设置一与测试单元、该氧化锌电阻片分别串联连接的串联电阻,能够实现通过该单独的串联电阻单元模块,更加方便通过该通过该氧化锌电阻片的电流,和更加方便测试通过该通过该氧化锌电阻片的电流的电流值。
进一步的,以上方案,本发明氧化锌避雷器泄漏电流测试装置可以根据该对比出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值,计算出该电流值的差值绝对值与该预设阈值范围相比的比例值范围,根据该计算出的比例值范围,更加智能和方便地调整该氧化锌电阻片的阻值大小,使通过该经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
在本发明所提供的几个实施方式中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施方式仅仅是示意性的,例如,模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施方式方案的目的。
另外,在本发明各个实施方式中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本发明各个实施方式方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅为本发明的部分实施例,并非因此限制本发明的保护范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效装置或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,所述氧化锌避雷器包括氧化锌电阻片,其特征在于,还包括:
测试单元、调整单元;
所述测试单元,用于与所述氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片相连接,测试多个通过所述氧化锌电阻片的电流即氧化锌避雷器的泄漏电流的电流值;
所述调整单元,与所述测试单元、所述氧化锌电阻片分别相连接,用于根据所述测试单元测试出的电流值,调整所述氧化锌电阻片的阻值大小,使通过所述经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
2.如权利要求1所述的氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,其特征在于,所述调整单元,具体用于:
检测所述测试单元测试出的电流值是否在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内,检测出所述测试单元测试出的电流值不在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内时,调整所述氧化锌电阻片的阻值大小,使通过所述经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
3.如权利要求1或2所述的氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,其特征在于,所述氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,还包括:
预设单元,用于与所述氧化锌避雷器中的氧化锌电阻片、所述测试单元分别相连接,预设通过所述氧化锌电阻片的电流的电流值在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
4.如权利要求3所述的氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,其特征在于,所述调整单元,具体用于:
检测所述测试单元测试出的电流值是否在所述预设单元预设的能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内,检测出所述测试单元测试出的电流值不在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内时,调整所述氧化锌电阻片的阻值大小,使通过所述经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
5.如权利要求1或2所述的氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,其特征在于,所述氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,还包括:
串联电阻,用于与所述测试单元、所述氧化锌电阻片分别串联连接,通过所述通过所述氧化锌电阻片的电流。
6.如权利要求5所述的氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,其特征在于,所述测试单元,还用于:
测试多个通过所述通过所述氧化锌电阻片的电流的电流值。
7.如权利要求1或2所述的氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,其特征在于,所述氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,还包括:
对比单元,与所述测试单元、所述调整单元分别相连接,用于根据所述测试单元测试出的多个电流值,根据时间顺序,对比所述测试出的每两个相邻时间的电流值,对比出所述测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值。
8.如权利要求7所述的氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,其特征在于,所述调整单元,还用于:
在调整所述氧化锌电阻片的阻值大小,使通过所述经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内之后,在所述对比单元对比出所述测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值为零时,不对所述氧化锌电阻片的阻值做调整。
9.如权利要求7所述的氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,其特征在于,所述调整单元,还用于:
在调整所述氧化锌电阻片的阻值大小,使通过所述经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内之后,在所述对比单元对比出所述测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值不为零时,根据所述测试出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值,调整所述氧化锌电阻片的阻值大小,使通过所述经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
10.如权利要求7或9所述的氧化锌避雷器泄漏电流测试装置,其特征在于,所述调整单元,具体用于:
在所述对比单元对比出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值不为零时,根据所述对比出的每两个相邻时间的电流值的差值绝对值,计算出所述电流值的差值绝对值与所述预设阈值范围相比的比例值范围,根据所述计算出的比例值范围,调整所述氧化锌电阻片的阻值大小,使通过所述经调整阻值大小后的氧化锌电阻片的电流的电流值保持在能维持氧化锌避雷器在绝缘状态的预设阈值范围内。
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