CN204423067U - 一种冲击电流发生器控制装置 - Google Patents

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罗小勇
余和文
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Abstract

本实用新型涉及一种冲击电流发生器控制装置,属于电力测试设备领域。包括:控制器,通过光纤与控制器相连的控制箱,与控制箱相连的直流电源,与直流电源相连的发生器本体,其中:所述发生器本体的高压输出端与放电架的放电端相连,其低压输出端通过分流器接地;所述放电架的接受端与分压器相连后接地;所述分压器与被试品并联。因此,本实用新型具有如下优点:1.设计合理,结构简单且完全实用;2.采用可编程控制器技术,提高了系统的可靠性;3.采用光纤传输测控信息,极大地增强了系统的安全性;4.触摸屏操作界面具有良好的人机对话功能,操作过程方便简单。

Description

一种冲击电流发生器控制装置
技术领域
本实用新型涉及一种电压及冲击电流发生器控制装置,属于电力测试设备领域,具体涉及一种冲击电流发生器控制装置。
背景技术
为了避免雷电的危害,避雷针、避雷线和避雷器等防雷设备均须配以相应的接地装置以便将雷电流导入大地。接地冲击特性主要是指雷电流通过接地装置向周围大地散流时所呈现的冲击接地阻抗、冲击系数以及地电位升的变化。雷击输电线路避雷线或杆塔塔顶时,雷电流经杆塔、接地装置流入大地,塔顶电位升高,导致绝缘子串反击,甚至引起线路跳闸停电。当雷电流侵入发、变电站,并通过避雷针、避雷线和避雷器泄入大地时,高幅值的雷电流将会产生较大的地电位升,从而危及到站内设备和运行人员的安全,还有可能造成与地网连接的二次系统的误动作甚至反击,从而导致大面积停电事故。
因此,良好的接地装置冲击性能是保证电力系统安全可靠运行和高层建筑物人身设备安全的重要前提。但目前国内外用于接地装置暂态特性研究的冲击电流发生器受设备制造水平、试验回路阻抗等因素的限制,可达到的冲击电流峰值远小于实际监测到的雷电流峰值,无法输出满足接地冲击试验要求的大幅值、多波形的冲击电流。并且现有设备结构复杂,运行不稳定,安全性较低,容易出现伤人事故。
实用新型内容
本实用新型主要是解决现有技术所存在的冲击电流峰值远小于实际监测到的雷电流峰值,无法输出满足接地冲击试验要求的大幅值、多波形的冲击电流人问题,以及设备结构复杂,运行不稳定,安全性较低,容易出现伤人事故的技术问题;提供了一种冲击电流发生器控制装置。该系统设计合理,结构简单且完全实用;还采用可编程控制器技术,极大地简化了系统组成,提高了系统的可靠性;并且采用光纤传输测控信息,极大地增强了系统的安全性,避免设备可能遭受高压放电瞬态过程的危害;此外,还采用了触摸屏操作界面,具有良好的人机对话功能,操作过程方便简单。
本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:
一种冲击电流发生器控制装置,包括:控制器,通过光纤与控制器相连的控制箱,与控制箱相连的直流电源,与直流电源相连的发生器本体,其中:所述发生器本体的高压输出端与放电架的放电端相连,其低压输出端通过分流器接地;所述放电架的接受端与分压器相连后接地;所述分压器与被试品并联。
优化的,上述的一种冲击电流发生器控制装置,还包括通过测量电缆与分流器相连的峰值表和示波器,所述示波器与计算机相连。
优化的,上述的一种冲击电流发生器控制装置,所述直流电源包括互感线圈L1,该互感线圈L1的低压输绕组与控制箱相连,其高压绕组与电容C1和二级管D1组成串联回路,所述第一电容C1的低压端通过二级管D2与发生器本体的高压输入端相连,所述互感线圈L1高压绕组的低压输出端与发生器本体的低压输入端相连。
优化的,上述的一种冲击电流发生器控制装置,所述发生器本体的高压输入端与低压输入端之间串联电容C2,并且其高压输入端依次与第一线圈L2和电阻R1串联后与放电架的放电端相连。
因此,本实用新型具有如下优点:1.设计合理,结构简单且完全实用;2.采用可编程控制器技术,极大地简化了系统组成,提高了系统的可靠性;3.采用光纤传输测控信息,极大地增强了系统的安全性,避免设备可能遭受高压放电瞬态过程的危害;4.触摸屏操作界面具有良好的人机对话功能,操作过程方便简单,具有智能化的特点。
附图说明
图1为本实用新型示意图。
具体实施方式
下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。图中,控制器1、控制箱2、直流电源3、发生器本体4、放电架5、分流器6、被试品7、分压器8、峰值表9、示波器10、计算机11。
实施例:
一种冲击电流发生器控制系统,包括:控制器1,通过光纤与控制器1相连的控制箱2,与控制箱2相连的直流电源3,与直流电源3相连的发生器本4体,其中:发生器本体4的高压输出端与放电架5的放电端相连,其低压输出端通过分流器6接地;放电架5的接受端与分压器8相连后接地;分压器8与被试品7并联,峰值表9和示波器10通过测量电缆与分流器6相连,示波器10与计算机11相连。
本实施例中,直流电源3包括互感线圈L1,该互感线圈L1的低压输绕组与控制箱2相连,其高压绕组与电容C1和二级管D1组成串联回路,第一电容C1的低压端通过二级管D2与发生器本体4的高压输入端相连,互感线圈L1高压绕组的低压输出端与发生器本体4的低压输入端相连。发生器本体4的高压输入端与低压输入端之间串联电容C2,并且其高压输入端依次与第一线圈L2和电阻R1串联后与放电架5的放电端相连。
采用上述结构后,控制器与PLC控制箱之间使用了两芯光纤传输控制命令及反馈工作状态,这使得控制系统具有很好的抗干扰性能,并避免了地电位抬高等因素可能造成的设备损坏。由于取消了笨重的多芯控制电缆,控制操作器的使用也更加方便灵活。它既可以单独放置在桌面上使用,也可以作为控制台的一个插件与其他单元配合使用。
本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

Claims (4)

1.一种冲击电流发生器控制装置,其特征在于,包括:控制器(1),通过光纤与控制器(1)相连的控制箱(2),与控制箱(2)相连的直流电源(3),与直流电源(3)相连的发生器本体(4),其中:所述发生器本体(4)的高压输出端与放电架(5)的放电端相连,其低压输出端通过分流器(6)接地;所述放电架(5)的接受端与分压器(8)相连后接地;所述分压器(8)与被试品(7)并联。
2.根据权利要求1所述的一种冲击电流发生器控制装置,其特征在于,还包括通过测量电缆与分流器(6)相连的峰值表(9)和示波器(10),所述示波器(10)与计算机(11)相连。
3.根据权利要求1所述的一种冲击电流发生器控制装置,其特征在于,所述直流电源(3)包括互感线圈L1,该互感线圈L1的低压输绕组与控制箱(2)相连,其高压绕组与电容C1和二级管D1组成串联回路,所述第一电容C1的低压端通过二级管D2与发生器本体(4)的高压输入端相连,所述互感线圈L1高压绕组的低压输出端与发生器本体(4)的低压输入端相连。
4.根据权利要求1所述的一种冲击电流发生器控制装置,其特征在于,所述发生器本体(4)的高压输入端与低压输入端之间串联电容C2,并且其高压输入端依次与第一线圈L2和电阻R1串联后与放电架(5)的放电端相连。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108919010A (zh) * 2018-08-02 2018-11-30 中国石油天然气集团有限公司 油罐雷电流分路器性能检测系统及方法
CN109696597A (zh) * 2019-01-29 2019-04-30 武汉武高华瑞高电压科技有限公司 一种雷电冲击电流发生器全自动测控系统
CN109917246A (zh) * 2019-03-28 2019-06-21 武汉武高华瑞高电压科技有限公司 一种自动雷电冲击电压试验系统

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PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right
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Granted publication date: 20150624

Pledgee: Bank of China Limited Wuhan Municipal sub branch

Pledgor: WUHAN UNITED ELECTRICAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD.

Registration number: Y2022420000105

PC01 Cancellation of the registration of the contract for pledge of patent right
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Date of cancellation: 20230920

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