CN207281150U - 一种新型阻容分压器 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种新型阻容分压器,包括筒体、阻容分压组件、第一分隔层、第二分隔层,套筒层,封板、座体结构,封板的两端设置有均压环,封板的顶部设置有高压接线柱,第一分隔层为有机玻璃层,第二分隔层为环氧树脂筒,套筒层为玻璃纤维管,阻容分压组件上有分压电路,分压电路由一次分压电路、二次分压电路和调理电路构成;采用均压环可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部件之间没有电位差,从而达到均压的效果,通过环氧树脂和玻璃纤维层使新型阻容分压器绝缘性好,抗干扰性强,通过整个实施例使得新型阻容分压器结构简单,体积重量轻,安装便捷,以解决耐压能力强,抗干扰性强,受温度影响小,对使用环境要求低等问题。
Description
技术领域
本申请涉及一种分压器,尤其涉及一种新型阻容分压器。
背景技术
分压器是由两个特性相同的阻抗元件,为电阻器、电容器或电阻-电容的组合串联而成,与高压端相连接的元件称为高压臂,与接地端相连接的称为低压臂。高压臂与低压臂阻抗之和与低压臂阻抗值的比值为分压比。测出低压臂上的电压,乘以分压比即可求出高压端的电压值。标准规定,分压器的分压比误差不得大于+1%,并对应于北侧电压的类型应具有一定的响应性。分压器按用途不同可分为直流分压器、交流分压器和冲击电分压器三种,按元件类型不同可分为电阻式、电容式和阻容式三种。
阻容分压器用于电力系统即电气。电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。是一种通用型高压测量仪表,可用于电力系统、电器、电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。是由高压测量部分和低压显示仪表构成。工作时高压部分与低压仪表分开,工作安全可靠。电容分压器和电阻式分压器的区别在于电容分压器的抗干扰能力强,在冲击发生装置中加入电容式分压器测量时,测出的电压值、波头、波伟值相对于标准分压器,波动幅度更小,另外电容分压器测出的波形是一种圆弧顶,整个回路的电感值相对电阻式分压器较小,缺点就是电容式分压器结构复杂,不易运输,成本相对电阻式分压器偏高,相对普通电阻式分压器的耐压强度大,不易击穿,电容分压器一般用来测量交流高压,但由于其频响效应的响应时间值比电阻分压器大,所以在冲击电压的测量中比电阻分压器用得少,对于特高冲击电压的测量经常用阻容分压器。
现有的阻容式高压分压器一般为干式分压器,虽然克服了上述不足,但它受温度影响比较大,在温差大的环境内易破裂,一般仅在实验室内使用,不宜于户外使用,此外通畅阻容分压器的体积需要用油浸式阻容分压器进行高压的测量,油浸式阻容分压器在进行测量时,会造成阻容分压器所占整体装备体积和重量的比例较大,生产成本高,不方便携带。
实用新型内容
本申请提供了一种新型阻容分压器,结构简单,体积重量轻,安装便捷,以解决耐压能力强,抗干扰性强,受温度影响小,对使用环境要求低等问题。
本申请提供了一种新型阻容分压器,包括筒体、阻容分压组件、第一分隔层、第二分隔层,套筒层,封板、座体结构。
所述阻容分压组件为板状结构,设置在所述筒体的内部。
所述第一分隔层套在所述阻容分压组件的外侧。
所述筒体套在所述第一分隔层的外侧。
所述筒体与所述第一分隔层之间为所述第二分隔层。
所述套筒层设置在所述筒体的外侧。
所述封板设置在所述筒体的顶部。
所述座体结构设置在所述筒体的底部。
所述封板的两端设置有均压环。
所述封板的顶部设置有高压接线柱,所述高压接线柱与所述筒体和封板同轴。
所述座体结构的底部设置有BNC座,所述BNC座上设置有低压接线柱。
所述座体结构的两端设置有支撑架,所述支撑架为“八”字形结构。
所述座体结构上设置有铭牌。
所述第一分隔层为有机玻璃层。
所述第二分隔层为环氧树脂筒。
所述套筒层为玻璃纤维管。
由以上实施例可以看出,本申请提供的一种新型阻容分压器,包括筒体、阻容分压组件、第一分隔层、第二分隔层,套筒层,封板、座体结构,封板的两端设置有均压环,封板的顶部设置有高压接线柱,第一分隔层为有机玻璃层,第二分隔层为环氧树脂筒,套筒层为玻璃纤维管。阻容分压组件上有分压电路,分压电路由一次分压电路、二次分压电路和调理电路构成,其中,一次分压电路由一次分压电容C和一次分压电阻R串联而成,一次分压电容的另一端接高压母线,电阻R的另一端接二次分压电路;所述二次分压电路为并联的分支阻容电路,每个分支阻容电路均为电容C1和电阻R1串联,二次分压电路一端接地,一端接一次分压电阻R;所述调理电路由调理电阻R0构成,调理电阻R0一端接一次分压电阻R与二次分压电路的串接点,另一端输出端。利用一次分压电路和二次分压电路串联后的阻容电路作分压电路,分压后得到较低幅值的电压信号,经调理电阻R3调理后从输出端输出,保证了电压信号不失真;不仅耐压能力高,高频信号响应时间短,而受温度影响小,对周围环境要求低,适用于户外使用。此外,采用均压环可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部件之间没有电位差,从而达到均压的效果,通过环氧树脂和玻璃纤维层使新型阻容分压器绝缘性好,抗干扰性强,通过整个实施例使得新型阻容分压器结构简单,体积重量轻,安装便捷,以解决耐压能力强,抗干扰性强,受温度影响小,对使用环境要求低等问题。
附图说明
为了更清楚地说明本申请的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请一种新型阻容分压器的结构示意图;
图2为本申请提供分压电路图。
其中,1-筒体,2-阻容分压组件,3-第一分隔层,4-第二分隔层,5-套筒层,6-封板,7-座体结构,8-支撑架,51-均压环,52-高压接线柱,71-BNC座,72-低压接线柱,73-铭牌。
具体实施方式
参见图1,为本申请提供的一种新型阻容分压器结构示意图,图2为本申请提供分压电路图。
本申请提供的一种新型阻容分压器,包括筒体1、阻容分压组件2、第一分隔层3、第二分隔层4,套筒层5,封板6、座体结构7。
所述阻容分压组件2为板状结构,设置在所述筒体1的内部。所述阻容分压组件2上有分压电路,分压电路由一次分压电路、二次分压电路和调理电路构成,其中,一次分压电路由一次分压电容C和一次分压电阻R串联而成,一次分压电容的另一端接高压母线,电阻R的另一端接二次分压电路;所述二次分压电路为并联的分支阻容电路,每个分支阻容电路均为电容C1和电阻R1串联,二次分压电路一端接地,一端接一次分压电阻R;所述调理电路由调理电阻R0构成,调理电阻R0一端接一次分压电阻R与二次分压电路的串接点,另一端输出端。
所述第一分隔层3套在所述阻容分压组件2的外侧。
所述筒体1套在所述第一分隔层3的外侧。
所述筒体1与所述第一分隔层3之间为所述第二分隔层4。
所述套筒层5设置在所述筒体1的外侧。
所述封板6设置在所述筒体1的顶部。
所述座体结构7设置在所述筒体1的底部。
优选的,所述封板6的两端设置有均压环51。均压环51主要作用是均压,适用于电压形式为交流的,可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部件之间没有电位差,从而达到均压的效果,均压环的作用是使电压在整个绝缘子或绝缘子串上均匀分布,通常绝缘子或绝缘子串两端分别为导体电位和大地电位,即承受相电压。均压环按用处不同,可分为避雷器均压环,防雷均压环,绝缘子均压环,互感器均压环,高压试验设备均压环,输变电线均压环,按照材质的不同,可以分为铝制均压环,不锈钢均压环,铁制均压环。本申请采用铝制均压环,不仅重量轻,且分压效果好。
优选的,所述封板6的顶部设置有高压接线柱52,所述高压接线柱52与所述筒体1和封盖6同轴。高压接线柱52部分设置在筒体1的外部,且高压接线柱52与筒体1接触的间隙部位填充有环氧树脂,高压接线柱52接触端伸入所述筒体1内。
优选的,所述座体结构7的底部设置有BNC座71,所述BNC座71上设置有低压接线柱72,所述BNC座是一种通过电缆的一种BNC连接器,BNC电缆连接器由一根中心针,一个外套和卡座组成,它包括BNC连接器基座,外套和探针三部分,本申请选用50欧姆的连接器,50欧姆连接器和其他阻抗电缆连接时,传输出错的可能性较小。
所述座体结构7的两端设置有支撑架8,所述支撑架8为“八”字形结构。支撑架8具体地说是通过套环套在座体结构7的外壁上,根据实际需要可以方便拆卸,另外所述支撑架8选用“八”字形结构可以在使用时增加整个新型阻容分压器的稳定性。
所述座体结构7上设置有铭牌73。铭牌73方便识别产品,其上记录新型阻容分压器的规格与参数。
所述第一分隔层3为有机玻璃层。有机玻璃的具体材料是聚甲基丙烯酸甲酯,是由甲基丙烯酸甲酯聚合而成的高分子化合物,是一种开发较早的重要热塑性塑料,有良好的绝缘性和耐热性,可以使所述筒体1内部的阻容分压组件2工作不受干扰,与外界绝缘。
所述第二分隔层4为环氧树脂筒。环氧树脂是指分子中含有两个或两个以上的环氧基团的有机化合物,除个别外,它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团委特征,环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团,使它们可与多类型的固化剂发生交联反应而形成不溶的具有三向网状结构的高聚物。凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称为环氧树脂。固化后的环氧树脂具有良好的物理,化学性能,它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘结强度。介电性能好,变形说缩率小。制品尺寸稳定好,硬度高,柔韧性较好,对碱及大部分溶剂稳定,是一种良好的绝缘材料。
所述套筒层5为玻璃纤维管。玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好,耐热性强,抗腐蚀性好,机械强度高,以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制,拉丝,络纱,织布等工艺制造而成,玻璃纤维通常作复合材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料。本申请在筒体1外部使用玻璃纤维管套住,提高新型阻容分压器的绝缘性,玻璃纤维管外侧要进行喷涂,提高外观性。
综上,本申请提供的一种新型阻容分压器,包括筒体1、阻容分压组件2、第一分隔层3、第二分隔层4,套筒层5,封板6、座体结构7,封板6的两端设置有均压环51,封板6的顶部设置有高压接线柱52,第一分隔层3为有机玻璃层,第二分隔层4为环氧树脂筒,套筒层5为玻璃纤维管。阻容分压组件2上有分压电路,分压电路由一次分压电路、二次分压电路和调理电路构成,其中,一次分压电路由一次分压电容C和一次分压电阻R串联而成,一次分压电容的另一端接高压母线,电阻R的另一端接二次分压电路;所述二次分压电路为并联的分支阻容电路,每个分支阻容电路均为电容C1和电阻R1串联,二次分压电路一端接地,一端接一次分压电阻R;所述调理电路由调理电阻R0构成,调理电阻R0一端接一次分压电阻R与二次分压电路的串接点,另一端输出端。利用一次分压电路和二次分压电路串联后的阻容电路作分压电路,分压后得到较低幅值的电压信号,经调理电阻R3调理后从输出端输出,保证了电压信号不失真;不仅耐压能力高,高频信号响应时间短,而受温度影响小,对周围环境要求低,适用于户外使用。此外,采用均压环51可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部件之间没有电位差,从而达到均压的效果,通过环氧树脂和玻璃纤维层使新型阻容分压器绝缘性好,抗干扰性强,通过整个实施例使得新型阻容分压器结构简单,体积重量轻,安装便捷,以解决耐压能力强,抗干扰性强,受温度影响小,对使用环境要求低等问题。
领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的实用新型后,将容易想到本实用新型的其它实施方案。本申请旨在涵盖本实用新型的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本实用新型的一般性原理并包括本实用新型未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本实用新型的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本实用新型并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本实用新型的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (9)
1.一种新型阻容分压器,其特征在于,包括筒体(1)、阻容分压组件(2)、第一分隔层(3)、第二分隔层(4),套筒层(5),封板(6)、座体结构(7);
所述阻容分压组件(2)为板状结构,设置在所述筒体(1)的内部;
所述第一分隔层(3)套在所述阻容分压组件(2)的外侧;
所述筒体(1)套在所述第一分隔层(3)的外侧;
所述筒体(1)与所述第一分隔层(3)之间为所述第二分隔层(4);
所述套筒层(5)设置在所述筒体(1)的外侧;
所述封板(6)设置在所述筒体(1)的顶部;
所述座体结构(7)设置在所述筒体(1)的底部。
2.根据权利要求1所述的一种新型阻容分压器,其特征在于,所述封板(6)的两端设置有均压环(51)。
3.根据权利要求1所述的一种新型阻容分压器,其特征在于,所述封板(6)的顶部设置有高压接线柱(52),所述高压接线柱(52)与所述筒体(1)和封板(6)同轴。
4.根据权利要求1所述的一种新型阻容分压器,其特征在于,所述座体结构(7)的底部设置有BNC座(71),所述BNC座(71)上设置有低压接线柱(72)。
5.根据权利要求1所述的一种新型阻容分压器,其特征在于,所述座体结构(7)的两端设置有支撑架(8),所述支撑架(8)为“八”字形结构。
6.根据权利要求1所述的一种新型阻容分压器,其特征在于,所述座体结构(7)上设置有铭牌(73)。
7.根据权利要求1所述的一种新型阻容分压器,其特征在于,所述第一分隔层(3)为有机玻璃层。
8.根据权利要求1所述的一种新型阻容分压器,其特征在于,所述第二分隔层(4)为环氧树脂筒。
9.根据权利要求1所述的一种新型阻容分压器,其特征在于,所述套筒层(5)为玻璃纤维管。
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CN201721391292.1U CN207281150U (zh) | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 一种新型阻容分压器 |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109901093A (zh) * | 2019-03-20 | 2019-06-18 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 一种300kv静电放电试验校准装置及使用方法 |
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2017
- 2017-10-25 CN CN201721391292.1U patent/CN207281150U/zh active Active
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