CN216848089U - 变电站避雷器在线监测数据仿真的系统 - Google Patents

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吴俊�
季宁
胡晓丽
任罡
孙吕祎
朱向军
张洁华
赵悦莹
姚黎婷
韦国锋
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Abstract

本实用新型提供了一种变电站避雷器在线监测数据仿真的系统,包括电流输出装置、穿心式泄漏电流传感器、电流互感器和采集装置;所述电流输出装置包括一路电流输出端口、二路电流输出端口、一路电流自检端口和二路电流自检端口;所述一路电流输出端口和一路电流自检端口分别连接穿心式泄漏电流传感器的一次侧,所述穿心式泄漏电流传感器的二次侧连接采集装置;所述二路电流输出端口和二路电流自检端口分别连接所述电流互感器的一次侧,所述电流互感器的二次侧连接采样装置。该系统解决了智能变电站仿真运行时避雷器泄漏电流在线监测数据的模拟,模拟避雷器正常、异常运行时的泄漏电流监测数据。

Description

变电站避雷器在线监测数据仿真的系统
技术领域
本实用新型涉及智能变电站运行仿真技术领域,具体的说,涉及了一种变电站避雷器在线监测数据仿真的系统。
背景技术
避雷器泄漏电流是指在正常的额定电压下,避雷器工作时所流过的电流。当避雷器泄漏电流超标时,则可能出现被击穿损坏的情况,对电力系统安全稳定运行造成威胁。
避雷器泄漏电流在一定程度上反映了避雷器的绝缘程度,也是在电压运行状态下判断避雷器性能的极为重要的一个方面。对于专业的电网技术人员来说,在工作中遇到避雷器泄漏电流超标可以说是比较常见的状况。造成避雷器泄漏电流超标的原因有温度、污秽、湿度、均压环等,专业技术人员应当从外部和内部两个方面进行诊断,从而确定避雷器泄漏电流超标原因。
在培训、教学、演示用智能变电站中由于电力设备并不工作在高压运行环境,系统中不会自动产生泄漏电流。在智能变电站仿真运行时,避雷器泄漏电流在线监测装置不能监测到泄漏电流数据,同真实运行环境数据存在差异。
为了解决以上存在的问题,人们一直在寻求一种理想的技术解决方案。
发明内容
本实用新型的目的是针对现有技术的不足,从而提供一种解决了智能变电站仿真运行时避雷器泄漏电流在线监测数据的模拟,模拟避雷器正常、异常运行时的泄漏电流监测数据的变电站避雷器在线监测数据仿真的系统。
为了实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:一种变电站避雷器在线监测数据仿真的系统,包括电流输出装置、穿心式泄漏电流传感器、电流互感器和采集装置;
所述电流输出装置包括一路电流输出端口、二路电流输出端口、一路电流自检端口和二路电流自检端口;
所述一路电流输出端口和一路电流自检端口分别连接穿心式泄漏电流传感器的一次侧,所述穿心式泄漏电流传感器的二次侧连接采集装置;
所述二路电流输出端口和二路电流自检端口分别连接所述电流互感器的一次侧,所述电流互感器的二次侧连接采样装置。
基上所述,所述电流输出装置还设置有接地端口。
基上所述,所述一路电流输出端口输出0~20mA电流信号,所述一路电流输出端口所接的输出电路在穿心式泄漏电流传感器的中心绕5~20圈,产生400mA以内的避雷器存在缺陷和正常运行时的泄漏电流,所述穿心式泄漏电流传感器的输入量程为700mA。
基上所述,所述二路电流输出端口输出0~20mA电流信号,产生20mA以内的避雷器正常运行和存在缺陷时的泄漏电流,并替换电流互感器的二次电流输出,所述电流互感器的规格为50A/50mA。
基上所述,所述穿心式泄漏电流传感器二次输出0~7V感应电压至采集装置。
基上所述,所述电流输出装置、穿心式泄漏电流传感器、电流互感器和采集装置均安装在避雷器的在线检测箱壳体中。
本实用新型相对现有技术具有实质性特点和进步,具体的说,本实用新型设置一个电流输出装置,用于输出两路0~20mA的电流信号,一路通过穿心式泄漏电流传感器,产生400mA以内的避雷器存在缺陷和正常运行时的泄漏电流,二次侧输出0~7V感应电压至采集装置,实现避雷器雷击泄漏电流数据的在先监测;第二路通过电流互感器,产生20mA以内的避雷器正常运行和存在缺陷时的泄漏电流,二次侧输出电流至采集装置,实现培训、教学、演示用过程中的避雷器正常运行和存在缺陷时泄漏电流数据的在线监测。
附图说明
图1是本实用新型中变电站避雷器在线监测数据仿真的系统的电路原理图。
图2是本实用新型中变电站避雷器在线监测数据仿真的系统的安装图。
图中:1.避雷器;2. 在线检测箱壳体。
具体实施方式
下面通过具体实施方式,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。
如图1和图2所示,一种变电站避雷器在线监测数据仿真的系统,包括电流输出装置BLI、穿心式泄漏电流传感器XLI1、电流互感器XLI2和采集装置CK,安装于避雷器1在线检测箱壳体2内。
其中,穿心式泄漏电流传感器XLI1输入量程700mA,电流互感器XLI2的规格为采用50A/50mA。
所述电流输出装置包括一路电流输出端口AO1、二路电流输出端口AO2、一路电流自检端口AI1和二路电流自检端口AI2,电流输出装置BLI安装于避雷器在线检测箱壳体内,输出两路0~20mA电流信号。
所述一路电流输出端口AO1和一路电流自检端口AI1分别连接穿心式泄漏电流传感器XLI1的一次侧,并在穿心式泄漏电流传感器XLI1中心绕5~20圈,采集产生的400mA以内的避雷器存在缺陷和正常运行时的泄漏电流,AO1输出电流返回至AI1采样输入,作为AO1输出自检。所述穿心式泄漏电流传感器XLI1的二次侧连接采集装置CK,二次输出0~7V感应电压至采集装置CK采样,实现避雷器雷击泄漏电流数据的在线监测。
所述二路电流输出端口AO2和二路电流自检端口AI2分别连接所述电流互感器XLI2的一次侧,二路输出电流替换电流互感器XLI2的二次电流输出,产生20mA以内的避雷器正常运行和存在缺陷时的泄漏电流,AO2输出电流返回至AI2采样输入,作为AO2输出自检。二次输出电流输出至采集装置CK采样,实现避雷器正常运行和存在缺陷时泄漏电流数据的在线监测。
所述电流输出装置设置有接地端口。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其限制;尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本实用新型的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换;而不脱离本实用新型技术方案的精神,其均应涵盖在本实用新型请求保护的技术方案范围当中。

Claims (6)

1.一种变电站避雷器在线监测数据仿真的系统,其特征在于:包括电流输出装置、穿心式泄漏电流传感器、电流互感器和采集装置;
所述电流输出装置包括一路电流输出端口、二路电流输出端口、一路电流自检端口和二路电流自检端口;
所述一路电流输出端口和一路电流自检端口分别连接穿心式泄漏电流传感器的一次侧,所述穿心式泄漏电流传感器的二次侧连接采集装置;
所述二路电流输出端口和二路电流自检端口分别连接所述电流互感器的一次侧,所述电流互感器的二次侧连接采样装置。
2.根据权利要求1所述的变电站避雷器在线监测数据仿真的系统,其特征在于:所述电流输出装置还设置有接地端口。
3.根据权利要求2所述的变电站避雷器在线监测数据仿真的系统,其特征在于:所述一路电流输出端口输出0~20mA电流信号,所述一路电流输出端口所接的输出电路在穿心式泄漏电流传感器的中心绕5~20圈,产生400mA以内的避雷器存在缺陷和正常运行时的泄漏电流,所述穿心式泄漏电流传感器的输入量程为700mA。
4.根据权利要求3所述的变电站避雷器在线监测数据仿真的系统,其特征在于:所述二路电流输出端口输出0~20mA电流信号,产生20mA以内的避雷器正常运行和存在缺陷时的泄漏电流,并替换电流互感器的二次电流输出,所述电流互感器的规格为50A/50mA。
5.根据权利要求4所述的变电站避雷器在线监测数据仿真的系统,其特征在于:所述穿心式泄漏电流传感器二次输出0~7V感应电压至采集装置。
6.根据权利要求5所述的变电站避雷器在线监测数据仿真的系统,其特征在于:所述电流输出装置、穿心式泄漏电流传感器、电流互感器和采集装置均安装在避雷器的在线检测箱壳体中。
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