一种串联分压式放电装置制造方法及图纸

技术编号:32133306 阅读:30 留言:0更新日期:2022-01-29 19:37
本发明专利技术公开了一种串联分压式放电装置,包括主电路以及触发电路,所述主电路包括限流电阻RCL1、稳态分压电阻RL1、分压二极管DC1和转换控制开关VC1;所述限流电阻RCL1的一端与稳态分压电阻RL1的一端、分压二极管DC1的阳极连接,所述稳态分压电阻RL1的另一端连接采样变压器T的一次绕组N1一端连接,所述分压二极管DC1的阴极与转换控制开关VC1的一端连接,所述转换控制开关VC1的另一端与采样变压器T的二级绕组N3一端连接,所述转换控制开关VC1的控制端与所述触发电路连接,所述触发电路连接在所述采样变压器T的二次绕组N3两端。本发明专利技术可以降低采样变压器的端电压,减少采样变压器的绕组匝数和铁心重量,降低放电线圈的材料成本。本。本。

【技术实现步骤摘要】
一种串联分压式放电装置


[0001]本专利技术涉及放电装置
,更具体地说,特别涉及一种串联分压式放电装置。

技术介绍

[0002]放电线圈是为电力电容器专门设计的放电装置。目前大量应用的放电线圈均为电感式结构,与变压器和电感式电压互感器的结构相似。
[0003]电感式放电线圈的结构如图1所示,由一次绕组N1、二次绕组N2和铁心三部分组成。应用时,一次绕组与电力系统的补偿电容器C相并联,二次绕组输出100V的交流电压供运行监测和继电保护使用。二次绕组的输出容量为100VA。
[0004]放电线圈的工作状态分为稳定状态和放电状态两种工作模式,即电容器在网运行时放电线圈的工作状态称为稳定状态,简称稳态;电容器脱离电网时,放电线圈为电容器释放电荷时的工作状态称为放电状态,简称暂态。如图1所示,稳态时,放电线圈的一次绕组以兆欧姆数量级的高阻抗与电容器相并联,仅有几个至十几个毫安的电流流过一次绕组,二次绕组输出100V(
±
1V)的交流电压,作为变电站(所)的继电保护信号。当电容器脱离电网时,放电线圈随即进入放电状态,电容器以衰减的直流通过放电线圈释放所存储的电荷。在直流电流的作用下,放电线圈的铁心迅速饱和,交流阻抗近似为零,以一次绕组的直流电阻充当限流电阻,将电容器的残压在5S内降低至50V以下。
[0005]从以上放电线圈的两个工作过程可以看出,放电线圈由稳态至暂态的转变条件,是一次绕组阻抗由高至低的变化,而引起阻抗变化的决定因素是电容器释放的直流电流。因此,电感式放电线圈具有结构简单、可靠性高的优点,但是还存在体积大、笨重和造价高等不足。

技术实现思路

[0006]本专利技术的目的在于提供一种串联分压式放电装置,以克服现有技术所存在的缺陷。
[0007]为了达到上述目的,本专利技术采用的技术方案如下:
[0008]一种串联分压式放电装置,包括主电路以及触发电路,所述主电路包括限流电阻R
CL1
、稳态分压电阻R
L1
、分压二极管D
C1
和转换控制开关V
C1
;所述限流电阻R
CL1
的一端与稳态分压电阻R
L1
的一端、分压二极管D
C1
的阳极连接,所述稳态分压电阻R
L1
的另一端连接采样变压器T的一次绕组N1一端连接,所述分压二极管D
C1
的阴极与转换控制开关V
C1
的一端连接,所述转换控制开关V
C1
的另一端与采样变压器T的二级绕组N3一端连接,所述转换控制开关V
C1
的控制端与所述触发电路连接,所述触发电路连接在所述采样变压器T的二次绕组N3两端。
[0009]进一步地,所述触发电路包括微型继电器J1、缓冲电容器C2、整流二极管D1、滤波电容器C1、电阻R1、门极保护电路和发光二极管D4,所述微型继电器J1的两端连接在所述采样变压器T的二次绕组N3两端,所述缓冲电容器C2与所述微型继电器J1并联,所述发光二极管D4与电阻R1串联后再与所述微型继电器J1并联,所述整流二极管D1阳极与所述采样变压器T
一端连接,所述转换控制开关V
C1
的控制端与所述触发电路连接,所述触发电路连接在所述采样变压器T的二次绕组N3两端。
[0026]如图3所示,为稳态工作过程,图中Q为系统的高压断路器,C为补偿电容器,放电线圈则并联在电容器C的两端。放电装置处于稳态工作模式时,高压断路器Q闭合,晶闸管V
C1
截止,放电支路被断开,系统电流一部分流经电容器C,另一部分流经变压器T的一次绕组,为二次绕组提供电能。
[0027]在稳态电路中,分压电阻R
L1
的阻值与采样变压器T一次绕组N1的阻抗X
L
相等,分压比为1:1。对于10kV的放电线圈,电阻R
L1
与变压器N1绕组的端电压相等,即U
RL2
=U
N1
=6350V/2=3175V。由于放电线圈一次侧的总阻抗高达500kΩ以上,所以流经放电线圈的电流I
L
仅为几毫安至十几毫安。且共用电阻R
CL1
的阻值远小于R
L1
,所以在稳态电路中R
L1
的作用可以忽略。
[0028]稳态时,放电线圈只是通过二次绕组N3输出的100V电压,为变电站(所)提供继电保护信号,没有其他作用。
[0029]如图4所示,当处于暂态工作模式时,高压断路器Q分断,晶闸管V
C1
由截至转为导通,放电支路被接通,电阻R
L1
被短接,放电电流经R
CL1
、V
C1
和绕组N1成回路,如图4示。在放电支路中,R
CL1
的阻值和变压器T一次绕组的直流电阻X
R
相等,分压比仍为1:1。而对于电容器来讲,放电装置只有工作在暂态时才有意义。
[0030]参阅图5所示,所述触发电路包括微型继电器J1、缓冲电容器C2、整流二极管D1、滤波电容器C1、电阻R1、门极保护电路和发光二极管D4,所述微型继电器J1的两端连接在所述采样变压器T的二次绕组N3两端,所述缓冲电容器C2与所述微型继电器J1并联,所述发光二极管D4与电阻R1串联后再与所述微型继电器J1并联,所述整流二极管D1阳极与所述采样变压器T的二次绕组N3另一端连接,所述整流二极管D1阴极与滤波电容器C1一端、继电器J1的常闭触点J1‑1一端连接,所述滤波电容器C1另一端与所述采样变压器T的二次绕组N3另一端连接,所述继电器J1的常闭触点J1‑1另一端与门极保护电路中连接,所述门极保护电路还与转换控制开关V
C1
的控制端连接。发光二极管D4为电源指示灯兼稳态指示灯。
[0031]具体的,所述门极保护电路包括二极管D2和二极管D3,所述二极管D2的阳极连接转换控制开关V
C1
的控制端,所述二极管D2的阴极连接二极管D3阴极,所述二极管D3的阳极连接所述采样变压器T的二次绕组N3一端连接。
[0032]电容器脱离高压线路后,流经采样变压器T一次绕组的交流电流为零,二次绕组N3的交流电压急剧下降,继电器J1因失电而释放,其常闭触点J1‑1闭合,缓冲电容器C2利用存储的能量使晶闸管V1触发导通,放电电路被接通,电容器C通过该电路放电。发光二极管D4由发光转为熄灭,指示放电线圈处于放电状态。
[0033]在放电状态下,晶闸管V
C1
相当于工作在直流电路中,一经触发导通即使失去了触发信号也能维持导通状态,直到补偿电容器C两端的残余电压小于晶闸管V
C1
的维持电压晶闸管V
C1
便自动截止。在晶闸管V
C1
导通期间,对门极触发信号持续时间的要求是短暂的,只要缓冲电容器C2的电本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种串联分压式放电装置,其特征在于,包括主电路以及触发电路,所述主电路包括限流电阻R
CL1
、稳态分压电阻R
L1
、分压二极管D
C1
和转换控制开关V
C1
;所述限流电阻R
CL1
的一端与稳态分压电阻R
L1
的一端、分压二极管D
C1
的阳极连接,所述稳态分压电阻R
L1
的另一端连接采样变压器T的一次绕组N1一端连接,所述分压二极管D
C1
的阴极与转换控制开关V
C1
的一端连接,所述转换控制开关V
C1
的另一端与采样变压器T的二级绕组N3一端连接,所述转换控制开关V
C1
的控制端与所述触发电路连接,所述触发电路连接在所述采样变压器T的二次绕组N3两端。2.根据权利要求1所述的串联分压式放电装置,其特征在于:所述触发电路包括微型继电器J1、缓冲电容器C2、整流二极管D1、滤波电容器C1、电阻R1、门极保护电路和发光二极管D4,所述微型继电器J1的两端连接在所述采样变压...

【专利技术属性】
技术研发人员:田庆阳王琨张恒杨玉涛
申请(专利权)人:丹东德元电力电器有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1