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大型地網(wǎng)接地阻抗檢測裝置的制造方法

文檔序號:10406182閱讀:672來源:國知局
大型地網(wǎng)接地阻抗檢測裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及電學(xué)設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,特別是指一種大型地網(wǎng)接地阻抗檢測裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]目前國內(nèi)接地裝置的測試工作比較薄弱,一些關(guān)鍵的技術(shù)觀念比較模糊,技術(shù)手段落后。針對上述現(xiàn)狀,我國制訂了最新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T475-2006和國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T17949.1-2000。新標(biāo)準(zhǔn)對舊標(biāo)準(zhǔn)做了很多重要改變。
[0003]工頻接地阻抗,是指接地裝置對遠方電位零點間的電位差與通過接地裝置流入地中的工頻電流的比值。工頻接地阻抗以往被習(xí)慣地稱為“工頻接地電阻”。此名稱的糾正,在國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 17949.1-2000 “接地系統(tǒng)的土壤電阻率,接地阻抗和地面電位測量導(dǎo)則第一部分:常規(guī)測量”以及電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“接地裝置特性參數(shù)測量導(dǎo)則修訂稿”(取代DL475-92)中作了闡述。
[0004]在對接地裝置進行測量時,由于受不平衡零序電流以及射頻等各種干擾,使得測試結(jié)果產(chǎn)生很大的誤差。特別是大型接地網(wǎng)的接地阻抗一般很小(一般在0.5 Ω以下),干擾帶來的相對誤差更大。為了降低現(xiàn)場干擾的影響,目前采用的方法主要有兩種,一種是增大測試電流,一種是使用異頻法。第一種方法是通過加大測試電流來加大信號電壓和信號電流,從而提高信噪比,減小測量誤差。這種方法由于采用了很大的測試電流(DL/T475-2006標(biāo)準(zhǔn)推薦不宜小于50A),使得設(shè)備非常笨重,且布線勞動強度很大,耗時耗力。而且,由于主要干擾與信號同頻,無法從根本上消除干擾的影響,為解決該問題,湖南省電力工業(yè)局文件(湘電科
[1997]111號)“關(guān)于下達1997年科技攻關(guān)、開發(fā)及科技成果推廣計劃的通知”第38項下達了“運行中大型變電站接地網(wǎng)接地電阻測試與研究”攻關(guān)計劃,與華中理工大學(xué)聯(lián)合攻關(guān),解決了工頻流入地網(wǎng)電流干擾及測試引線線間的干擾問題。該研究成果獲得了華中電網(wǎng)集團科技進步二等獎,湖南省電力公司科技進步二等獎。異頻法則是通過改變測試電流的頻率來避開工頻干擾,由于信號頻率與干擾頻率不同,就可以通過濾波器來濾除干擾的影響,從而提高測量精度。異頻法由于采用的測試電流較小,因此設(shè)備小巧,布線勞動強度也大大減輕。由于具有測試結(jié)果穩(wěn)定可靠和省時省力的優(yōu)點,異頻法測試已被國內(nèi)外專家廣泛接受和采用。
[0005]但是根據(jù)定義,工頻接地阻抗是指接地裝置在工頻電流下呈現(xiàn)出的阻抗,而異頻法采用的測試電流頻率不為工頻,因此測得的數(shù)值就會與工頻電流下測得的值有偏差?,F(xiàn)有的檢測裝置采用單一頻率的檢測電流,造成的誤差較大,而且現(xiàn)有檢測裝置的檢測電流的波形各不相同,如采用方波作為檢測電流,則會出現(xiàn)豐富的諧波頻率,加大誤差。
【實用新型內(nèi)容】
[0006]本實用新型提出一種大型地網(wǎng)接地阻抗檢測裝置,解決了現(xiàn)有技術(shù)中誤差大的問題。
[0007]本實用新型的技術(shù)方案是這樣實現(xiàn)的:
[0008]一種大型地網(wǎng)接地阻抗檢測裝置,包括電流測試電路、電壓測試電路和微處理器,電流測試電路將輸入大型地網(wǎng)的電流數(shù)據(jù)傳輸至微處理器,電壓測試電路將大型地網(wǎng)的電壓數(shù)據(jù)傳輸至微處理器,微處理器根據(jù)電流數(shù)據(jù)和電壓數(shù)據(jù)輸出大型地網(wǎng)的接地阻抗至輸出端,電流測試電路包括用于輸出正弦波檢測電流的異頻恒流電源。
[0009]進一步的,電流測試電路還包括用于檢測輸入大型地網(wǎng)的電流數(shù)據(jù)的電流互感器,電流互感器經(jīng)電流放大器和第一濾波器將電流數(shù)據(jù)傳輸至模數(shù)轉(zhuǎn)換器,模數(shù)轉(zhuǎn)換器對電流數(shù)據(jù)進行模數(shù)轉(zhuǎn)換,將模數(shù)轉(zhuǎn)換后的電流數(shù)據(jù)傳輸至微處理器。
[0010]進一步的,異頻恒流電源的輸出頻率為45Hz或55Hz。
[0011]進一步的,電壓測試電路包括用于采集大型地網(wǎng)的電壓數(shù)據(jù)的電壓端子,電壓端子將電壓數(shù)據(jù)傳輸至電壓放大器進行電壓放大,電壓放大器將放大后的電壓數(shù)據(jù)經(jīng)第二濾波器傳輸至模數(shù)轉(zhuǎn)換器,模數(shù)轉(zhuǎn)換器將模數(shù)轉(zhuǎn)換后的電壓數(shù)據(jù)傳輸至微處理器。
[0012]進一步的,輸出端包括顯示屏和/或微型打印機。
[0013]進一步的,輸出端還包括RS232通訊接口和/或RS485通訊接口和/或網(wǎng)絡(luò)接口和/或USB接口。
[OOM]進一步的,輸出端包括無線通訊模塊,無線通訊模塊與微處理器連接。
[0015]進一步的,電流測試電路、電壓測試電路、微處理器和輸出端均集成在殼體內(nèi)。
[0016]進一步的,殼體上設(shè)有按鍵區(qū),按鍵區(qū)包括若干按鍵。
[0017]本實用新型的有益效果在于:采用異頻恒流電源輸出正弦波形的檢測電流,減少了檢測電流中含有的諧波頻率,不會對檢測結(jié)果造成較大的誤差,另外,異頻恒流電源輸出不同頻率的檢測電流,減小了誤差。
【附圖說明】
[0018]為了更清楚地說明本實用新型實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本實用新型的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
[0019]圖1為本實用新型大型地網(wǎng)接地阻抗檢測裝置的原理框圖;
[0020]圖2為本實用新型大型地網(wǎng)接地阻抗檢測裝置的主視圖;
[0021]圖3為本實用新型大型地網(wǎng)接地阻抗檢測裝置實施例一的使用狀態(tài)圖;
[0022]圖4為本實用新型大型地網(wǎng)接地阻抗檢測裝置實施例二的使用狀態(tài)圖。
[0023]圖中,1-微處理器;2-電流測試電路;3-電壓測試電路;4-輸出端;5-異頻恒流電源;6-電流互感器;7-電流放大器;8-第一濾波器;9-模數(shù)轉(zhuǎn)換器;10-電壓放大器;11-第二濾波器;12-顯示屏;13-微型打印機;14-接地接口 ; 15-復(fù)位鍵;16-設(shè)置鍵;17-確定鍵;18-電源開關(guān);19-電源接口。
【具體實施方式】
[0024]下面將結(jié)合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├绢I(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。
[0025]如圖1所示,本實用新型提出了一種大型地網(wǎng)接地阻抗檢測裝置,包括電流測試電路、電壓測試電路和微處理器I,電流測試電路將輸入大型地網(wǎng)的電流數(shù)據(jù)傳輸至微處理器I,電壓測試電路3將大型地網(wǎng)的電壓數(shù)據(jù)傳輸至微處理器I,微處理器I根據(jù)電流數(shù)據(jù)和電壓數(shù)據(jù)輸出大型地網(wǎng)的接地阻抗至輸出端4,電流測試電路2包括用于輸出正弦波檢測電流的異頻恒流電源5。采用異頻恒流電源5輸出正弦波形的檢測電流,減少了檢測電流中含有的諧波頻率,不會對檢測結(jié)果造成較大的誤差,另外,異頻恒流電源5輸出不同頻率的檢測電流,減小了誤差。
[0026]如圖2所示,本實用新型的主視圖表示的是本實用新型的儀器面板。
[0027]電流測試電路、電壓測試電路、微處理器I和輸出端4均集成在殼體內(nèi)。電流測試電路2還包括用于檢測輸入大型地網(wǎng)的電流數(shù)據(jù)的電流互感器6,電流互感器6經(jīng)電流放大器7和第一濾波器8將電流數(shù)據(jù)傳輸至模數(shù)轉(zhuǎn)換器9,模數(shù)轉(zhuǎn)換器9對電流數(shù)據(jù)進行模數(shù)轉(zhuǎn)換,將模數(shù)轉(zhuǎn)換后的電流數(shù)據(jù)傳輸至微處理器I。異頻恒流電源5的輸出頻率為45Hz或55Hz。異頻恒流電源5輸出不同頻率的正弦波形的檢測電
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