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一种直流馈电屏支路CT极性测试装置及方法

阅读:839发布:2024-01-25

专利汇可以提供一种直流馈电屏支路CT极性测试装置及方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及电 力 设备技术领域,具体涉及一种直流馈电屏支路CT极性测试装置,包括壳体、双路 开关 ZKK、 电阻 R1、指示灯LM1、 电流 表A1和电流表A2,双路开关ZKK输入端与支路连接,双路开关ZKK第一输出端与指示灯LM1第一端和电阻R1第二端连接,电阻R1第一端与电流表A1正极连接,电流表A1负极与指示灯LM1第二端和双路开关ZKK第二输出端连接,电流表A2两端分别与CT的二次线圈输出端连接。一种直流馈电屏支路CT极性测试方法:A)双路开关ZKK与支路连接,电流表A2与CT的二次线圈连接;B)闭合双路开关ZKK后立即断开,根据电流表A1和电流表A2所测得电流方向判断CT极性;C)对直流馈电屏内的全部支路执行步骤A至B,获得全部支路CT极性。,下面是一种直流馈电屏支路CT极性测试装置及方法专利的具体信息内容。

1.一种直流馈电屏支路CT极性测试装置,用于校准绝缘监测装置的CT的极性,其特征在于,
包括壳体、双路开关ZKK、电阻R1、指示灯LM1、电流表A1和电流表A2,双路开关ZKK的第一输入端与支路正极连接,双路开关ZKK第二输入端与支路负极连接,双路开关ZKK第一输出端与指示灯LM1第一端和电阻R1第二端连接,电阻R1第一端与电流表A1正极连接,电流表A1负极与指示灯LM1第二端和双路开关ZKK第二输出端连接,电流表A2两端分别与CT的二次线圈输出端连接,双路开关ZKK、指示灯LM1、电流表A1和电流表A2均安装在壳体上。
2.根据权利要求1所述的一种直流馈电屏支路CT极性测试装置,其特征在于,还包括第一触板、第二触板、电阻R3、电阻R4、滑杆、绝缘杆、磁体、磁环和弹簧,壳体侧面开有用于绝缘杆第二端穿出的孔,绝缘杆第一端与滑杆第二端同心固定连接,弹簧套在绝缘杆上,弹簧第一端与滑杆第二端固定连接且电导通,滑杆直径大于绝缘杆,壳体内设有套接滑杆的滑座,磁体固定在滑杆上,第一触板位于滑杆第一端侧面并与滑杆抵接,第二触板位于第一触板和磁体之间并与滑杆抵接,磁体位于第二触板和磁环之间,磁体与磁环磁极方向相同且均沿滑杆行程方向,第一触板、第二触板和磁环均与壳体固定连接,磁体与第二触板接触时滑杆与第一触板抵接,磁体与磁环吸合时滑杆与第一触板脱离接触,第一触板与电流表A1第二端和指示灯LM1第二端连接,第二触板与电阻R3第二端连接,电阻R4第二端与弹簧第二端连接,电阻R3和电阻R4第一端均与双路开关ZKK第二输出端连接。
3.根据权利要求1或2所述的一种直流馈电屏支路CT极性测试装置,其特征在于,还包括开关S和电阻R2,电阻R1第二端与电阻R2第一端连接,电阻R2第二端与指示灯LM1第一端和双路开关ZKK第一输出端连接,开关S与电阻R2并联,开关S安装在壳体上。
4.根据权利要求1或2所述的一种直流馈电屏支路CT极性测试装置,其特征在于,电流表A1和电流表A2均为指针式电流表。
5.根据权利要求2所述的一种直流馈电屏支路CT极性测试装置,其特征在于,滑杆第二端中心开有用于容纳绝缘杆第一端的盲孔,滑杆靠近第二端的侧面加工有螺纹孔,绝缘杆第二端加工有第二盲孔,第二孔与螺纹孔对齐,第二盲孔的直径大于螺纹孔,螺纹孔内拧入有紧固螺钉,绝缘杆第二端具有沿径向延展的延展部。
6.根据权利要求2或5所述的一种直流馈电屏支路CT极性测试装置,其特征在于,所述弹簧的螺距大于线径但小于线径的两倍。
7.根据权利要求1所述的一种直流馈电屏支路CT极性测试装置,其特征在于,还包括第一触板、第二触板、电阻R3、电阻R4、滑杆、绝缘杆、卡扣和弹簧,壳体内设有用于卡接绝缘杆的支撑壁,绝缘杆第一端与滑杆第二端同心固定连接,弹簧套在绝缘杆上并位于支撑壁和滑杆之间,弹簧第一端与滑杆第二端固定连接且电导通,滑杆直径大于绝缘杆,壳体内设有套接滑杆的滑座,滑杆中部设有挡,卡扣与壳体活动连接并位于滑杆的上方,卡扣行程沿滑杆径向,卡扣第一端穿出壳体,滑杆第二端和挡块之间设有与卡扣第二端匹配的缺口,第一触板位于滑杆第一端侧面并与滑杆抵接,第二触板位于第一触板和挡块之间并与滑杆抵接,第一触板以及第二触板均与壳体固定连接,挡块与第二触板接触时滑杆与第一触板抵接,当卡扣与缺口抵接时,滑杆与第一触板脱离接触,第一触板与电流表A1第二端和指示灯LM1第二端连接,第二触板与电阻R3第二端连接,电阻R4第二端与弹簧第二端连接,电阻R3和电阻R4第一端均与双路开关ZKK第二输出端连接。
8.一种直流馈电屏支路CT极性测试方法,适用于如权利要求1至7任一项所述的一种直流馈电屏支路CT极性测试装置,其特征在于,
包括以下步骤:
A)将双路开关ZKK的输入端分别与支路正极以及负极连接,将电流表A2两端分别与CT的二次线圈输出端连接;
B)闭合双路开关ZKK,待指示灯亮后,立即断开双路开关ZKK,若电流表A1和电流表A2所测得电流方向相同,则判断CT极性为正,反之则判断CT极性为负;
C)对直流馈电屏内的全部支路执行步骤A至B;
D)若全部支路的CT极性均相同,则该直流馈电屏内的支路所连接的绝缘监测装置的CT极性一致;若直流馈电屏内的支路具有两种CT极性,则将支路按CT极性分组,将包含支路数量较少的组重复步骤A-B,但调换电流表A2的正负极接法,若重新检测后,直流馈电屏内的支路所连接的绝缘监测装置的CT极性一致,则判断包含支路数量较少的组所包含的支路的CT极性需要调整。

说明书全文

一种直流馈电屏支路CT极性测试装置及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电设备技术领域,具体涉及一种直流馈电屏支路CT极性测试装置及方法。

背景技术

[0002] 随着电力系统的迅速发展,变电站安全运行关乎国家社会经济安全稳定,电压互感器(PT)和电流互感器(CT)是电力系统重要的电气设备,它承担着高、低压系统之间的隔离及高压量向低压量转换的职能,其接线的正确与否,对系统的保护、测量、监察等设备的正常工作有极其重要的意义。当发生直流两点接地时,将导致电源保险熔断、烧毁继电器节点、继电保护拒动或误动,严重影响电力系统安全稳定运行,为此直流系统中每路出线都会安装一个CT,通过绝缘监察装置可以判断该CT对应的出线是否有异常接地现象。但绝缘监察装置要求每路CT的极性一致。
[0003] 绝缘监测装置增加交流串入直流系统告警,这一功能的实现的前提是CT极性确保为同极性。采用电池法来判断CT极性时,需要将线穿入CT内,屏内空间狭小,馈线布置紧凑无法进行;即使屏内空间足够大,也存在人身触电的可能,经过现场测试后,电流法对变电站内的大多数馈电屏上的CT极性进行校核并不适合。
[0004] 如中国专利CN104237733B,公开日2017年11月17日,一种CT极性测试仪,包括:电源电路、稳压电路、输出电路、红外线遥控电路;其中,电源电路包括:串联太阳能电池板和蓄电池;蓄电池的正极、负极接入输出电路;输出电路包括:连接蓄电池正极的第一连接线、连接蓄电池负极的第二连接线,第一连接线包括并联的第一正极出线端、第二正极出线端,第二连接线包括第一负极出线端;稳压电路的两端分别接入第一连接线、第二连接线;红外线遥控电路接入输出电路。其技术方案能够形成稳定的输入电压,得到准确的测试结果。但其不适合用于直流馈电屏等操作空间狭小的场合。

发明内容

[0005] 本发明要解决的技术问题是:目前直流馈电屏支路CT极性测试缓慢效率低的技术问题。提出了一种接入瞬时负荷产生交流分量的测试更方便快捷的直流馈电屏支路CT极性测试装置及方法。
[0006] 为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案为:一种直流馈电屏支路CT极性测试装置,用于校准绝缘监测装置的CT的极性,包括壳体、双路开关ZKK、电阻R1、指示灯LM1、电流表A1和电流表A2,双路开关ZKK的第一输入端与支路正极连接,双路开关ZKK第二输入端与支路负极连接,双路开关ZKK第一输出端与指示灯LM1第一端和电阻R1第二端连接,电阻R1第一端与电流表A1正极连接,电流表A1负极与指示灯LM1第二端和双路开关ZKK第二输出端连接,电流表A2两端分别与CT的二次线圈输出端连接,双路开关ZKK、指示灯LM1、电流表A1和电流表A2均安装在壳体上,电流表A1和电流表A2均为具有指示电流方向功能的电流表。 测试线直接连接在CT二次线圈出线处,利用电流偏向法,只需要在馈线出线侧而不用穿过CT本身即可校核CT极性,极大提高了直流馈电屏内CT极性测试效率和安全性。若出线CT极性接反,采用双向直流电流表能够灵敏反应且不至于损坏测量表计,增加本装置的可靠性。
[0007] 作为优选,还包括第一触板、第二触板、电阻R3、电阻R4、滑杆、绝缘杆、磁体、磁环和弹簧,壳体侧面开有用于绝缘杆第二端穿出的孔,绝缘杆第一端与滑杆第二端同心固定连接,弹簧套在绝缘杆上,弹簧第一端与滑杆第二端固定连接且电导通,滑杆直径大于绝缘杆,壳体内设有套接滑杆的滑座,磁体固定在滑杆上,第一触板位于滑杆第一端侧面并与滑杆抵接,第二触板位于第一触板和磁体之间并与滑杆抵接,磁体位于第二触板和磁环之间,磁体与磁环磁极方向相同且均沿滑杆行程方向,第一触板、第二触板和磁环均与壳体固定连接,磁体与第二触板接触时滑杆与第一触板抵接,磁体与磁环吸合时滑杆与第一触板脱离接触,第一触板与电流表A1第二端和指示灯LM1第二端连接,第二触板与电阻R3第二端连接,电阻R4第二端与弹簧第二端连接,电阻R3和电阻R4第一端均与双路开关ZKK第二输出端连接。本优选方案的工作方法为:当双路开关ZKK闭合时,电流分别经过电阻R1及电流表A1和指示灯LM1后,汇集到第一触板,第一触板与滑杆接触,电流经过滑杆后分为两路,第一路经过第二触板和电阻R3,第二路经过弹簧和电阻R4,而后经过双路开关ZKK回到支路负极,第二路电流使弹簧收缩,带动滑杆滑动,并与第一触板脱离接触,使全部电流切断,磁体和磁环相互吸合,在电流消失弹簧弹力恢复后,阻止滑杆返回。当测试结束后,手动推动绝缘杆使磁体和磁环脱离,为下次测试做准备。
[0008] 作为优选,还包括开关S和电阻R2,电阻R1第二端与电阻R2第一端连接,电阻R2第二端与指示灯LM1第一端和双路开关ZKK第一输出端连接,开关S与电阻R2并联,开关S安装在壳体上。通过开关S和电阻R2可以改变本测试装置的灵敏度,适用于不同电压等级的支路。
[0009] 作为优选,电流表A1和电流表A2均为指针式电流表。指针式电流表的指针摆动方向代表电流方向,观察直观。
[0010] 作为优选,滑杆第二端中心开有用于容纳绝缘杆第一端的盲孔,滑杆靠近第二端的侧面加工有螺纹孔,绝缘杆第二端加工有第二盲孔,第二孔与螺纹孔对齐,第二盲孔的直径大于螺纹孔,螺纹孔内拧入有紧固螺钉,绝缘杆第二端具有沿径向延展的延展部。绝缘杆与滑杆拆开和安装快速,方便本测试装置的组装。
[0011] 作为优选,所述弹簧的螺距大于线径但小于线径的两倍。能够有效利用弹簧线产生的磁场,增加弹簧通电收缩速度。
[0012] 作为优选,还包括第一触板、第二触板、电阻R3、电阻R4、滑杆、绝缘杆、卡扣和弹簧,壳体内设有用于卡接绝缘杆的支撑壁,绝缘杆第一端与滑杆第二端同心固定连接,弹簧套在绝缘杆上并位于支撑壁和滑杆之间,弹簧第一端与滑杆第二端固定连接且电导通,滑杆直径大于绝缘杆,壳体内设有套接滑杆的滑座,滑杆中部设有挡,卡扣与壳体活动连接并位于滑杆的上方,卡扣行程沿滑杆径向,卡扣第一端穿出壳体,滑杆第二端和挡块之间设有与卡扣第二端匹配的缺口,第一触板位于滑杆第一端侧面并与滑杆抵接,第二触板位于第一触板和挡块之间并与滑杆抵接,第一触板以及第二触板均与壳体固定连接,挡块与第二触板接触时滑杆与第一触板抵接,当卡扣与缺口抵接时,滑杆与第一触板脱离接触,第一触板与电流表A1第二端和指示灯LM1第二端连接,第二触板与电阻R3第二端连接,电阻R4第二端与弹簧第二端连接,电阻R3和电阻R4第一端均与双路开关ZKK第二输出端连接。当双路开关ZKK闭合后,弹簧内有电流通过,弹簧收缩带动滑杆与第一触板分离,并使卡扣与滑杆扣合,产生瞬变电流,用于CT极性测试,当测试结束后,向上提拉卡扣,使滑杆恢复与第一触板接触,为下次测试做准备。
[0013] 作为优选,卡扣具有磁性,滑杆为磁的导体,卡扣第一端具有折弯部。方便提拉卡扣。
[0014] 一种直流馈电屏支路CT极性测试方法,适用于如前述的一种直流馈电屏支路CT极性测试装置,包括以下步骤:A)将双路开关ZKK的输入端分别与支路正极以及负极连接,将电流表A2两端分别与CT的二次线圈输出端连接;B)闭合双路开关ZKK,待指示灯亮后,立即断开双路开关ZKK,若电流表A1和电流表A2所测得电流方向相同,则判断CT极性为正,反之则判断CT极性为负;C)对直流馈电屏内的全部支路执行步骤A至B;D)若全部支路的CT极性均相同,则该直流馈电屏内的支路所连接的绝缘监测装置的CT极性一致;若直流馈电屏内的支路具有两种CT极性,则将支路按CT极性分组,将包含支路数量较少的组重复步骤A-B,但调换电流表A2的正负极接法,若重新检测后,直流馈电屏内的支路所连接的绝缘监测装置的CT极性一致,则判断包含支路数量较少的组所包含的支路的CT极性需要调整。
[0015] 本发明的实质性效果是:通过接入负荷而后快速切除负荷,在支路中形成交流分量,根据CT二次线圈产生电流的方向,就可以判断CT的极性,本发明方法方便快速,能够有效提高CT极性测试的效率;当双路开关ZKK接入后,将会有部分电流经过弹簧,使弹簧收缩,拉动滑杆与第一触板脱离接触,自动的快速的切断负荷,产生瞬时交流分量用于CT极性测试,简化了测试操作步骤。附图说明
[0016] 图1为实施例一壳体结构示意图。
[0017] 图2为实施例一电路原理图。
[0018] 图3为实施例二结构示意图。
[0019] 图4为实施例三结构示意图。
[0020] 其中:1、壳体、2、CT接线柱,3、支路接线柱,4、支路正极,5、支路负极,6、CT,7、绝缘监测装置,8、绝缘杆,9、弹簧,10、第一触板,11、滑杆,12、第二触板,13、磁体,14、磁环,15、卡扣,16、支撑壁,17、挡块。

具体实施方式

[0021] 下面通过具体实施例,并结合附图,对本发明的具体实施方式作进一步具体说明。
[0022] 一种直流馈电屏支路CT6极性测试装置,用于校准绝缘监测装置7的CT6的极性,如图1所示,本实施例包括壳体1、双路开关ZKK、电阻R1、指示灯LM1、电流表A1和电流表A2,壳体1上设有CT接线柱2和支路接线柱3,支路接线柱3通过插接线与支路正极4和支路负极5连接,CT接线柱2通过插接线与CT6的二次线圈输出端连接,如图2所示,双路开关ZKK的第一输入端与支路正极4连接,双路开关ZKK第二输入端与支路负极5连接,双路开关ZKK第一输出端与指示灯LM1第一端和电阻R1第二端连接,电阻R1第一端与电流表A1正极连接,电流表A1负极与指示灯LM1第二端和双路开关ZKK第二输出端连接,电流表A2两端分别与CT6的二次线圈输出端连接,双路开关ZKK、指示灯LM1、电流表A1和电流表A2均安装在壳体1上,电流表A1和电流表A2均为具有指示电流方向功能的电流表。电阻R1第二端与电阻R2第一端连接,电阻R2第二端与指示灯LM1第一端和双路开关ZKK第一输出端连接,开关S与电阻R2并联,开关S安装在壳体1上。双路开关ZKK为空气开关。 测试线直接连接在CT6二次线圈出线处,利用电流偏向法,只需要在馈线出线侧而不用穿过CT6本身即可校核CT6极性,极大提高了直流馈电屏内CT6极性测试效率和安全性。若出线CT6极性接反,采用双向直流电流表能够灵敏反应且不至于损坏测量表计,增加本装置的可靠性。通过开关S和电阻R2可以改变本测试装置的灵敏度,适用于不同电压等级的支路。电流表A1和电流表A2均为指针式电流表。指针式电流表的指针摆动方向代表电流方向,观察直观。
[0023] 一种直流馈电屏支路CT6极性测试方法,适用于如前述的一种直流馈电屏支路CT6极性测试装置,包括以下步骤:A)将双路开关ZKK的输入端分别与支路正极4以及负极连接,将电流表A2两端分别与CT6的二次线圈输出端连接;B)闭合双路开关ZKK,待指示灯亮后,立即断开双路开关ZKK,若电流表A1和电流表A2所测得电流方向相同,则判断CT6极性为正,反之则判断CT6极性为负;C)对直流馈电屏内的全部支路执行步骤A至B;D)若全部支路的CT6极性均相同,则该直流馈电屏内的支路所连接的绝缘监测装置7的CT6极性一致;若直流馈电屏内的支路具有两种CT6极性,则将支路按CT6极性分组,将包含支路数量较少的组重复步骤A-B,但调换电流表A2的正负极接法,若重新检测后,直流馈电屏内的支路所连接的绝缘监测装置7的CT6极性一致,则判断包含支路数量较少的组所包含的支路的CT6极性需要调整。
[0024] 实施例二:由于实施例一需要手动断开双路开关ZKK,操作较为繁琐,本实施例做了进一步的改进,能够在双路开关ZKK闭合后,自动切断电流通路,简化了检测操作,如图3所示,本实施例中,壳体1侧面开有用于绝缘杆8第二端穿出的孔,绝缘杆8第一端与滑杆11第二端同心固定连接,滑杆11第二端中心开有用于容纳绝缘杆8第一端的盲孔,滑杆11靠近第二端的侧面加工有螺纹孔,绝缘杆8第二端加工有第二盲孔,第二孔与螺纹孔对齐,第二盲孔的直径大于螺纹孔,螺纹孔内拧入有紧固螺钉,绝缘杆8第二端具有沿径向延展的延展部。弹簧9套在绝缘杆8上,弹簧9第一端与滑杆11第二端固定连接且电导通,滑杆11直径大于绝缘杆8,壳体1内设有套接滑杆11的滑座,磁体13固定在滑杆11上,第一触板10位于滑杆11第一端侧面并与滑杆11抵接,第二触板12位于第一触板10和磁体13之间并与滑杆11抵接,磁体13位于第二触板12和磁环14之间,磁体13与磁环14磁极方向相同且均沿滑杆11行程方向,第一触板
10、第二触板12和磁环14均与壳体1固定连接,磁体13与第二触板12接触时滑杆11与第一触板10抵接,磁体13与磁环14吸合时滑杆11与第一触板10脱离接触,第一触板10与电流表A1第二端和指示灯LM1第二端连接,第二触板12与电阻R3第二端连接,电阻R4第二端与弹簧9第二端连接,电阻R3和电阻R4第一端均与双路开关ZKK第二输出端连接。本优选方案的工作方法为:当双路开关ZKK闭合时,电流分别经过电阻R1及电流表A1和指示灯LM1后,汇集到第一触板10,第一触板10与滑杆11接触,电流经过滑杆11后分为两路,第一路经过第二触板12和电阻R3,第二路经过弹簧9和电阻R4,而后经过双路开关ZKK回到支路负极5,第二路电流使弹簧9收缩,带动滑杆11滑动,并与第一触板10脱离接触,使全部电流切断,磁体13和磁环
14相互吸合,在电流消失弹簧9弹力恢复后,阻止滑杆11返回。弹簧9的螺距大于线径但小于线径的两倍。当测试结束后,手动推动绝缘杆8使磁体13和磁环14脱离,为下次测试做准备。
其余结构同实施例一。
[0025] 实施例三:本实施例提供了与实施例二具有同样功能的另一个方案,如图4所示,本实施例中,壳体1内设有用于卡接绝缘杆8的支撑壁16,绝缘杆8第一端与滑杆11第二端同心固定连接,弹簧9套在绝缘杆8上并位于支撑壁16和滑杆11之间,弹簧9第一端与滑杆11第二端固定连接且电导通,滑杆11直径大于绝缘杆8,壳体1内设有套接滑杆11的滑座,滑杆11中部设有挡块
17,卡扣15与壳体1活动连接并位于滑杆11的上方,卡扣15行程沿滑杆11径向,卡扣15第一端穿出壳体1,卡扣15具有磁性,滑杆11为磁的导体,卡扣15第一端具有折弯部,滑杆11第二端和挡块17之间设有与卡扣15第二端匹配的缺口,第一触板10位于滑杆11第一端侧面并与滑杆11抵接,第二触板12位于第一触板10和挡块17之间并与滑杆11抵接,第一触板10以及第二触板12均与壳体1固定连接,挡块17与第二触板12接触时滑杆11与第一触板10抵接,当卡扣15与缺口抵接时,滑杆11与第一触板10脱离接触,第一触板10与电流表A1第二端和指示灯LM1第二端连接,第二触板12与电阻R3第二端连接,电阻R4第二端与弹簧9第二端连接,电阻R3和电阻R4第一端均与双路开关ZKK第二输出端连接。当双路开关ZKK闭合后,弹簧9内有电流通过,弹簧9收缩带动滑杆11与第一触板10分离,并使卡扣15与滑杆11扣合,产生瞬变电流,用于CT6极性测试,当测试结束后,向上提拉卡扣15,使滑杆11恢复与第一触板10接触,为下次测试做准备。其余结构同实施例一。
[0026] 以上所述的实施例只是本发明的一种较佳的方案,并非对本发明作任何形式上的限制,在不超出权利要求所记载的技术方案的前提下还有其它的变体及改型。
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