CN103389462B - 高压断路器的合闸同期性及分闸同期性检测方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了高压断路器的合闸同期性及分闸同期性检测方法。由于在线状态与离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的物理行程不变,通过将离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间代入离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线求出位移后,将位移代入在线状态的高压断路器的三相触头完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线,即可求出在线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间。同理,可以求出在线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的时间。检测结果的误差较小,提高了高压断路器的合闸同期性及分闸同期性检测的准确性。
Description
技术领域
本发明涉及电力领域,具体而言,涉及高压断路器的合闸同期性及分闸同期性检测方法。
背景技术
高压断路器的合闸同期性及分闸同期性检测方法,用于断路器的故障诊断。
相关技术中的高压断路器的刚分点及刚合点的三相同期性检测方法,所涉及的高压断路器主要用于110kV以上的电力系统,是将高压断路器的三相触头的动触头及静触头分别接入三个相同的检测电路形成三个回路,通过检测三个回路有无电流流通来确定三相触头的刚合点、刚分点的时间,从而得到三相触头的合闸同期性和分闸同期性。
相关技术中的检测方法,由于检测电路中进行检测时,未能考虑到高压对于三相触头的刚合点与刚分点的时间的影响,因此,检测结果的误差较大,降低了高压断路器的三相触头的合闸或分闸的同期性检测的准确性。
发明内容
本发明的目的在于提供高压断路器的合闸同期性及分闸同期性检测方法,以解决上述的问题。
在本发明的实施例中提供了高压断路器的合闸同期性检测方法,包括:获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线;
获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间;
将所述离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间代入所述离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线,获取所述高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的位移;
获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线;
将所述高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的位移代入所述在线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线,获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间。
本发明上述实施例的高压断路器的合闸同期性检测方法,由于在线状态与离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的物理行程不变,通过将离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间代入离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线求出位移后,将位移代入在线状态的高压断路器的三相触头完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线,即可求出在线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间。从而在高压断路器的合闸同期性检测中引入了高压电网中的高压对于高压断路器的三相触头的刚合点的时间的影响,因此,检测结果的误差较小,提高了高压断路器的合闸同期性检测的准确性。
在本发明的实施例中还提供了高压断路器的分闸同期性检测方法,包括:获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线;
获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的时间;
将所述离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的时间代入所述离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线,获取所述高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的位移;
获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线;
将所述高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的位移代入所述在线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线,获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的时间。
本发明上述实施例的高压断路器的分闸同期性检测方法,由于在线状态与离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的物理行程不变,通过将离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点刚分点的时间代入离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线求出位移后,将位移代入在线状态的高压断路器的三相触头完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线,即可求出在线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点刚分点的时间。从而在高压断路器的分闸同期性检测中引入了高压电网中的高压对于高压断路器的三相触头的刚分点的时间的影响,因此,检测结果的误差较小,提高了高压断路器的分闸同期性检测的准确性。
附图说明
图1示出了本发明的高压断路器的合闸同期性检测方法的一种实施例的示意图;
图2示出了本发明的高压断路器的分闸同期性检测方法的一种实施例的示意图。
具体实施方式
下面通过具体的实施例子并结合附图对本发明做进一步的详细描述。
高压断路器的合闸同期性检测方法,如图1所示,包括:
S101:获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线;
S102:获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间;
S103:将离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间代入离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线,获取高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的位移;
S104:获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线;
S105:将高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的位移代入在线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线,获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间。
本发明上述实施例的高压断路器的合闸同期性检测方法,由于在线状态与离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点物理行程不变,通过将离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间代入离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线求出位移后,将位移代入在线状态的高压断路器的三相触头完全分开点到完全插入点位移与时间曲线,即可求出在线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间。从而在高压断路器的合闸同期性检测中引入了高压电网中的高压对于高压断路器的三相触头的刚合点的时间的影响,因此,检测结果的误差较小,提高了高压断路器的合闸同期性检测的准确性。
优选的,在上述的高压断路器的合闸同期性检测方法中,获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线包括:将高压断路器接入检测电路,通过与高压断路器相连接的位移传感器及与位移传感器相连接的监测装置获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线。
通过引入检测电路、位移传感器及监测装置,可以准确的获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线,实用性强且易于测量。
优选的,在上述的高压断路器的合闸同期性检测方法中,获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间包括:将高压断路器接入检测电路形成回路,获取高压断路器的三相触头从完全分开点至回路的电流导通的时间即可获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间。
通过获取检测电路的电流导通时间得到高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间,方便对高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间进行测量。
优选的,在上述的高压断路器的合闸同期性检测方法中,获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线包括:将高压断路器接入高压电网,通过与高压断路器相连接的位移传感器及与位移传感器相连接的监测装置获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线。
通过将位移传感器及监测装置引入高压电网,可以准确的获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线,实用性强且易于测量。
在上述的高压断路器的合闸同期性检测方法中,将高压断路器接入检测电路形成回路包括:高压断路器与5V电源、电阻R1及电阻R2串联形成回路;电阻R1并联有发光二极管U1;发光二极管U1用于输出回路的电流导通或电流断开的信号;或,高压断路器与24V电源、电阻R1及电阻R2串联形成回路;电阻R1并联有发光二极管U1;发光二极管U1用于输出回路电流导通或电流断开的信号。
通过明确检测电路的具体连接,使得检测电路的实现更为准确快捷,从而提高高压断路器的合闸同期性检测效率。
一种高压断路器的分闸同期性检测方法,如图2所示,包括:
S201:获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线;
S202:获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的时间;
S203:将离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的时间代入离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线,获取高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的位移;
S204:获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线;
S205:将高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的位移代入在线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线,获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的时间。
本发明上述实施例的高压断路器的分闸同期性检测方法,由于在线状态与离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的物理行程不变,通过将离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的时间代入离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线求出位移后,将位移代入在线状态的高压断路器的三相触头完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线,即可求出在线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的时间。从而在高压断路器的分闸同期性检测中引入了高压电网中的高压对于高压断路器的三相触头的刚分点的时间的影响,因此,检测结果的误差较小,提高了高压断路器的分闸同期性检测的准确性。
优选的,在上述的高压断路器的分闸同期性检测方法中,获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线包括:将高压断路器接入检测电路,通过与高压断路器相连接的位移传感器及与位移传感器相连接的监测装置获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线。
通过引入检测电路、位移传感器及监测装置,可以准确的获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线,实用性强且易于测量。
优选的,在上述的高压断路器的分闸同期性检测方法中,获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的时间包括:将高压断路器接入检测电路形成回路,获取高压断路器的三相触头从完全插入点至回路的电流断开的时间即可获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点刚分点的时间。
通过检测电路的电流导通时间获取高压断路器的三相触头从完全插入点刚分点的时间,控制与测量过程更为简便。
在上述的高压断路器的分闸同期性检测方法中,获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线包括:将高压断路器接入高压电网,通过与高压断路器相连接的位移传感器及与位移传感器相连接的监测装置获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线。
通过将位移传感器及监测装置引入高压电网,可以准确的获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线,实用性强且且易于测量。
在上述的高压断路器的分闸同期性检测方法中,将高压断路器接入检测电路形成回路包括:高压断路器与5V电源、电阻R1及电阻R2串联形成回路;电阻R1并联有发光二极管U1;发光二极管U1用于输出回路的电流导通或电流断开的信号;或,高压断路器与24V电源、电阻R1及电阻R2串联形成回路;电阻R1并联有发光二极管U1;发光二极管U1用于输出回路的电流导通或电流断开的信号。
通过明确检测电路的具体连接,使得检测电路的实现更为准确快捷,从而提高高压断路器的分闸同期性检测效率。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.高压断路器的合闸同期性检测方法,其特征在于,包括:获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线;
获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间,所述离线状态是指将高压断路器接入检测电路;
将所述离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间代入所述离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线,获取所述高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的位移;
获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线,所述在线状态是指将高压断路器接入高压电网;
将所述高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的位移代入所述在线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线,获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间。
2.根据权利要求1所述的高压断路器的合闸同期性检测方法,其特征在于,所述获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线包括:
将所述高压断路器接入检测电路,通过与所述高压断路器相连接的位移传感器及与所述位移传感器相连接的监测装置获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线。
3.根据权利要求2所述的高压断路器的合闸同期性检测方法,其特征在于,所述获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间包括:
将所述高压断路器接入检测电路形成回路,获取所述高压断路器的三相触头从完全分开点至所述回路的电流导通的时间即可获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到刚合点的时间。
4.根据权利要求3所述的高压断路器的合闸同期性检测方法,其特征在于,所述获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线包括:
将所述高压断路器接入高压电网,通过与所述高压断路器相连接的位移传感器及与所述位移传感器相连接的监测装置获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全分开点到完全插入点的位移与时间曲线。
5.根据权利要求3所述的高压断路器的合闸同期性检测方法,其特征在于,所述将所述高压断路器接入检测电路形成回路包括:
所述高压断路器与5V电源、电阻R1及电阻R2串联形成回路;所述电阻R1并联有发光二极管U1;所述发光二极管U1用于输出所述回路的电流导通或电流断开的信号;
或,
所述高压断路器与24V电源、电阻R1及电阻R2串联形成回路;所述电阻R1并联有发光二极管U1;所述发光二极管U1用于输出所述回路的电流导通或电流断开的信号。
6.高压断路器的分闸同期性检测方法,其特征在于,包括:获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线;
获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的时间,所述离线状态是指将高压断路器接入检测电路;
将所述离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的时间代入所述离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线,获取所述高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的位移;
获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线,所述在线状态是指将高压断路器接入高压电网;
将所述高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的位移代入所述在线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线,获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的时间。
7.根据权利要求6所述的高压断路器的分闸同期性检测方法,其特征在于,所述获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线包括:
将所述高压断路器接入检测电路,通过与所述高压断路器相连接的位移传感器及与所述位移传感器相连接的监测装置获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线。
8.根据权利要求7所述的高压断路器的分闸同期性检测方法,其特征在于,所述获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的时间包括:
将所述高压断路器接入检测电路形成回路,获取所述高压断路器的三相触头从完全插入点至所述回路的电流断开的时间即可获取离线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到刚分点的时间。
9.根据权利要求8所述的高压断路器的分闸同期性检测方法,其特征在于,所述获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线包括:
将所述高压断路器接入高压电网,通过与所述高压断路器相连接的位移传感器及与所述位移传感器相连接的监测装置获取在线状态的高压断路器的三相触头从完全插入点到完全分开点的位移与时间曲线。
10.根据权利要求8所述的高压断路器的分闸同期性检测方法,其特征在于,所述将所述高压断路器接入检测电路形成回路包括:
所述高压断路器与5V电源、电阻R1及电阻R2串联形成回路;所述电阻R1并联有发光二极管U1;所述发光二极管U1用于输出所述回路的电流导通或电流断开的信号;
或,
所述高压断路器与24V电源、电阻R1及电阻R2串联形成回路;所述电阻R1并联有发光二极管U1;所述发光二极管U1用于输出所述回路的电流导通或电流断开的信号。
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Legal Events
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| C06 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| C10 | Entry into substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| C14 | Grant of patent or utility model | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| PP01 | Preservation of patent right | ||
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Effective date of registration: 20250723 Granted publication date: 20160106 |