CN103399253B - 一种电流互感器二次回路开路检测装置 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种电流互感器二次回路开路检测装置,包括分别与所述电流互感器二次回路的第一输出端、第二输出端、第三输出端和接地端相连接的继电器及其常开触点、高压变换器,以及与常开触点相连接的结果生成器。本申请实施例通过在电流互感器二次回路的每相回路上设置继电器及高压变换器对每相回路进行电压监测,在电流互感器二次回路开路时,及时得到回路上的高电压并将其变换为低电压,进而生成表明该二次回路处于开路状态的第一检测结果或电流互感器二次回路正常运行的第二检测结果,由此实现对电流互感器二次回路是否处于开路状态进行实时监测。
Description
技术领域
本申请涉及电力系统技术领域,特别涉及一种电流互感器二次回路开路检测装置。
背景技术
在电力系统中,电流互感器将一次大电流线性转换成适用于二次设备的小电流,并将一次、二次设备安全隔离,使高低压回路不存在电的联系,降低保护装置采集设备的造价,便于运行设备的维护和调试。
在电工原理上,电流互感器相当于理想电流源,其工作原理相当于变压器,只是电流互感器的二次负载阻抗很小,接近短路状态。当二次回路开路时二次电流对一次电流的去磁作用消失,此时的一次电流全部作为励磁电流,铁芯中的磁通量剧增致使铁芯极度饱和,电流互感器二次回路将感应出数千伏的电压,轻则烧毁设备并造成火灾,重则造成人员伤亡。
因此,目前亟需一种能够对电流互感器二次回路处于开路时进行检测的方案。
发明内容
本申请所要解决的技术问题是提供一种电流互感器二次回路开路检测装置,用以解决现有技术中无法对电流互感器二次回路处于开路装置进行检测的技术问题。
本申请提供了一种电流互感器二次回路开路检测装置,包括继电器KV11及其常开触点KV12、继电器KV21及其常开触点KV22、高压变换器T1、继电器KV31及其常开触点KV32、继电器KV41及其常开触点KV42、高压变换器T2、继电器KV51及其常开触点KV52、继电器KV61及其常开触点KV62、高压变换器T3和结果生成器,其中:
所述电流互感器二次回路的第一输出端A通过依次串联的继电器KV11及其常开触点KV12与高压变换器T1的第一输入端相连接,高压变换器T1的第二输入端与所述电流互感器二次回路的接地端N相连接;
高压变换器T1的第一输出端通过继电器KV21与高压变换器T1的第二输出端相连接;
所述电流互感器二次回路的第二输出端B通过依次串联的继电器KV31及其常开触点KV32与高压变换器T2的第一输入端相连接,高压变换器T2的第二输入端与所述电流互感器二次回路的接地端N相连接;
高压变换器T2的第一输出端通过继电器KV41与高压变换器T2的第二输出端相连接;
所述电流互感器二次回路的第三输出端C通过依次串联的继电器KV51及其常开触点KV52与高压变换器T3的第一输入端相连接,高压变换器T3的第二输入端与所述电流互感器二次回路的接地端N相连接;
高压变换器T3的第一输出端通过继电器KV61与高压变换器T3的第二输出端相连接;
所述结果生成器分别与常开触点KV22、常开触点KV42、常开触点KV62相连接,用于在常开触点KV22、常开触点KV42、常开触点KV62中任意一个或任意多个闭合时,生成表明所述电流互感器二次回路处于开路状态的第一检测结果,否则生成表明所述电流互感器二次回路正常运行的第二检测结果。
上述装置,优选的,还包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、二极管D1、二极管D2、二极管D3,其中:
所述电流互感器二次回路的接地端N相连接通过依次串联的二极管D1和电阻R1与继电器KV11及其常开触点KV12的连接点相连接;
所述电流互感器二次回路的接地端N相连接通过依次串联的二极管D2和电阻R2与继电器KV31及其常开触点KV32的连接点相连接;
所述电流互感器二次回路的接地端N相连接通过依次串联的二极管D3和电阻R3与继电器KV51及其常开触点KV52的连接点相连接。
上述装置,优选的,还包括第一提示器,其中:
所述第一提示器与所述结果生成器相连接,用于将所述第一检测结果以第一方式进行提示。
上述装置,优选的,所述第一提示器包括第一指示灯和声音播放器,其中:
常开触点KV22、常开触点KV42与常开触点KV62之间并联连接,所述第一指示灯与所述声音播放器之间并联连接;
交流电源的第一端通过依次串联的第一指示灯、电容C2和常开触点KV22与交流电源的第二端相连接。
上述装置,优选的,还包括第二提示器,其中;
所述第二提示器与所述结果生成器相连接,用于将所述第二检测结果以第二方式进行提示。
上述装置,优选的,所述第二提示器包括第二指示灯,所述装置还包括继电器KV11的常闭触点KV13、继电器KV21的常闭触点KV23、继电器KV31的常闭触点KV33、继电器KV41的常闭触点KV43、继电器KV51的常闭触点KV53、继电器KV61的常闭触点KV63,其中:
常闭触点KV13、常闭触点KV33与常闭触点KV53之间并联连接,常闭触点KV23、常闭触点KV43与常闭触点KV63之间并联连接;
交流电源的第一端通过依次串联的常闭触点KV23、第二指示灯、电容C1和常闭触点KV13与交流电源的第二端相连接。
上述装置,优选的,还包括回路短接器,其中:
所述回路短接器分别与所述结果生成器、所述电流互感器二次回路的第一输出端A、第二输出端B、第三输出端C和接地端N相连接,用于在所述结果生成器生成所述第一检测结果时,将所述电流互感器二次回路的第一输出端A、第二输出端B、第三输出端C和接地端N进行连接。
上述装置,优选的,所述回路短接器包括自锁接点ZS1、自锁线圈ZS2、可动衔铁、自锁继电器,其中,自锁继电器包括通过短接金属板相连接的四个动触点、分别与所述电流互感器二次回路的第一输出端A、第二输出端B、第三输出端C和接地端N相连接的四个静触点,每个所述静触点依次与一个动触点相对应:
常开触点KV22、常开触点KV42与常开触点KV62之间并联连接;
自锁接点ZS1与常开触点KV22之间并联连接,用于在常开触点KV22、常开触点KV42、常开触点KV62中任意一个闭合或时,被触发闭合;
交流电源的第一端通过依次串联的自锁线圈ZS2和自锁接点ZS1与交流电源的第二端相连接;
可动衔铁固定连接于短接金属板的中间位置,与自锁线圈ZS2之间相间隔预设距离,用于在常开触点KV22、常开触点KV42、常开触点KV62中任意一个闭合时,被自锁线圈ZS2吸引移动,带动短接金属板上的四个动触点分别与其各自对应的静触点相接触。
上述装置,优选的,还包括第一延时触发器;
所述第一延时触发器分别与所述结果生成器、所述第一指示灯、所述声音播放器和所述回路短接器相连接,用于在所述结果生成器生成所述第一检测结果之后,间隔第一预设时间长分别触发所述第一指示灯、所述声音播放器和所述回路短接器启动。
上述装置,优选的,还包括第二延时触发器;
所述第二延时触发器分别与所述结果生成器和所述第二指示灯相连接,用于在所述结果生成器生成所述第二检测结果之后,间隔第二预设时间长触发所述第二指示灯启动。
由上述方案可知,本申请提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置,通过在电流互感器二次回路的每相回路上设置继电器及高压变换器对每相回路进行电压监测,进而在电流互感器二次回路开路时,能够及时得到相应的相回路上的高电压并将其变换为低电压,进而生成表明该相二次回路处于开路状态的第一检测结果或电流互感器二次回路正常运行的第二检测结果,由此实现对电流互感器二次回路是否处于开路状态进行实时监测,避免了现有技术中无法对电流互感器二次回路的当前状态进行判断使得其开路时无法及时获知而导致的设备或人员的安全威胁。
同时,本申请实施例在进行应用时,只需将其与电流互感器二次回路的三个输出端及接地端进行连接即可,操作方便安全。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置实施例一的拓扑图;
图2为本申请实施例一的部分拓扑图;
图3为本申请提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置实施例二的拓扑图;
图4为本申请提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置实施例三的部分结构示意图;
图5为本申请实施例三的部分拓扑图;
图6为本申请提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置实施例四的部分结构示意图;
图7为本申请实施例四的部分拓扑图;
图8为本申请提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置实施例五的部分结构示意图;
图9为本申请实施例五的部分拓扑图;
图10为本申请实施例五的部分结构示意图;
图11为本申请实施例五的另一部分结构示意图;
图12为本申请提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置实施例六的部分结构示意图;
图13为本申请实施例六的部分拓扑图;
图14为本申请提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置实施例七的部分结构示意图;
图15为本申请提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置实施例八的逻辑框图;
图16为本申请实施例八中外壳实现的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
参考图1,为本申请提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置实施例一的拓扑图,其中,所述装置可以包括继电器KV11及其常开触点KV12、继电器KV21及其常开触点KV22、高压变换器T1、继电器KV31及其常开触点KV32、继电器KV41及其常开触点KV42、高压变换器T2、继电器KV51及其常开触点KV52、继电器KV61及其常开触点KV62、高压变换器T3和结果生成器101,其中:
所述电流互感器二次回路的第一输出端A通过依次串联的继电器KV11及其常开触点KV12与高压变换器T1的第一输入端T11相连接,高压变换器T1的第二输入端T12与所述电流互感器二次回路的接地端N相连接;
高压变换器T1的第一输出端T13通过继电器KV21与高压变换器T1的第二输出端T14相连接;
所述电流互感器二次回路的第二输出端B通过依次串联的继电器KV31及其常开触点KV32与高压变换器T2的第一输入端T21相连接,高压变换器T2的第二输入端T22与所述电流互感器二次回路的接地端N相连接;
高压变换器T2的第一输出端T23通过继电器KV41与高压变换器T2的第二输出端T24相连接;
所述电流互感器二次回路的第三输出端C通过依次串联的继电器KV51及其常开触点KV52与高压变换器T3的第一输入端T31相连接,高压变换器T3的第二输入端T32与所述电流互感器二次回路的接地端N相连接;
高压变换器T3的第一输出端T33通过继电器KV61与高压变换器T3的第二输出端T34相连接;
所述结果生成器101分别与常开触点KV22、常开触点KV42、常开触点KV62相连接,用于在常开触点KV22、常开触点KV42、常开触点KV62中任意一个或任意多个闭合时,生成表明所述电流互感器二次回路处于开路状态的第一检测结果,否则生成表明所述电流互感器二次回路正常运行的第二检测结果。
其中,所述电流互感器二次回路的第一输出端A即为所述电流互感器二次回路的A相,所述电流互感器二次回路的第二输出端B即为所述电流互感器二次回路的B相,所述电流互感器二次回路的第三输出端C即为所述电流互感器二次回路的C相。
如图1中所示,在A相、B相、C相中任意一项或任意多项出现回路开路状况时,其出现回路开路的相会出现高电压,由此其对应的继电器KV*1会触发其执行元件KV*2(常开触点)闭合,使得发生回路开路的相对应的高压变换器T的输入端为高电压,由此经过电压转换之后,得到低电压,由其对应的继电器KV(*+1)1触发其对应的常开触点KV(*+1)2闭合,因此,在常开触点KV22、常开触点KV42、常开触点KV62任意一个或任意多个闭合时,表明此时A相、B相、C相中出现回路开路的状况,此时,由本申请实施例中的结果生成其生成第一检测结果,否则生成表明二次回路正常运行的第二检测结果。
其中,参考图2,为所述结果生成器101的实现拓扑图,所述结果生成器101可以包括一个含有三个输入端和一个输入端的或门,该或门的输入端分别与常开触点KV22、常开触点KV42、常开触点KV62相连接,在常开触点KV22、常开触点KV42、常开触点KV62任意一个或任意多个出现闭合时,该或门的输出端输出1,否则为0,该或门的输出端的输出结果即可作为所述结果生成器101的检测结果,即为:1为所述第一检测结果,表明所述电流互感器二次回路有一相或多相处于开路状态,0为所述第二检测结果,表明所述电流互感器二次回路处于正常运行状态。
由上述方案可知,本申请提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置实施例一,通过在电流互感器二次回路的每相回路上设置继电器及高压变换器对每相回路进行电压监测,进而在电流互感器二次回路开路时,能够及时得到相应的相回路上的高电压并将其变换为低电压,进而生成表明该相二次回路处于开路状态的第一检测结果或电流互感器二次回路正常运行的第二检测结果,由此实现对电流互感器二次回路是否处于开路状态进行实时监测,避免了现有技术中无法对电流互感器二次回路的当前状态进行判断使得其开路时无法及时获知而导致的设备或人员的安全威胁。
同时,本申请实施例在进行应用时,只需将其与电流互感器二次回路的三个输出端及接地端进行连接即可,操作方便安全。
其中,在将本申请与电流互感器二次回路的三个输出端及接地端进行连接时,可以通过卡接方式,也可以通过铰链连接方式实现。
在电流互感器二次回路的实际运行中,其发生开路时的电压具有不稳定性,因此,为了提高对电流互感器二次回路的开路检测的可靠性及准确性,参考图3,为本申请提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置实施例二的拓扑图,其中,所述装置还可以包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、二极管D1、二极管D2、二极管D3,其中:
所述电流互感器二次回路的接地端N相连接通过依次串联的二极管D1和电阻R1与继电器KV11及其常开触点KV12的连接点相连接;
所述电流互感器二次回路的接地端N相连接通过依次串联的二极管D2和电阻R2与继电器KV31及其常开触点KV32的连接点相连接;
所述电流互感器二次回路的接地端N相连接通过依次串联的二极管D3和电阻R3与继电器KV51及其常开触点KV52的连接点相连接。
例如,在本申请实施例中,在A相发生开路时,A相与接地端N之间的高电压会将二极管D1击穿,并保持电阻R1两端的恒定高电压,由此,不管A相与接地端N之间的电压发生多少变化或如何不稳定等,电阻R1两端的电压均为恒定,由此保证高压变换器T1输入端的电压恒定,其输出端的电压相应恒定,因此,保证本申请实施例中常开触点KV的断开或闭合的状态恒定,进而生成的第一检测结果或第二检测结果具有较强的可靠性及准确性。
参考图4,为本申请提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置实施例三的部分结构示意图,所述装置还可以包括第一提示器102,其中:
所述第一提示器102与所述结果生成器101相连接,用于将所述第一检测结果以第一方式进行提示。
其中,所述第一方式包括闪光和/或声音提示等。
在实际实现中,所述第一提示器102可以通过第一指示灯121和声音播放器122实现,如图5中,常开触点KV22、常开触点KV42与常开触点KV62之间并联连接,且所述第一指示灯121与电容C2串联连接的支路与所述声音播放器122之间并联连接;
交流电源的第一端通过依次串联的第一指示灯121、电容C2和常开触点KV22与交流电源的第二端相连接。
其中,所述交流电源可为如图5中的220V交流电。
在图5中,常开触点KV22、常开触点KV42与常开触点KV62并联之后,与并联的第一指示灯121和声音播放器122进行串联,即在A相、B相、C相中任意一相或任意多相出现回路开路时,其对应的常开触点KV22、常开触点KV42与常开触点KV62中任意一个或任意多个出现闭合状态,此时第一指示灯121及声音播放器122所在电路均处于导通状态有电流经过,此时,第一指示灯121以红灯闪亮的方式进行提示所述第一检测结果,声音播放器122以声光信号播放的形式进行提示所述第一检测结果。
需要说明的是,所述第一指示灯121可以为可变光(红色)发光二极管等,所述声音播放器122可以为微型电子喇叭等。
由上述方案可知,本申请提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置实施三通过设置第一提示器如指示灯或声音播放器等将第一检测结果即回路处于开路的状态信息及时提示给工作人员,由工作人员能够及时对电流互感器等设备进行操作维护,保证设备及工作人员的安全。
如图6中,为本申请还提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置实施例四的部分结构示意图,所述装置还可以包括第二提示器103,其中:
所述第二提示器103与所述结果生成器101相连接,用于将所述第二检测结果以第二方式进行提示。
其中,所述第二方式包括闪光提示等。
需要说明的是,如图7中所示,所述第二提示器103可以包括第二指示灯131,在实际实现中,所述装置还可以包括继电器KV11的常闭触点KV13、继电器KV21的常闭触点KV23、继电器KV31的常闭触点KV33、继电器KV41的常闭触点KV43、继电器KV51的常闭触点KV53、继电器KV61的常闭触点KV63,其中:
常闭触点KV13、常闭触点KV33与常闭触点KV53之间并联连接,常闭触点KV23、常闭触点KV43与常闭触点KV63之间并联连接;
交流电源的第一端通过依次串联的常闭触点KV23、第二指示灯131、电容C1和常闭触点KV13与交流电源的第二端相连接。
其中,所述交流电源可为如图7中的220V交流电。
在图7中,常闭触点KV13、常闭触点KV33与常闭触点KV53之间并联连接之后,串联第二指示灯131和电容C1,并与并联的常闭触点KV23、常闭触点KV43与常闭触点KV63进行串联,即在A相、B相、C相中均处于回路正常运行状态时,其常闭触点KV13、常闭触点KV33、常闭触点KV53、常闭触点KV23、常闭触点KV43与常闭触点KV63均处于闭合状态,此时所述第二指示灯131所在支路处于导通状态有电流经过,此时,所述第二指示灯131以路灯闪亮的方式提示所述第二检测结果,而在A相、B相、C相中任意一相或任意多相出现回路开路时,其对应的常开触点KV22、常开触点KV42与常开触点KV62中任意一个或任意多个出现闭合状态,此时第一指示灯121及声音播放器122所在电路均处于导通状态有电流经过,此时,第一指示灯121以红灯闪亮的方式进行提示所述第一检测结果,声音播放器122以声光信号播放的形式进行提示所述第一检测结果,而此时,在所述第二指示灯131所在支路处于断开状态,此时所述第二指示灯131没有电流经过,处于灯灭状态。
需要说明的是,所述第二指示灯131可以为可变光(绿色)发光二极管等。
由上述方案可知,本申请提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置实施四通过设置第二提示器如指示灯等将第二检测结果提示给工作人员,并通过设置第一提示器如指示灯或声音播放器等将第一检测结果即回路处于开路的状态信息及时提示给工作人员,由工作人员能够及时对电流互感器等设备进行操作维护,保证设备及工作人员的安全。
参考图8,为本申请提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置实施例五的部分结构示意图,其中,所述装置还可以包括回路短接器104,其中:
所述回路短接器104分别与所述结果生成器101、所述电流互感器二次回路的第一输出端A、第二输出端B、第三输出端C和接地端N相连接,用于在所述结果生成器101生成所述第一检测结果时,将所述电流互感器二次回路的第一输出端A、第二输出端B、第三输出端C和接地端N进行连接。
如图9中所示,基于如图7所示的拓扑图,所述回路短接器104与所述声音播放器122并联连接,在所述结果生成器101生成所述第一检测结果时,即常开触点KV22、常开触点KV42、常开触点KV62中任意一个或任意多个闭合时,所述回路短接器104将第一输出端A、第二输出端B、第三输出端C和接地端N进行连接,实现短接回路,封锁三相回路,消除三相内出现的高电压,达到在发生回路开路时即可封锁回路消除高压的目的,保证设备及工作人员的安全。
其中,在所述回路短接器104的具体实现时,如图10及图11中,所述回路短接器104可以包括自锁接点ZS1、自锁线圈ZS2、可动衔铁141、自锁继电器142,其中,自锁继电器142包括通过短接金属板143相连接的四个动触点ZD1~ZD4、分别与所述电流互感器二次回路的第一输出端A、第二输出端B、第三输出端C和接地端N相连接的四个静触点ZJ1~ZJ4,每个所述静触点依次与一个动触点相对应:
常开触点KV22、常开触点KV42与常开触点KV62之间并联连接;
自锁接点ZS1与常开触点KV22之间并联连接,用于在常开触点KV22、常开触点KV42、常开触点KV62中任意一个闭合或时,被触发闭合;
交流电源的第一端通过依次串联的自锁线圈ZS2和自锁接点ZS1与交流电源的第二端相连接;
可动衔铁141固定连接于短接金属板143的中间位置,与自锁线圈ZS2之间相间隔预设距离,用于在常开触点KV22、常开触点KV42、常开触点KV62中任意一个闭合时,被自锁线圈ZS2吸引移动,带动短接金属板143上的四个动触点ZD1~ZD4分别与其各自对应的静触点ZJ1~ZJ4相接触。
如图10中所示,所述回路短接器104的自锁接点ZS1、自锁线圈ZS2、及常开触点KV22、常开触点KV42、常开触点KV62与交流电源之间的拓扑图,其中,常开触点KV22、常开触点KV42与常开触点KV62之间并联连接,且自锁接点ZS1与常开触点KV22之间并联连接,在常开触点KV22、常开触点KV42、常开触点KV62中任意一个闭合或时,所述自锁接点ZS1被触发闭合,而交流电源的第一端通过依次串联的自锁线圈ZS2和自锁接点ZS1与交流电源的第二端相连接,由此,在所述自锁接点ZS1被触发闭合时,所述自锁线圈ZS2中的金属线通电,产生磁力。
需要说明的是,所述自锁接点ZS1需要在工作人员对回路开路状态维护完毕之后,由工作人员手工恢复原始状态,进一步保障设备及人员的安全。
如图11中所示,在所述自锁线圈ZS2产生磁力时,吸引固定连接于所述短接金属板143中间位置的可动衔铁141朝向自锁线圈ZS2的方向移动,带动短接金属板143移动,使得自锁继电器中的动触点分别与其各自对应的静触点相连接,导通所述电流互感器二次回路的第一输出端A、第二输出端B、第三输出端C和接地端N,使得其相互连接,实现所述电流互感器二次回路的第一输出端A、第二输出端B、第三输出端C和接地端N的短接,封锁三相回路,消除三相内出现的高电压,达到在发生回路开路时即可封锁回路消除高压的目的,保证设备及工作人员的安全。
参考图12,为本申请提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置实施例六的部分结构示意图,所述装置还可以包括第一延时触发器105,其中:
所述第一延时触发器105分别与所述结果生成器101、所述第一指示灯121、所述声音播放器122和所述回路短接器104相连接,用于在所述结果生成器101生成所述第一检测结果之后,间隔第一预设时间长分别触发所述第一指示灯121、所述声音播放器122和所述回路短接器104启动。
需要说明的是,所述第一延时触发器105中的第一预设时间长可以为0.2s,即在三相中出现开路时0.2s,触发第一指示灯121、所述声音播放器122和所述回路短接器104执行各自功能,提示工作人员开路状态并封锁回路消除高压。
其中,所述第一延时触发器105还适用于工作人员需要在所述电流互感器二次回路处于开路状态下进行作业的应用场景中。该第一延时触发器105中的第一预设时间长可以由工作人员自行进行设定,可以为10分钟至6小时之间不等。
如图13中,为本申请实施例的具体实现拓扑图,图13中的KT即为所述第一延时触发器105,在常开触点KV22、常开触点KV42、常开触点KV62任意一个或任意多个闭合时,延时所述第一预设时间长,再触发所述第一指示灯121、所述声音播放器122和所述回路短接器104。
需要说明的是,所述第一延时触发器105间隔第一预设时间长分别触发所述第一指示灯121、所述声音播放器122和所述回路短接器104启动,可以包含每间隔第一预设时间长分别触发所述第一指示灯121、所述声音播放器122和所述回路短接器104启动,也包括在所述结果生成器101生成所述第一检测结果之后,延时所述第一预设时间长再触发所述第一指示灯121、所述声音播放器122和所述回路短接器104启动。
参考图14,为本申请提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置实施例七的部分结构示意图,所述装置还可以包括第二延时触发器106,其中:
所述第二延时触发器106分别与所述结果生成器101和所述第二指示灯131相连接,用于在所述结果生成器101生成所述第二检测结果之后,间隔第二预设时间长触发所述第二指示灯131启动。
需要说明的是,所述第二延时触发器106间隔第二预设时间长分别触发所述第二指示灯131启动,可以包含每间隔第二预设时间长分别触发所述第二指示灯131启动。
其中,所述第二预设时间长可以由工作人员自行设定,可以为0.2s。
参考图15,为本申请提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置实施例八的逻辑框图,其中,在A相、B相、C相中回路正常运行状态下,A相、B相、C相中有电流通过,但其各自与接地端N之间无电压存在,而在A相、B相、C相中出现回路开路时,出现开路的相会出现无流有压现象,因此,在A相、B相、C相均处于正常运行状态时,与门的输出结果延时1s时触发第二指示灯131闪烁发光提示工作人员第二检测结果;在在A相、B相、C相中有相出现回路开路时,或门的输出结果延时0.2s触发第一指示灯121、所述声音播放器122和所述回路短接器104执行各自功能,提示工作人员开路状态并封锁回路消除高压。
需要说明的是,如图16中所示,为本申请实施例的一种外壳实现结构图,在图16中,接口1包括四个端子,即为本申请与电流互感器二次回路的三个输出端及接地端进行连接时的四个端子,这四个端子可以通过凤凰端子进行实现,所述凤凰端子为可转动短路专用连接端钮,如图2中的接口1中的四个端子所示,所述凤凰端子按照国际标准尺寸制作,可以采用铜镀金或铜镀珞工艺,金属元件为保持足够的机械强度和无限小的电阻值应采用一次浇铸成型,实现与外廓金属配件完美对接。
如图16所示的外壳7中,还设置有第一指示灯2如红灯等、第二指示灯3如绿灯等、声音播放器4如扩音器等、硬接点信号接线端子5如与变电站的信号电源(交流电源)的连接端子等、电流接线端子6如与变电站的交流电源的连接端子等。
另外,如图16所示的外壳中,还可以设置有试验端子8,所述试验端子8可以应用4平方毫米多根内置PVC绝缘多股软铜线通过U型专用镀金连接插头连接,多根内置PVC绝缘多股软铜线采用锡焊与短接金属件铸死,内置留有余量保障机械强度和适应不同的连接长度,满足不同的使用需求。
需要说明的是,实验端子8为为改造的非综合自动化变电站所普遍采用的电流回路国标端子,此方案为适应非综合自动化变电站的应用内置,图16中的试验端子8可以为内部隐藏的连接端子。
需要说明的是,本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上对本发明所提供的一种电流互感器二次回路开路检测装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。
Claims (10)
1.一种电流互感器二次回路开路检测装置,其特征在于,包括继电器KV11及其常开触点KV12、继电器KV21及其常开触点KV22、高压变换器T1、继电器KV31及其常开触点KV32、继电器KV41及其常开触点KV42、高压变换器T2、继电器KV51及其常开触点KV52、继电器KV61及其常开触点KV62、高压变换器T3和结果生成器,其中:
所述电流互感器二次回路的第一输出端A通过依次串联的继电器KV11及其常开触点KV12与高压变换器T1的第一输入端相连接,高压变换器T1的第二输入端与所述电流互感器二次回路的接地端N相连接;
高压变换器T1的第一输出端通过继电器KV21与高压变换器T1的第二输出端相连接;
所述电流互感器二次回路的第二输出端B通过依次串联的继电器KV31及其常开触点KV32与高压变换器T2的第一输入端相连接,高压变换器T2的第二输入端与所述电流互感器二次回路的接地端N相连接;
高压变换器T2的第一输出端通过继电器KV41与高压变换器T2的第二输出端相连接;
所述电流互感器二次回路的第三输出端C通过依次串联的继电器KV51及其常开触点KV52与高压变换器T3的第一输入端相连接,高压变换器T3的第二输入端与所述电流互感器二次回路的接地端N相连接;
高压变换器T3的第一输出端通过继电器KV61与高压变换器T3的第二输出端相连接;
所述结果生成器分别与常开触点KV22、常开触点KV42、常开触点KV62相连接,用于在常开触点KV22、常开触点KV42、常开触点KV62中任意一个或任意多个闭合时,生成表明所述电流互感器二次回路处于开路状态的第一检测结果,否则生成表明所述电流互感器二次回路正常运行的第二检测结果。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,还包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、二极管D1、二极管D2、二极管D3,其中:
所述电流互感器二次回路的接地端N相连接通过依次串联的二极管D1和电阻R1与继电器KV11及其常开触点KV12的连接点相连接;
所述电流互感器二次回路的接地端N相连接通过依次串联的二极管D2和电阻R2与继电器KV31及其常开触点KV32的连接点相连接;
所述电流互感器二次回路的接地端N相连接通过依次串联的二极管D3和电阻R3与继电器KV51及其常开触点KV52的连接点相连接。
3.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,还包括第一提示器,其中:
所述第一提示器与所述结果生成器相连接,用于将所述第一检测结果以第一方式进行提示。
4.根据权利要求3所述的装置,其特征在于,所述第一提示器包括第一指示灯和声音播放器,其中:
常开触点KV22、常开触点KV42与常开触点KV62之间并联连接,所述第一指示灯与电容C2串联连接的支路与所述声音播放器之间并联连接;
交流电源的第一端通过依次串联的第一指示灯、电容C2和常开触点KV22与交流电源的第二端相连接。
5.根据权利要求3所述的装置,其特征在于,还包括第二提示器,其中;
所述第二提示器与所述结果生成器相连接,用于将所述第二检测结果以第二方式进行提示。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述第二提示器包括第二指示灯,所述装置还包括继电器KV11的常闭触点KV13、继电器KV21的常闭触点KV23、继电器KV31的常闭触点KV33、继电器KV41的常闭触点KV43、继电器KV51的常闭触点KV53、继电器KV61的常闭触点KV63,其中:
常闭触点KV13、常闭触点KV33与常闭触点KV53之间并联连接,常闭触点KV23、常闭触点KV43与常闭触点KV63之间并联连接;
交流电源的第一端通过依次串联的常闭触点KV23、第二指示灯、电容C1和常闭触点KV13与交流电源的第二端相连接。
7.根据权利要求2、4或6所述的装置,其特征在于,还包括回路短接器,其中:
所述回路短接器分别与所述结果生成器、所述电流互感器二次回路的第一输出端A、第二输出端B、第三输出端C和接地端N相连接,用于在所述结果生成器生成所述第一检测结果时,将所述电流互感器二次回路的第一输出端A、第二输出端B、第三输出端C和接地端N进行连接。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述回路短接器包括自锁接点ZS1、自锁线圈ZS2、可动衔铁、自锁继电器,其中,自锁继电器包括通过短接金属板相连接的四个动触点、分别与所述电流互感器二次回路的第一输出端A、第二输出端B、第三输出端C和接地端N相连接的四个静触点,每个所述静触点依次与一个动触点相对应:
自锁接点ZS1与常开触点KV22之间并联连接,用于在常开触点KV22、常开触点KV42、常开触点KV62中任意一个闭合或时,被触发闭合;
交流电源的第一端通过依次串联的自锁线圈ZS2和自锁接点ZS1与交流电源的第二端相连接;
可动衔铁固定连接于短接金属板的中间位置,与自锁线圈ZS2之间相间隔预设距离,用于在常开触点KV22、常开触点KV42、常开触点KV62中任意一个闭合时,被自锁线圈ZS2吸引移动,带动短接金属板上的四个动触点分别与其各自对应的静触点相接触。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,还包括第一延时触发器;
所述第一延时触发器分别与所述结果生成器、所述第一指示灯、所述声音播放器和所述回路短接器相连接,用于在所述结果生成器生成所述第一检测结果之后,间隔第一预设时间长分别触发所述第一指示灯、所述声音播放器和所述回路短接器启动。
10.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,还包括第二延时触发器;
所述第二延时触发器分别与所述结果生成器和所述第二指示灯相连接,用于在所述结果生成器生成所述第二检测结果之后,间隔第二预设时间长触发所述第二指示灯启动。
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