CN104198931A - 断路器防跳跃试验仪及其试验方法 - Google Patents

断路器防跳跃试验仪及其试验方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种断路器防跳跃试验仪及其试验方法,箱体内集成整流装置、脉冲发生器及电子计数器,其中整流装置外接交流220V电源整流后为整个装置提供电源;脉冲发生器提供分闸脉冲,脉冲发生器的输出端连接分闸输出端子;电子计数器输出端连接继电器测试端子;通过输出持续直流电压及直流脉冲电压,用于测试断路器电气防跳跃功能是否正常,同时可以对断路器的防跳跃继电器动作情况进行测试并记录,结合试验中断路器的动作情况进行综合分析判断,改变传统试验方式,排除试验中的各种干扰因素,使试验结果更准确、可靠。

Description

断路器防跳跃试验仪及其试验方法
技术领域
本发明涉及一种电力系统试验设备,尤其涉及一种断路器防跳跃试验仪及其试验方法,主要应用于断路器的防跳跃试验,属于输变电技术领域。
背景技术
所谓跳跃是指合闸回路由于手动合闸或遥控合闸接点粘连等原因,造成合闸回路输出端一直带有合闸电压,若此时开关合闸于故障线路,开关因故障跳开后,会马上又合上,保护动作开关会再次跳开,因为一直加有合闸电压,开关又会再次合上,此时开关会重复跳-合的现象称为开关的“跳跃”。一旦开关发生跳跃,会导致开关损坏,严重的还会造成开关爆炸,所以防跳功能是开关必不可少的功能。
在断路器机构内,通常加装防跳跃继电器通过防跳跃回路实现断路器的电气防跳跃。
传统对断路器的防跳跃试验方法是:使断路器处于合位,且合闸弹簧已储能,将合闸把手打至合位,此时点跳开关(通常分相进行试验),若开关分闸后没有合闸,则得出防跳跃功能正常的结论。
若应用上述试验方法,在点跳开关或按分闸按钮时,跳闸脉冲会保持一段时间,而由于断路器辅助开关已变位,合闸回路已接通,断路器会再次合闸,而由于跳闸脉冲仍然存在,开关会再次跳开,此时由于合闸弹簧没有储能导致开关不会再次合闸,使开关处于分闸状态,使试验人员误判防跳功能正常。
由于上述试验方法不是针对防跳跃继电器是否动作来判断功能是否正常,存在误判的弊端,在此背景下,需要专门的仪器来检验防跳跃继电器是否启动来判断断路器的电气防跳跃功能是否正常。
发明内容
本发明针对上述现有技术中存在的问题,提供了一种断路器防跳跃试验仪,解决了断路器电气防跳跃试验存在误判的问题。
本发明的另一目的在于提供一种断路器防跳跃试验仪的试验方法。
本发明的技术方案如下:
试验仪器箱内集成整流装置、脉冲发生器及电子计数器,其中整流装置外接交流220V电源整流后为整个装置提供电源,整流装置输出端连接合闸输出端子、继电器测试端子、脉冲发生器及电子计数器;脉冲发生器提供分闸脉冲,脉冲发生器的输出端连接分闸输出端子;电子计数器输出端连接继电器测试端子。
所述的整流装置与220V交流电源之间设置电源开关,电源开关设置在箱体外表面。
所述的电子计数器显示屏设置在箱体外表面。
所述的整流装置的直流持续电压及脉冲发生器输出的脉冲电压分别在箱体表面引出测试输出端口。
所述的电子计数器在回路取断点引出测试线与继电器测试端子相连。
所述的合闸输出端子、分闸输出端子及继电器测试端子连接有万能插头转换器。
本发明断路器防跳跃试验仪的试验方法包括下述步骤,
为断路器提供两路电源,其中一路为持续的220V正电,施加在断路器的合闸回路,一路为幅值220V的脉冲电源,施加在断路器的分闸回路,同时将防跳跃继电器的一对常开接点串接在电子计数器回路,使断路器处于合闸位置,且合闸弹簧已储能完毕,此时开始测试,脉冲发生器开始向分闸回路发出脉冲,断路器分闸,此时在合闸回路持续施加合闸电压,若防跳跃回路正常,则防跳跃继电器动作,断开合闸回路,开关将不再合闸,同时电子计数器在脉冲电压的作用下,计数显示将增加1;若防跳跃回路有故障或防跳跃继电器不动作,开关将发生跳跃现象,同时电子计数器的数值也不会发生变化。
所述的脉冲电源,脉冲持续时间小于30ms。
本发明具有如下优点
与传统的断路器防跳跃试验相比,从试验方法上对比,将仪器输出的持续合闸电压及脉冲分闸电压分别直接施加在断路器的分、合闸回路中,摒弃了原有试验中需要人为将断路器操作把手持续打到合闸位置的方式,减少了人为因素的干扰,对故障的模拟更真实、可靠。另外对断路器的分闸采用脉冲信号方式实现,脉冲持续时间及脉冲间隔时间控制合理,若试验中发现断路器防跳跃回路失灵,可及时停止试验,减少断路器跳跃对断路器带来损害。
此试验仪器具备测试防跳跃继电器是否动作的功能,测试点更直接、明确,与原有试验中只观察断路器是否跳跃的方式相比,排除了由于分闸电压的持续及弹簧未及时储能等干扰因素所带来的误判可能。结合开关的动作情况进行综合判断,使试验结果更可靠、准确。 
满足断路器安装后必须对其二次回路中的防跳跃继电器进行传动,并保证在模拟手合于故障条件下断路器不会发生跳跃现象的要求。
附图说明
 图1为本发明的结构原理示意图。
图2为本发明的防跳回路原理示意图。
图中,1、电源开关,2、整流装置,3、脉冲发生器,4、电子计数器,5、合闸输出端子,6、分闸输出端子,7、继电器测试端子;HA、合闸按钮,SK、就地-远方转换开关,QF、断路器自身辅助开关,HQ、合闸线圈,FTJ、防跳继电器线圈,FTJ-NQ、防跳继电器开接点,FTJ-NC、防跳继电器闭接点,TA、跳闸按钮,TQ、跳闸线圈。
具体实施方式
以下参照附图,结合具体实施例,详细描述本发明的具体结构。
实施例
如图1所示,试验仪器箱内集成整流装置、脉冲发生器及电子计数器,其中整流装置外接交流220V电源整流后为整个装置提供电源,整流装置输出端连接合闸输出端子、继电器测试端子、脉冲发生器及电子计数器;脉冲发生器提供分闸脉冲,供试验时为断路器提供分闸电源,脉冲发生器的输出端连接分闸输出端子;电子计数器输出端连接继电器测试端子;电子计数器用于反应防跳跃继电器的动作情况,通过直观的计数显示观察防跳跃继电器是否动作,以保证试验结果的准确性及可靠性。
所述的整流装置与220V交流电源之间设置电源开关,电源开关设置在箱体外表面。所述的电子计数器显示屏设置在箱体外表面。所述的合闸输出端子、分闸输出端子及继电器测试端子连接有万能插头转换器。
本发明断路器防跳跃试验仪的试验方法包括下述步骤,
为断路器提供两路电源,其中一路为持续的220V正电,施加在断路器的合闸回路,一路为幅值220V的脉冲电源,脉冲持续时间小于30ms;施加在断路器的分闸回路,同时将防跳跃继电器的一对常开接点串接在电子计数器回路,使断路器处于合闸位置,且合闸弹簧已储能完毕,此时开始测试,脉冲发生器开始向分闸回路发出脉冲,断路器分闸,此时在合闸回路持续施加合闸电压,若防跳跃回路正常,则防跳跃继电器动作,断开合闸回路,开关将不再合闸,同时电子计数器在脉冲电压的作用下,计数显示将增加1;若防跳跃回路有故障或防跳跃继电器不动作,开关将发生跳跃现象,同时电子计数器的数值也不会发生变化。
本发明整流装置、脉冲发生器、电子计数器集成到仪器箱内,整流装置将外接220V交流电源整流为直流±220V,将直流±220V电源分为三路,其中一路供给合闸回路,作为产生合闸持续电压使用。另外一路供给电子计数器作为计数启动电源,最后一路作为脉冲发生器的输入电源。将整流装置的直流持续电压及脉冲发生器输出的脉冲电压分别引至仪器测试输出端口,用以连接相应的测试线。同样在电子计数器回路取断点引至仪器测试输出端口,用以连接防跳继电器测试线,使防跳继电器的动合触点串接到电子计数器回路,使继电器的动作来启动电子计数器,进而实现测试防跳继电器是否动作的目的。

Claims (8)

1. 断路器防跳跃试验仪,其特征在于箱体内集成整流装置、脉冲发生器及电子计数器,其中整流装置外接交流220V电源整流后为整个装置提供电源,整流装置输出端连接合闸输出端子、继电器测试端子、脉冲发生器及电子计数器;脉冲发生器提供分闸脉冲,脉冲发生器的输出端连接分闸输出端子;电子计数器输出端连接继电器测试端子。
2.根据权利要求1所述的断路器防跳跃试验仪,其特征在于所述的整流装置与220V交流电源之间设置电源开关,电源开关设置在箱体外表面。
3.根据权利要求1所述的断路器防跳跃试验仪,其特征在于所述的电子计数器显示屏设置在箱体外表面。
4.根据权利要求1所述的断路器防跳跃试验仪,其特征在于所述的整流装置的直流持续电压及脉冲发生器输出的脉冲电压分别在箱体表面引出测试输出端口。
5.根据权利要求1所述的断路器防跳跃试验仪,其特征在于所述的电子计数器在回路取断点引出测试线与继电器测试端子相连。
6.根据权利要求1所述的断路器防跳跃试验仪,其特征在于所述的合闸输出端子、分闸输出端子及继电器测试端子连接有万能插头转换器。
7.根据权利要求1所述的断路器防跳跃试验仪的试验方法,其特征在于包括下述步骤,
为断路器提供两路电源,其中一路为持续的220V正电,施加在断路器的合闸回路,一路为幅值220V的脉冲电源,施加在断路器的分闸回路,同时将防跳跃继电器的一对常开接点串接在电子计数器回路,使断路器处于合闸位置,且合闸弹簧已储能完毕,此时开始测试,脉冲发生器开始向分闸回路发出脉冲,断路器分闸,此时在合闸回路持续施加合闸电压,若防跳跃回路正常,则防跳跃继电器动作,断开合闸回路,开关将不再合闸,同时电子计数器在脉冲电压的作用下,计数显示将增加1;若防跳跃回路有故障或防跳跃继电器不动作,开关将发生跳跃现象,同时电子计数器的数值也不会发生变化。
8.根据权利要求7所述的断路器防跳跃试验仪的试验方法,其特征在于所述的脉冲电源,脉冲持续时间小于30ms。
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