CN104865494A - 一种便携式电流互感器极性测试装置及使用方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种便携式电流互感器极性测试装置及使用方法,其技术方案是:壳体的外部设有开关,壳体的内部设有CT绕组,电源通过开关连接CT绕组,壳体的外部设有一次侧测试接线柱L1、L2和二次侧测试接线柱K1、K2,一次侧测试接线柱L1、L2和二次侧测试接线柱K1、K2分别连接CT绕组,二次侧测试接线柱K1、K2上设有二次侧回路,二次侧测试接线柱K1、K2上组成的二次侧回路上反向并联第一发光二极管和第二发光二极管;本发明的有益效果是:在保证CT极性测试准确性的基础上,不但提高了测试回路的集成度,突出其便携性,还优化了极性判别的方式。
Description
技术领域
本发明涉及一种电流互感器极性测试设备,特别涉及一种便携式电流互感器极性测试装置及使用方法。
背景技术
电流互感器(以下简称CT,Current Transformer)是电力系统中最重要的电力元器件之一,它能够通过交变磁通将电力系统一次侧的大电流转化为二次电流供给保护、测量、计量、录播等二次回路使用。一旦CT二次侧回路的极性接反,就极有可能造成一些带方向判别条件的保护装置(功能)拒动或误动,从而给电网的安全稳定运行造成危害。因此,在新安装CT投运前或更换CT二次电缆后,及时对上述CT的极性进行测试是继电保护工作人员不可或缺的工作环节。
目前,电力部门继电保护工作人员通常采用的CT绕组极性测试方法主要有直流法、仪表法(即运用成套互感器校验仪进行CT绕组极性测试)等。其中,直流法由于其所需元器件(甲种电池、单股或多股软铜线、直流毫安表)相对便宜且原理直观易懂,更受现场工作人员推崇。然而,受限于上述元器件的自然属性及测试回路的设计原理,其不可避免的存在以下缺陷:1)甲种电池、直流毫安表体积大不易携带,测试回路集成度差;2)由于需要实时观察直流毫安表的正偏反偏情况,操作过程需多名工作人员相互配合,费时费力效率低下;3)受限于直流毫安表量程固定,测试灵敏度难以保证。
发明内容
本发明的目的就是针对现有技术存在的上述缺陷,提供一种便携式电流互感器极性测试装置及使用方法。
本发明提到的一种便携式电流互感器极性测试装置,其技术方案是:包括壳体、开关、电源、CT绕组,壳体的外部设有开关,壳体的内部设有CT绕组,电源通过开关连接CT绕组,壳体的外部设有一次侧测试接线柱L1、L2和二次侧测试接线柱K1、K2,一次侧测试接线柱L1、L2和二次侧测试接线柱K1、K2分别连接CT绕组,二次侧测试接线柱K1、K2上设有二次侧回路,二次侧测试接线柱K1、K2上组成的二次侧回路上反向并联第一发光二极管和第二发光二极管。
上述的第二发光二极管上设有限流电阻。
本发明提到的一种便携式电流互感器极性测试装置的使用方法,包括以下步骤:
A)测试装置电路中接线柱L1和K1分别为CT绕组一次侧回路和二次侧回路的极性端,当一次侧回路中电流由L1流向L2时,二次侧回路中电流由K2流向K1时为减极性,第一发光二极管绿灯亮说明极性连接正确;反之为加极性,第二发光二极管红灯亮标示极性接反;
B)CT绕组二次侧回路中反向并联的第一发光二极管和第二发光二极管在导通时能够分别发出红光和绿光,用来指示CT绕组的加极性和减极性,CT绕组的第二发光二极管LED2上还串有一个多档可调的限流电阻,用来防止当CT绕组的变比变化时回路中感应电流过大或反向电压过高损坏发光二极管;
C)根据发光二极管的典型工作电压为0.7V,低于0.4V时发光二极管不能正常指示,高于1.4V时则容易被击穿,根据公式:
可计算出CT绕组二次回路中需串入的限流电阻的阻值,其中,V2为反向并联发光二极管所需的工作电压;I2为CT绕组二次侧电流;V1为CT绕组一次侧电压;R1为CT生产厂家提供的CT绕组一次侧阻抗典型值;为CT的变比系数,通过限流电阻R保证加在发光二极管两端的电压能够始终落于其正常的工作电压值区间内即可;
D)利用体积较小易于集成的蓄电池替代甲种电池串入CT绕组的一次侧回路,一次侧测试接线柱L1、L2和二次侧测试接线柱K1、K2共4个接线柱用不同颜色加以区分,分别用于连接CT一次侧和二次侧的极性端和非极性端,一个测试启停开关,用于控制装置的启停,两个分别能发出绿光和红光的发光二极管亦须伸出壳体,便于观察判断CT极性。
本发明的有益效果是:在保证CT极性测试准确性的基础上,不但提高了测试回路的集成度,突出其便携性,还优化了极性判别的方式,使其更为直观且不易受人为因素的影响。它对保证电网设备特别是继电保护装置的安全稳定运行,提高了电能供应的整体可靠性。
附图说明
附图1是本发明的结构示意图;
附图2是本发明的电路结构示意图。
具体实施方式
结合附图1-2,对本发明作进一步的描述:
本发明提到的一种便携式电流互感器极性测试装置包括壳体1、开关S、电源E、CT绕组,壳体的外部设有开关S,壳体的内部设有CT绕组,电源E通过开关S连接CT绕组,壳体的外部设有一次侧测试接线柱L1、L2和二次侧测试接线柱K1、K2,一次侧测试接线柱L1、L2和二次侧测试接线柱K1、K2分别连接CT绕组,二次侧测试接线柱K1、K2上设有二次侧回路,二次侧测试接线柱K1、K2上组成的二次侧回路上反向并联第一发光二极管LED1和第二发光二极管LED2;所述的第二发光二极管LED2上设有限流电阻R。
本发明提到的一种便携式电流互感器极性测试装置的使用方法:包括以下步骤:
A)测试装置电路中L1和K1分别为CT绕组一次侧回路和二次侧回路的极性端,当一次侧回路中电流由L1流向L2时,二次侧回路中电流由K2流向K1时为减极性,第一发光二极管LED1绿灯亮说明极性连接正确;反之为加极性,第二发光二极管LED2红灯亮标示极性接反;
B)CT绕组二次侧回路中反向并联的第一发光二极管LED1和第二发光二极管LED2在导通时能够分别发出红光和绿光,用来指示CT绕组的加极性和减极性。CT绕组的第二发光二极管LED2上还串有一个多档可调的限流电阻,用来防止当CT绕组的变比变化时回路中感应电流过大或反向电压过高损坏发光二极管;
C)根据发光二极管的典型工作电压为0.7V,低于0.4V时发光二极管不能正常指示,高于1.4V时则容易被击穿,根据公式:
可计算出CT绕组二次回路中需串入的限流电阻的阻值R。其中,V2为反向并联发光二极管所需的工作电压;I2为CT绕组二次侧电流;V1为CT绕组一次侧电压;R1为CT生产厂家提供的CT绕组一次侧阻抗典型值;为CT的变比系数,通过限流电阻R保证加在发光二极管两端的电压能够始终落于其正常的工作电压值区间内即可;
D)利用体积较小易于集成的蓄电池替代甲种电池串入CT绕组的一次侧回路,一次侧测试接线柱L1、L2和二次侧测试接线柱K1、K2共4个接线柱用不同颜色加以区分,分别用于连接CT一次侧和二次侧的极性端和非极性端,一个测试启停开关,用于控制装置的启停,两个分别能发出绿光和红光的发光二极管亦须伸出壳体,便于观察判断CT极性。
Claims (3)
1.一种便携式电流互感器极性测试装置,其特征是:包括壳体(1)、开关S、电源E、CT绕组,壳体的外部设有开关S,壳体(1)的内部设有CT绕组,电源E通过开关S连接CT绕组,壳体(1)的外部设有一次侧测试接线柱L1、L2和二次侧测试接线柱K1、K2,一次侧测试接线柱L1、L2和二次侧测试接线柱K1、K2分别连接CT绕组,二次侧测试接线柱K1、K2上设有二次侧回路,二次侧测试接线柱K1、K2上组成的二次侧回路上反向并联第一发光二极管LED1和第二发光二极管LED2。
2.根据权利要求1所述的一种便携式电流互感器极性测试装置,其特征是:所述的第二发光二极管LED2上设有限流电阻R。
3.如权利要求1或2所述的一种便携式电流互感器极性测试装置的使用方法,其特征是包括以下步骤:
A)测试装置电路中L1和K1分别为CT绕组一次侧回路和二次侧回路的极性端,当一次侧回路中电流由L1流向L2时,二次侧回路中电流由K2流向K1时为减极性,第一发光二极管LED1绿灯亮说明极性连接正确;反之为加极性,第二发光二极管LED2红灯亮标示极性接反;
B)CT绕组二次侧回路中反向并联的第一发光二极管LED1和第二发光二极管LED2在导通时能够分别发出红光和绿光,用来指示CT绕组的加极性和减极性;CT绕组的第二发光二极管LED2上还串有一个多档可调的限流电阻R,用来防止当CT绕组的变比变化时回路中感应电流过大或反向电压过高损坏发光二极管;
C)根据发光二极管的典型工作电压为0.7V,低于0.4V时发光二极管不能正常指示,高于1.4V时则容易被击穿,根据公式:
可计算出CT绕组二次回路中需串入的限流电阻的阻值R,其中,V2为反向并联发光二极管所需的工作电压;I2为CT绕组二次侧电流;V1为CT绕组一次侧电压;R1为CT生产厂家提供的CT绕组一次侧阻抗典型值;为CT的变比系数,通过限流电阻R保证加在发光二极管两端的电压能够始终落于其正常的工作电压值区间内即可;
D)利用体积较小易于集成的蓄电池替代甲种电池串入CT绕组的一次侧回路,一次侧测试接线柱L1、L2和二次侧测试接线柱K1、K2共4个接线柱用不同颜色加以区分,分别用于连接CT一次侧和二次侧的极性端和非极性端,一个测试启停开关,用于控制装置的启停,两个分别能发出绿光和红光的发光二极管亦须伸出壳体,便于观察判断CT极性。
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