CN105974226A - 一种便携式电力设备试验电源装置及其检测方法 - Google Patents

一种便携式电力设备试验电源装置及其检测方法 Download PDF

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杜德雨
姚楠
徐伟
魏子博
徐文奇
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Abstract

本发明公开了一种便携式电力设备试验电源装置,包括壳体,所述壳体内部设有三相感应调压器,所述三相感应调压器输入端连接有三相四线漏电断路器,所述三相四线漏电断路器输入端连接有外部电源,且所述三相四线漏电断路器输入端与所述外部电源间还设有电源指示灯,所述三相感应调压器的输出端分别设有接线端子A、B、C、N,所述接线端子A、B、C、N分别连接有试验夹子线a、b、c、n和交流电压表,所述试验夹子线a、b、c、n分别与站用变压器连接。与现有技术相比,本发明结构简单,操作方便,利用站用变压器来升压,经济实用,成本低,安全性高,通过本发明能够全面检测出变电站设备的运行状况和安装回路接线的正确性。

Description

一种便携式电力设备试验电源装置及其检测方法
技术领域
本发明涉及输变电检测技术领域,具体涉及一种便携式电力设备试验电源装置及其检测方法。
背景技术
电力系统新建的各级变电站竣工后验收之前,都要对站内设备送电试运行检查。根据设备运行情况判断新装设备制造是否完好,安装质量是否合格,以便决定该站能否验收合格并投入电力系统安全运行。在实际试运行中,以35KV变电站为例,特别是35KV部分及10KV部分连接设备隐蔽工程比较多,经常出现因设备制造质量差,安装工艺不合格甚至有错误接线现象,出现烧毁设备及人身伤亡事故,试运行工作不能正常进行,必须暂停试运行更换设备,或对不合格的安装工艺进行整改,另选日期再次试运行。由于变电站试运行验收是多部门多工种联合验收,每次验收都要投入大批车辆和各部门工程技术人员,由于试运不成功不得不反复验收,不仅延缓新装变电站的投运时间不能及早获得经济效益,而且浪费了大量的人力物力,给国家造成不必要的经济损失。
发明内容
为解决上述缺陷,本发明的目的是提供一种便携式电力设备试验电源装置,结构简单,成本低廉,使用方便,能在设备完成安装后,模拟设备运行是否正常,以便于及时发现和解决问题,防止电力设备安装误接线,节省了人力物力的投入成本。
本发明的另一目的是提供一种便携式电力设备试验电源装置的检测方法。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:一种便携式电力设备试验电源装置,包括壳体,所述壳体内部设有三相感应调压器,所述三相感应调压器输入端连接有三相四线漏电断路器,所述三相四线漏电断路器输入端连接有外部电源,且所述三相四线漏电断路器输入端与所述外部电源间还设有电源指示灯,所述三相感应调压器的输出端分别设有接线端子A、B、C、N,所述接线端子A、B、C、N分别连接有试验夹子线a、b、c、n和交流电压表,所述试验夹子线a、b、c、n分别与站用变压器连接。
优选的是,所述便携式电力设备试验电源装置在检测时配套设有数字式高压无线核相仪,对被测电力设备的相位和相序进行核对。
一种便携式电力设备试验电源装置的检测方法,其特征在于包括以下步骤:
1)拆开新建变电站与线路进线侧的电气连接,保证该变电站内设备在进行加压试验时进线线路不带电;
2)拆除站用变压器二次侧接线端子上原有连接的负载线,将所述试验夹子线a、b、c、n分别与所述站用变压器的二次侧接线端子相连,所述站用变压器通过合上跌落熔断器FU1和隔离开关QS1与所述变电站母线侧连接;
3)合上三相四线漏电断路器、调节三相感应调压器,使交流电压表指示从小到大缓慢上升,直至站用变压器一次侧的电压达到额定值,满足所述变电站母线侧的试验电压值;
4)推上线路侧隔离开关QS2及母线侧隔离开关QS3,合上六氟化硫断路器QF1,给所述变电站的母线送电,检查连接至控制室内的隔离开关QS2、隔离开关QS3、断路器QF1的位置信号是否正确;根据控制室内主控屏上线路侧的电压指示,确定线路侧电压互感器PT1及端子箱分别至主控屏的回路接线是否正确;
5)推上母线侧隔离开关QS4,使母线侧电压互感器PT2带电试运行,通过观察主控屏上母线电压指示来判断母线PT2端子箱至主控屏电缆芯线是否接错,电压互感器PT2本身接线组别是否正确,电压互感器PT2制造质量及误差是否合格;
6)所述便携式电力设备试验电源装置在检测时配套设有数字式高压无线核相仪,对该变电站母线的相位和相序进行核对。
优选的是,在35KV高压母线侧连接主变压器的高压侧时,所述主变压器的低压侧获得10KV电压,并与10KV母线连接,针对10KV母线侧的检测包括以下步骤:
1)断开所述主变压器与所述10KV母线之间的进线柜和真空断路器QF3,使10KV母线与所述主变压器断开。
2)拆除10KV母线对应的站用变压器二次侧接线端子上原有连接的负载线,将所述试验夹子线a、b、c、n分别与所述站用变压器的二次侧接线端子相连,所述站用变压器通过合上跌落熔断器FU3和真空断路器ZQF3与10KV母线连接;
3)合上三相四线漏电断路器、调节三相感应调压器,使交流电压表指示从小到大缓慢上升,直至站用变压器一次侧的电压达到10KV,满足所述10KV母线侧的试验电压值;
4)推上10KV母线出线侧一线路柜内小车至工作位置,合上该线路柜内真空断路器1QF,使该线路带电运行,检查该线路柜带电显示、柜内电压表指示值、位置信号是否正常;
5)推上10KV母线侧电压互感器PT3柜内小车至工作位置,合上跌落熔断器FU4,10KV电压互感器PT3带电运行,根据主控屏上10KV母线电压指示值是否正常,确定电压互感器PT3及端子箱至主控屏的电压回路接线是否正确;
6)检查10KV母线侧电容器间隔,将10KV电容柜内小车推至工作位置,合上10KV电容柜真空断路器RQF,电容器间隔带电试运行,检查该柜带电显示和电压指示值是否正确,确定电容器组接线和电压互感器接线的正确性,还可对电容器过电压保护、低电压保护动作的正确性进行检验。
在输变电工程安装竣工后,施工人员及工程质检人员对站内较为直观的主变及一次设备安装质量可用目测或工器具检测是否合格,但对控制、信号及保护回路的接线,特别是隐蔽工程部分则不易用简单的方法检测其安装质量和接线是否正确,尤其是电压互感器和电容器安装竣工后必须经过通电试验才知道是否完好正确。在以前的试运行中,曾多次发生电压互感器或电容器爆炸烧毁的事故案例,被迫中断试运行。本发明利用电源试验装置和站用变的升压原理,改变原有站用变压器使用时高压进低压出的运行方式,在母线侧接入站用变压器的高压侧,在站用变压器的低压侧接入本发明装置,本发明通过在站用变压器低压侧调节三相感应调压器,使站用变压器低压侧电压缓慢上升,最终使连接站用变压器高压侧的母线侧获得了进线侧的额定电压值,然后对母线侧进行检测。
由于本发明是缓慢调节三相感应调压器,使加在变电站主母线上电压由低到高逐渐上升,边升压边检查,有隐患及时处理,因而有效地避免了以前带电试运行时易出现的设备和人身事故。
与现有技术相比,本发明结构简单,操作方便,利用站用变压器来升压,经济实用,成本低,安全性高。本发明的检测方法,操作方便,三相调压器由低至高调节电压,安全性高,又配有一款WHX-3000型数字式高压无线核相仪,可方便对变电站及该站电力线路的相位和相序核对;通过该检测方法能够全面检测出变电站设备的运行状况和安装回路接线的正确性;若发现问题提前整改,保证了变电安装工程顺利验收且一次带电试运成功,节约人力物力,使电力安装工程减少试运损失,及早安全投入运行,经济效益显著。
附图说明
下面结合附图和实施例,对发明的结构及特征作进一步描述。
图1是本发明的结构示意图。
图2是本发明检测35KV母线侧和10KV母线侧时的电路示意图。
附图1中,1.电源指示灯,2.三相四线漏电断路器,3.三相感应调压器,4.交流电压表,5.站用变压器。
具体实施方式
参看附图1所示,一种便携式电力设备试验电源装置,包括壳体,所述壳体内部设有三相感应调压器,所述三相感应调压器输入端连接有三相四线漏电断路器,所述三相四线漏电断路器输入端连接有外部电源,且所述三相四线漏电断路器输入端与所述外部电源间还设有电源指示灯,所述三相感应调压器的输出端分别设有接线端子A、B、C、N,所述接线端子A、B、C、N分别连接有试验夹子线a、b、c、n和交流电压表,所述试验夹子线a、b、c、n分别与站用变压器连接。
优选的是,所述便携式电力设备试验电源装置在检测时配套设有数字式高压无线核相仪,对被测电力设备的相位和相序进行核对。
参看附图2所示为在35KV高压母线侧连接主变压器的高压侧时,所述主变压器的低压侧获得10KV电压,并与10KV母线连接。
以检测35KV母线侧为例,采用以下步骤来完成:
1)拆开新建变电站与35KV线路进线侧的电气连接,保证该变电站内设备在进行加压试验时进线线路不带电;
2)拆除站用变压器二次侧接线端子上原有连接的负载线,将所述试验夹子线a、b、c、n分别与所述站用变压器的二次侧接线端子相连,所述站用变压器通过合上跌落熔断器FU1和隔离开关QS1与所述35KV母线侧连接;
3)合上三相四线漏电断路器、调节三相感应调压器,使交流电压表指示从小到大缓慢上升,直至站用变压器一次侧的电压达到35KV,满足所述35KV母线侧的试验电压值;
4)推上35KV线路侧隔离开关QS2及母线侧隔离开关QS3,合上六氟化硫断路器QF1,给所述35KV母线送电,检查连接至控制室内的隔离开关QS2、隔离开关QS3、断路器QF1的位置信号是否正确;根据控制室内主控屏上线路侧的电压指示,确定35KV线路侧电压互感器PT1及端子箱分别至主控屏的回路接线是否正确;
5)推上35KV母线侧隔离开关QS4,使35KV母线侧电压互感器PT2带电试运行,通过观察主控屏上母线电压指示来判断母线PT2端子箱至主控屏电缆芯线是否接错,电压互感器PT2本身接线组别是否正确,电压互感器PT2制造质量及误差是否合格;
6)所述便携式电力设备试验电源装置在检测时配套设有数字式高压无线核相仪,对该变电站母线的相位和相序进行核对。
对在所述主变压器的低压侧连接的10KV母线侧进行检测:
1)断开所述主变压器与所述10KV母线之间的进线柜和真空断路器QF3,使10KV母线与所述主变压器断开;
2)拆除10KV母线对应的站用变压器二次侧接线端子上原有连接的负载线,将所述试验夹子线a、b、c、n分别与所述站用变压器的二次侧接线端子相连,所述站用变压器通过合上跌落熔断器FU3和真空断路器ZQF3与10KV母线连接;
3)合上三相四线漏电断路器、调节三相感应调压器,使交流电压表指示从小到大缓慢上升,直至站用变压器一次侧的电压达到10KV,满足所述10KV母线侧的试验电压值;
4)推上10KV母线出线侧线路1柜内小车至工作位置,合上线路1柜内真空断路器1QF,使该线路带电运行,检查该线路柜带电显示、柜内电压表指示值、位置信号是否正常,线路2、线路3及线路4的检测方法与线路1相同;
5)推上10KV母线电压互感器PT3柜内小车至工作位置,合上跌落熔断器FU4,10KV电压互感器PT3带电运行,根据主控屏上10KV母线电压指示值是否正常,确定电压互感器PT3及端子箱至主控屏的电压回路接线是否正确;
6)检查10KV线路电容器间隔,将10KV电容柜内小车推至工作位置,合上10KV电容柜真空断路器RQF,电容器间隔带电试运行,检查该柜带电显示和电压指示值是否正确,确定电容器组接线和电压互感器接线的正确性,还可对电容器过电压保护、低电压保护动作的正确性进行检验。
由于主变压器接线简单、直观,但因主变压器容量过大,试验装置容量无法满足,故不需检查。
本发明结构简单,操作方便,利用站用变压器来升压,经济实用,成本低,安全性高;本发明的检测方法,操作方便,三相调压器由低至高调节电压,安全性高,又配有一歀WHX-3000型数字式高压无线核相仪,可方便对变电站及该站电力线路的相位和相序核对。通过该检测方法能够全面检测出变电站设备的运行状况和安装回路接线的正确性;若发现问题提前整改,保证了变电安装工程顺利验收且一次带电试运成功,节约人力物力,使电力安装工程减少试运损失,及早安全投入运行,经济效益显著。
以上所描述的仅为本发明的较佳实施例,上述具体实施例不是对本发明的限制,凡本领域的普通技术人员根据以上描述所做的润饰、修改或等同替换,均属于本发明的保护范围。

Claims (4)

1.一种便携式电力设备试验电源装置,包括壳体,其特征在于:所述壳体内部设有三相感应调压器,所述三相感应调压器输入端连接有三相四线漏电断路器,所述三相四线漏电断路器输入端连接有外部电源,且所述三相四线漏电断路器输入端与所述外部电源间还设有电源指示灯,所述三相感应调压器的输出端分别设有接线端子A、B、C、N,所述接线端子A、B、C、N分别连接有试验夹子线a、b、c、n和交流电压表,所述试验夹子线a、b、c、n分别与站用变压器连接。
2.根据权利要求1所述的便携式电力设备试验电源装置,其特征在于:所述便携式电力设备试验电源装置在检测时配套设有数字式高压无线核相仪,对被测电力设备的相位和相序进行核对。
3.一种便携式电力设备试验电源装置的检测方法,其特征在于包括以下步骤:
1)拆开新建变电站与线路进线侧的电气连接,保证该变电站内设备在进行加压试验时进线线路不带电;
2)拆除站用变压器二次侧接线端子上原有连接的负载线,将所述试验夹子线a、b、c、n分别与所述站用变压器的二次侧接线端子相连,所述站用变压器通过合上跌落熔断器FU1、隔离开关QS1与所述变电站母线侧连接;
3)合上三相四线漏电断路器、调节三相感应调压器,使交流电压表指示从小到大缓慢上升,直至站用变压器一次侧的电压达到额定值,满足所述变电站母线侧的试验电压值;
4)推上线路侧隔离开关QS2及母线侧隔离开关QS3,合上六氟化硫断路器QF1,给所述变电站的母线送电,检查连接至控制室内的隔离开关QS2、隔离开关QS3、断路器QF1的位置信号是否正确;根据控制室内主控屏上线路侧的电压指示,确定线路侧电压互感器PT1及端子箱分别至主控屏的回路接线是否正确;
5)推上母线侧隔离开关QS4,使母线侧电压互感器PT2带电试运行,通过观察主控屏上母线电压指示来判断母线PT2端子箱至主控屏电缆芯线是否接错,电压互感器PT2本身接线组别是否正确,电压互感器PT2制造质量及误差是否合格;
6)所述便携式电力设备试验电源装置在检测时配套设有数字式高压无线核相仪,对该变电站母线的相位和相序进行核对。
4.根据权利要求3所述的便携式电力设备试验电源装置的检测方法,其特征在于:在35KV高压母线侧连接主变压器的高压侧时,所述主变压器的低压侧获得10KV电压,并与10KV母线连接,针对10KV母线侧的检测包括以下步骤:
1)断开所述主变压器与所述10KV母线之间的进线柜和真空断路器QF3,使10KV母线与所述主变压器断开;
2)拆除10KV母线对应的站用变压器二次侧接线端子上原有连接的负载线,将所述试验夹子线a、b、c、n分别与所述站用变压器的二次侧接线端子相连,所述站用变压器通过合上跌落熔断器FU3和真空断路器ZQF3与10KV母线连接;
3)合上三相四线漏电断路器、调节三相感应调压器,使交流电压表指示从小到大缓慢上升,直至站用变压器一次侧的电压达到10KV,满足所述10KV母线侧的试验电压值;
4)推上10KV母线出线侧一线路柜内小车至工作位置,合上该线路柜内真空断路器1QF,使该线路带电运行,检查该线路柜带电显示、柜内电压表指示值、位置信号是否正常;
5)推上10KV母线侧电压互感器PT3柜内小车至工作位置,合上跌落熔断器FU4,10KV电压互感器PT3带电运行,根据主控屏上10KV母线电压指示值是否正常,确定电压互感器PT3及端子箱至主控屏的电压回路接线是否正确;
6)检查10KV母线侧电容器间隔,将10KV电容柜内小车推至工作位置,合上10KV电容柜真空断路器RQF,电容器间隔带电试运行,检查该柜带电显示和电压指示值是否正确,确定电容器组接线和电压互感器接线的正确性,还可对电容器过电压保护、低电压保护动作的正确性进行检验。
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