CN111880083A - 不断电的剩余电流试验方法、装置及剩余电流保护装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种不断电的剩余电流试验方法,为剩余电流保护断路器并联一条其中串接有旁路开关的旁路,并按照以下方法进行剩余电流试验:首先判断是否有剩余电流试验请求信号,若有,接着判断主回路中是否存在剩余电流故障或电流超限故障,若存在,则转入剩余电流或电流故障动作保护流程;若没有上述故障,控制旁路开关合闸;进行剩余电流模拟试验,使剩余电流保护断路器动作跳闸;剩余电流保护断路器跳闸后,令剩余电流保护断路器合闸;剩余电流保护断路器合闸后,控制旁路开关分闸,完成剩余电流保护试验测试。本发明还公开了一种不断电的剩余电流试验装置。本发明可在剩余试验期间持续为用户侧安全供电,降低维护人员工作强度,提高安全性。
Description
技术领域
本发明涉及一种剩余电流试验方法,尤其涉及一种不断电的剩余电流试验方法、装置。
背景技术
在日常生活和工厂的低压配电系统中,一般都会使用到剩余电流保护器,它不但能防止接触电击事故的的发生,也能防止电气线路或电气设备接地故障引起的电气火灾。在剩余电流保护器的使用过程中,必须定期进行剩余电流保护功能的测试,已确保剩余电流保护功能完好。目前剩余电流保护功能测试都是通过人工手动去操作,测试前后都要带电测量以确定是否符合正常运行状态,且在整个测试过程中,剩余电流保护器会因为触发保护动作而分闸造成用户侧停电,给用户侧用带来成不便,而对用电质量要求较高的一些企业,一旦停电再重新启动机械设备将会有较大且直接的经济损失。因此有必要设计一种装置,使他在剩余电流保护功能检测期间仍然能保证用户侧不停电。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于克服现有技术不足,提供一种不断电的剩余电流试验方法,可在剩余电流保护断路器的功能试验期间持续为用户侧安全供电,降低维护人员工作强度,提高安全性。
本发明具体采用以下技术方案解决上述技术问题:
一种不断电的剩余电流试验方法,为剩余电流保护断路器并联一条其中串接有旁路开关的旁路,并按照以下方法进行剩余电流试验:首先判断是否有剩余电流试验请求信号,若有,接着判断主回路中是否存在剩余电流故障或电流超限故障,若存在,则转入剩余电流或电流故障动作保护流程;若没有上述故障,控制旁路开关合闸;进行剩余电流模拟试验,使剩余电流保护断路器动作跳闸;剩余电流保护断路器跳闸后,令剩余电流保护断路器合闸;剩余电流保护断路器合闸后,控制旁路开关分闸,完成剩余电流保护试验测试。
优选地,所述使剩余电流保护断路器动作跳闸,具体为:通过合闸并联旁路引起的假剩余电流控制剩余电流保护断路器动作跳闸,或者由剩余电流保护断路器控制器发送一个剩余电流模拟信号,使剩余电流保护断路器动作跳闸。
进一步地,该试验方法还包括对以下数据信息的记录:累计记录、日最大值和最小值记录、事件记录。
优选地,所述累计记录具体包括:数据清零总次数、总跳闸次数、剩余电流闭锁跳闸次数、剩余电流保护跳闸次数、过载保护跳闸次数、过压保护跳闸次数、手动跳闸次数、缺零保护跳闸次数、试验跳闸次数、短路短延时跳闸次数、短路瞬时跳闸次数、欠压保护跳闸次数、缺相保护跳闸次数、跳闸总次数、断路器运行时间总累计、异常告警发生/恢复新增次数、保护功能退出/恢复新增次数、高压线路失/复电新增次数、闸位状态变化新增次数、自检事件新增次数、保护动作事件新增次数、新增事件总次数。
优选地,所述日最大值和最小值记录具体包括:当日至上30日剩余电流最大值及发生时刻,影响当前剩余电流最大的相别、当日至上30日A、B、C相最大、最小电压及发生的时刻、当日至上30日A、B、C相电流日最大值、最小值发生时刻及三相电流值、当日至上30日剩余电流最小值及发生时刻,影响当前剩余电流最大的相别、当日至上1日剩余电流曲线。
优选地,所述事件记录包括:断路器自检事件记录、保护动作事件记录、保护功能投退事件记录、闸位变化事件记录、告警事件记录、高压失/复电事件记录。
基于同一发明构思还可以得到以下技术方案:
一种不断电的剩余电流试验装置,包括:与剩余电流保护断路器并联的一条其中串接有旁路开关的旁路,以及试验控制模块;所述试验控制模块用于按照以下方法进行剩余电流试验:首先判断是否有剩余电流试验请求信号,若有,接着判断主回路中是否存在剩余电流故障或电流超限故障,若存在,则转入剩余电流或电流故障动作保护流程;若没有上述故障,控制旁路开关合闸;进行剩余电流模拟试验,使剩余电流保护断路器动作跳闸;剩余电流保护断路器跳闸后,令剩余电流保护断路器合闸;剩余电流保护断路器合闸后,控制旁路开关分闸,完成剩余电流保护试验测试。
优选地,所述使剩余电流保护断路器动作跳闸,具体为:通过合闸并联旁路引起的假剩余电流控制剩余电流保护断路器动作跳闸,或者由剩余电流保护断路器控制器发送一个剩余电流模拟信号,使剩余电流保护断路器动作跳闸。
进一步地,该装置还包括记录模块,用于以下数据信息的记录:累计记录、日最大值和最小值记录、事件记录。
优选地,所述累计记录具体包括:数据清零总次数、总跳闸次数、剩余电流闭锁跳闸次数、剩余电流保护跳闸次数、过载保护跳闸次数、过压保护跳闸次数、手动跳闸次数、缺零保护跳闸次数、试验跳闸次数、短路短延时跳闸次数、短路瞬时跳闸次数、欠压保护跳闸次数、缺相保护跳闸次数、跳闸总次数、断路器运行时间总累计、异常告警发生/恢复新增次数、保护功能退出/恢复新增次数、高压线路失/复电新增次数、闸位状态变化新增次数、自检事件新增次数、保护动作事件新增次数、新增事件总次数。
优选地,所述日最大值和最小值记录具体包括:当日至上30日剩余电流最大值及发生时刻,影响当前剩余电流最大的相别、当日至上30日A、B、C相最大、最小电压及发生的时刻、当日至上30日A、B、C相电流日最大值、最小值发生时刻及三相电流值、当日至上30日剩余电流最小值及发生时刻,影响当前剩余电流最大的相别、当日至上1日剩余电流曲线。
优选地,所述事件记录包括:断路器自检事件记录、保护动作事件记录、保护功能投退事件记录、闸位变化事件记录、告警事件记录、高压失/复电事件记录。
一种剩余电流保护装置,包括剩余电流保护断路器及如上任一技术方案所述不断电的剩余电流试验装置。
相比现有技术,本发明技术方案具有以下有益效果:
本发明通过为剩余电流保护断路器设置一条可控的旁路来实现剩余电流试验时的负载供电,并辅之以相应的试验控制流程,从而确保旁路接通时线路中没有剩余电流故障或电流超限故障,并确保断路器对负载的监控,进一步提高安全性。
附图说明
图1为本发明剩余电流保护装置的电路原理示意图;
图2为具体实施例中剩余电流保护断路器的结构框图;
图3为具体实施例中实现不断电剩余电流试验的流程示意图。
具体实施方式
针对现有技术不足,本发明的解决思路是为剩余电流保护断路器设置一条可控的旁路来实现剩余电流试验时的负载供电,并辅之以相应的试验控制流程,从而确保旁路接通时线路中没有剩余电流故障或电流超限故障,并确保断路器对负载的监控。
本发明所提出的不断电的剩余电流试验方法,具体如下:为剩余电流保护断路器并联一条其中串接有旁路开关的旁路,并按照以下方法进行剩余电流试验:首先判断是否有剩余电流试验请求信号,若有,接着判断主回路中是否存在剩余电流故障或电流超限故障,若存在,则转入剩余电流或电流故障动作保护流程;若没有上述故障,控制旁路开关合闸;进行剩余电流模拟试验,使剩余电流保护断路器动作跳闸;剩余电流保护断路器跳闸后,令剩余电流保护断路器合闸;剩余电流保护断路器合闸后,控制旁路开关分闸,完成剩余电流保护试验测试。
本发明所提出的不断电的剩余电流试验装置,包括:与剩余电流保护断路器并联的一条其中串接有旁路开关的旁路,以及试验控制模块;所述试验控制模块用于按照以下方法进行剩余电流试验:首先判断是否有剩余电流试验请求信号,若有,接着判断主回路中是否存在剩余电流故障或电流超限故障,若存在,则转入剩余电流或电流故障动作保护流程;若没有上述故障,控制旁路开关合闸;进行剩余电流模拟试验,使剩余电流保护断路器动作跳闸;剩余电流保护断路器跳闸后,令剩余电流保护断路器合闸;剩余电流保护断路器合闸后,控制旁路开关分闸,完成剩余电流保护试验测试。
为便于公众理解,下面通过一个具体实施例并结合附图来对本发明的技术方案进行详细说明:
如图1所示,本实施例中为剩余电流保护断路器1设置了一条由旁路开关2和连接导线3所连接成的旁路,该旁路再加上试验控制模块(图中未示出)即构成本发明的剩余电流试验装置。
其中,试验控制模块的具体实现可采用以下两种方式:
第一种方式:将旁路开关2的控制端与剩余电流保护断路器1的控制器连接,即直接利用剩余电流保护断路器1的控制器实现试验控制模块的功能,具体地,将旁路开关2的控制线圈21与剩余电流保护断路器1的控制器连接,用于在剩余电流试验前/后由剩余电流保护断路器1的控制器控制通/断,在剩余电流试验期间将旁路导通,保证回路负载不失电。连接导线3包括电缆进线31、电缆出线32,电缆进线31两端分别通过大电流压接端子与电源端和旁路开关2连接,电缆出线32两端分别通过大电流压接端子与负载端和旁路开关2连接。其中的旁路开关2可采用接触器、继电器等实现,优先采用接触器。
第二种方式:单独设置一个旁路控制器,旁路开关2由旁路控制器控制,旁路控制器与剩余电流保护断路器1的控制器电连接进行信号传递。旁路开关2的控制线圈21与旁路控制器连接,剩余电流试验前/后由旁路控制器接收剩余电流保护断路器1控制器的信号控制通/断,在剩余电流试验期间将旁路导通,保证回路负载不失电。
所述剩余电流保护断路器1可以为现有的各类型剩余电流保护断路器。图2显示了本实施例中剩余电流保护断路器1的具体结构,该剩余电流保护断路器1用于带有自动重合闸功能的剩余电流塑壳断路器,其可安装于塑壳断路器内部,也可以拼接于塑壳断路器外侧。本发明的旁路部分安装于塑壳断路器外部,与塑壳断路器并排安装,与塑壳断路器中的剩余电流保护断路器1并联连接。
如图2所示,该剩余电流保护断路器1设有控制电路、检测电路和电源电路。控制电路包括MCU电路、自动重合电路、人机操作界面、报警电路、剩余电流试验电路、通信电路、接口电路和脱扣电路;
自动重合电路与MCU电路电气连接,用于控制减速同步电机转动实现自动重合闸功能;
剩余电流试验电路包括剩余电流功能试验按钮,并与MCU电路电气连接;
接口电路与旁路开关2的控制线圈21电气连接;
脱扣电路用于控制脱扣机构完成剩余电流保护断路器分闸;
人机操作界面显示剩余电流保护断路器工作状态,提示剩余电流保护功能试验测试的操作步骤,以及显示最终的试验结果。
通信模块,上位机与之连接后可以远程控制完成剩余电流保护功能试验。
检测电路包括零序互感器、剩余电流采样放大电路、电流采样放大电路和电压采样放大电路,零序互感器包括测量线圈和试验线圈;
电源电路可以由相线电压直接供电,也可以由电流互感器从主线路取能供电,也可以通过外接+24V供电,还可以通过手持式供电。
以试验控制模块的第一种实现方式为例,其进行剩余电流试验的过程如图3所示,具体包括以下步骤:
当需要进行剩余电流试验时,首先判断是否有剩余电流试验请求信号,若有,接着判断主回路中是否存在剩余电流故障或电流超限故障,若存在,则转入剩余电流或电流故障动作保护流程;若没有上述故障,剩余电流保护断路器控制旁路开关的控制线圈21导通,旁路开关2合闸;
在旁路开关2合闸后,通过合闸并联旁路开关引起的假剩余电流控制剩余电流保护断路器动作跳闸;该实施例的过程控制时间为20ms。该过程中,即使此时剩余电流动作档位处于延时档,也可对剩余电流保护断路器1采用瞬动完成断路器的分闸操作;
或者在旁路开关2合闸后,由剩余电流保护断路器控制器发送一个剩余电流模拟信号,使剩余电流保护断路器动作跳闸;
剩余电流保护断路器1动作跳闸后会联动开启剩余电流自动重合闸功能,进行剩余电流保护断路器1自动重合闸;
剩余电流保护断路器1自动重合闸后,控制旁路开关2的控制线圈21失电,使得旁路开关2分闸,完成剩余电流保护试验测试。
本发明的剩余电流试验不断电装置也可采用不带自动重合闸功能的剩余电流保护断路器;剩余电流保护断路器1动作跳闸后,进行手动合闸;
剩余电流保护断路器1重合闸后,控制旁路开关2的控制线圈21失电,使得旁路开关2分闸,完成剩余电流保护试验测试。
本实施例的剩余电流试验装置能够记录并上传多种记录,这些记录包括:累计记录、日最大值和最小值记录、事件记录;
其中累计记录包括数据清零总次数、总跳闸次数、剩余电流闭锁跳闸次数、剩余电流保护跳闸次数、过载保护跳闸次数、过压保护跳闸次数、手动跳闸次数、缺零保护跳闸次数、试验跳闸次数(远程、按键)、短路短延时跳闸次数、短路瞬时跳闸次数、欠压保护跳闸次数、缺相保护跳闸次数、跳闸总次数、断路器运行时间总累计、异常告警发生/恢复新增次数、保护功能退出/恢复新增次数、高压线路失/复电新增次数、闸位状态变化新增次数、自检事件新增次数、保护动作事件新增次数、新增事件总次数;
其中,日最大值和最小值记录包括:当日至上30日剩余电流最大值及发生时刻,影响当前剩余电流最大的相别、当日至上30日A、B、C相最大、最小电压及发生的时刻、当日至上30日A、B、C相电流日最大值、最小值发生时刻及三相电流值、当日至上30日剩余电流最小值及发生时刻,影响当前剩余电流最大的相别、当日至上1日剩余电流曲线;
其中,事件记录包括:断路器自检事件记录、保护动作事件记录、保护功能投退事件记录、闸位变化事件记录、告警事件记录、高压失/复电事件记录。
本发明剩余电流试验装置的试验功能可以是操作本地按试验按钮,也可以是远程通过上位机操作,也可以通过软件设置定时触发操作。每次操作均会存在记录,可通过装置本体或上位机查询。
本发明剩余电流试验装置还可具有通信功能,从而能够通过上位机对装置实施远程监控。
Claims (13)
1.一种不断电的剩余电流试验方法,其特征在于,为剩余电流保护断路器并联一条其中串接有旁路开关的旁路,并按照以下方法进行剩余电流试验:首先判断是否有剩余电流试验请求信号,若有,接着判断主回路中是否存在剩余电流故障或电流超限故障,若存在,则转入剩余电流或电流故障动作保护流程;若没有上述故障,控制旁路开关合闸;进行剩余电流模拟试验,使剩余电流保护断路器动作跳闸;剩余电流保护断路器跳闸后,令剩余电流保护断路器合闸;剩余电流保护断路器合闸后,控制旁路开关分闸,完成剩余电流保护试验。
2.如权利要求1所述不断电的剩余电流试验方法,其特征在于,所述使剩余电流保护断路器动作跳闸,具体为:通过合闸并联旁路引起的假剩余电流控制剩余电流保护断路器动作跳闸,或者由剩余电流保护断路器控制器发送一个剩余电流模拟信号,使剩余电流保护断路器动作跳闸。
3.如权利要求1所述不断电的剩余电流试验方法,其特征在于,该试验方法还包括对以下数据信息的记录:累计记录、日最大值和最小值记录、事件记录。
4.如权利要求3所述不断电的剩余电流试验方法,其特征在于,所述累计记录具体包括:数据清零总次数、总跳闸次数、剩余电流闭锁跳闸次数、剩余电流保护跳闸次数、过载保护跳闸次数、过压保护跳闸次数、手动跳闸次数、缺零保护跳闸次数、试验跳闸次数、短路短延时跳闸次数、短路瞬时跳闸次数、欠压保护跳闸次数、缺相保护跳闸次数、跳闸总次数、断路器运行时间总累计、异常告警发生/恢复新增次数、保护功能退出/恢复新增次数、高压线路失/复电新增次数、闸位状态变化新增次数、自检事件新增次数、保护动作事件新增次数、新增事件总次数。
5.如权利要求3所述不断电的剩余电流试验方法,其特征在于,所述日最大值和最小值记录具体包括:当日至上30日剩余电流最大值及发生时刻,影响当前剩余电流最大的相别、当日至上30日A、B、C相最大、最小电压及发生的时刻、当日至上30日A、B、C相电流日最大值、最小值发生时刻及三相电流值、当日至上30日剩余电流最小值及发生时刻,影响当前剩余电流最大的相别、当日至上1日剩余电流曲线。
6.如权利要求3所述不断电的剩余电流试验方法,其特征在于,所述事件记录包括:断路器自检事件记录、保护动作事件记录、保护功能投退事件记录、闸位变化事件记录、告警事件记录、高压失/复电事件记录。
7.一种不断电的剩余电流试验装置,其特征在于,包括:与剩余电流保护断路器并联的一条其中串接有旁路开关的旁路,以及试验控制模块;所述试验控制模块用于按照以下方法进行剩余电流试验:首先判断是否有剩余电流试验请求信号,若有,接着判断主回路中是否存在剩余电流故障或电流超限故障,若存在,则转入剩余电流或电流故障动作保护流程;若没有上述故障,控制旁路开关合闸;进行剩余电流模拟试验,使剩余电流保护断路器动作跳闸;剩余电流保护断路器跳闸后,令剩余电流保护断路器合闸;剩余电流保护断路器合闸后,控制旁路开关分闸,完成剩余电流保护试验测试。
8.如权利要求7所述不断电的剩余电流试验装置,其特征在于,所述使剩余电流保护断路器动作跳闸,具体为:通过合闸并联旁路引起的假剩余电流控制剩余电流保护断路器动作跳闸,或者由剩余电流保护断路器控制器发送一个剩余电流模拟信号,使剩余电流保护断路器动作跳闸。
9.如权利要求7所述不断电的剩余电流试验装置,其特征在于,该装置还包括记录模块,用于以下数据信息的记录:累计记录、日最大值和最小值记录、事件记录。
10.如权利要求9所述不断电的剩余电流试验装置,其特征在于,所述累计记录具体包括:数据清零总次数、总跳闸次数、剩余电流闭锁跳闸次数、剩余电流保护跳闸次数、过载保护跳闸次数、过压保护跳闸次数、手动跳闸次数、缺零保护跳闸次数、试验跳闸次数、短路短延时跳闸次数、短路瞬时跳闸次数、欠压保护跳闸次数、缺相保护跳闸次数、跳闸总次数、断路器运行时间总累计、异常告警发生/恢复新增次数、保护功能退出/恢复新增次数、高压线路失/复电新增次数、闸位状态变化新增次数、自检事件新增次数、保护动作事件新增次数、新增事件总次数。
11.如权利要求9所述不断电的剩余电流试验装置,其特征在于,所述日最大值和最小值记录具体包括:当日至上30日剩余电流最大值及发生时刻,影响当前剩余电流最大的相别、当日至上30日A、B、C相最大、最小电压及发生的时刻、当日至上30日A、B、C相电流日最大值、最小值发生时刻及三相电流值、当日至上30日剩余电流最小值及发生时刻,影响当前剩余电流最大的相别、当日至上1日剩余电流曲线。
12.如权利要求9所述不断电的剩余电流试验装置,其特征在于,所述事件记录包括:断路器自检事件记录、保护动作事件记录、保护功能投退事件记录、闸位变化事件记录、告警事件记录、高压失/复电事件记录。
13.一种剩余电流保护装置,其特征在于,包括剩余电流保护断路器及权利要求7~12任一项所述不断电的剩余电流试验装置。
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