CN113009232A - 电力设备绝缘电阻测试方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种电力设备绝缘电阻测试方法,首先制作兆欧表凹型磁吸接头,其包括绝缘壳体、导电芯、磁铁和复位弹簧;绝缘壳体底部开有凹槽,导电芯装配于凹槽内并与所述凹槽滑动配合;所述磁铁套在导电芯上;导电芯连接接头引线,导电芯后部设置有用于限位复位弹簧的固定片,所述复位弹簧沿导电芯的滑动方向设置;兆欧表E端连接接头引线,将凹型磁吸接头接触到电气设备的金属外壳,依靠磁铁使导电芯与金属外壳吸合在一起,进行绝缘电阻的测试;测试完成后,拔下凹型磁吸接头,导电芯凹陷在绝缘壳体内。本发明方法具有操作方便且接触可靠的特点。测试完成或接地端脱开情况,导电芯会自动凹陷入壳体内部,保证了操作人员的安全。
Description
技术领域
本发明涉及电力系统绝缘电阻测试技术领域,具体而言,是一种电力设备绝缘电阻测试方法。
背景技术
目前,电力系统的电气设备有许多试验项目,其中有一项试验是测试电气设备的绝缘电阻,这项试验也是一项基础的试验,不论是高压设备还是低压设备,都需要进行绝缘电阻的测试。绝缘电阻的测试仪器是兆欧表,根据被试电气设备电压等级的不同,兆欧表电压等级也不同,兆欧表常用电压等级有500V、2500V、5000V等。
在使用兆欧表时,兆欧表E端通过鳄鱼夹接地,L端接被试电气设备,由于电气设备的接地部分都与地网连在一起,所以试验人员常用的方法是把兆欧表E端通过鳄鱼夹接地后,根据被试电气设备的位置频繁移动兆欧表,然后L端再接被试电气设备,用这种方法有时会出现鳄鱼夹脱开了接地部分的情况,如果试验人员没有发现鳄鱼夹脱开,那么再继续使用,兆欧表E端会出现危险的电压,使鳄鱼夹有高电压,可能会电击到试验人员。另外兆欧表E端连接采用鳄鱼夹,在有些场合没有可夹的地方。这里所说的与地网连在一起的电气设备的金属外壳基本上是铁质材料。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种操作方便、安全可靠的电力设备绝缘电阻测试方法。
为解决以上技术问题,本发明采用的技术方案是:
一种电力设备绝缘电阻测试方法,包括:
步骤一,制作兆欧表凹型磁吸接头,所述的兆欧表凹型磁吸接头包括绝缘壳体、导电芯、磁铁和复位弹簧;绝缘壳体底部开有凹槽,导电芯装配于凹槽内并与所述凹槽滑动配合;所述磁铁套在导电芯上;导电芯连接接头引线,接头引线从开设于绝缘壳体上的引线孔引出;导电芯后部设置有用于限位复位弹簧的固定片,所述复位弹簧沿导电芯的滑动方向设置,复位弹簧一端连接绝缘壳体、另一端连接固定片;
步骤二,兆欧表E端连接接头引线;
步骤三,将凹型磁吸接头接触到电气设备的金属外壳,依靠内部的磁铁使导电芯与电气设备的金属外壳吸合在一起,进行绝缘电阻的测试;
步骤四,测试完成后,拔下凹型磁吸接头,导电芯凹陷在绝缘壳体内。
进一步地,所述的绝缘壳体包括上壳体和下壳体,上下壳体之间通过丝扣连接。
进一步地,所述的导电芯为T形结构,包括两个同心的圆柱体,前端圆柱体的直径大于后端圆柱体,磁铁固定在后端圆柱体外侧。
进一步地,所述的磁铁为圆筒结构,磁铁套装在导电芯后端圆柱体外侧。
进一步地,后端圆柱顶部设有丝扣并与固定螺母连接。
进一步地,所述的凹槽设置于下壳体下部,凹槽顶部设置有用于限位导电芯前端圆柱体的限位台。
进一步地,所述的凹槽的侧壁内开有用于放置所述复位弹簧的弹簧容置槽。
与现有的绝缘电阻测试方法相比,本发明是在现有兆欧表的基础上,再增加凹型磁吸接头功能,根据具体情况灵活应用。在使用兆欧表测试绝缘电阻时,把凹型磁吸接头接触到设备的接地的金属表面,内部的磁铁与金属吸合在一起,拆卸方便,节省了时间,并且接触可靠。如果在兆欧表的使用过程中,有人不小心碰掉接地端,出现兆欧表的接地端脱开情况,导电芯会自动凹陷入壳体内部,操作人员不会触及导电芯,保证了操作人员的安全。
附图说明
此处的附图用来提供对本发明的进一步说明,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用来解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。
图1是本发明提供的兆欧表凹型磁吸接头的外部结构示意图。
图2是本发明提供的兆欧表磁吸接头的内部结构示意图。
图中,1-导电芯,2-磁铁,3-复位弹簧,4-凹槽,5-接头引线,6-引线孔,7-固定片,8-上壳体,9-下壳体,10-固定螺母,11-限位台,12-弹簧容置槽。
具体实施方式
为了使本领域技术人员更好的理解本发明,以下结合参考附图并结合实施例对本发明作进一步清楚、完整的说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施方式及实施例中的特征可以相互组合。
本发明一种典型的实施方式提供的电力设备绝缘电阻测试方法,包括以下步骤。
步骤一,制作兆欧表凹型磁吸接头,所述的兆欧表凹型磁吸接头包括绝缘壳体、导电芯1、磁铁2和复位弹簧3;绝缘壳体底部开有凹槽4,导电芯1装配于凹槽4内并与所述凹槽4滑动配合;所述磁铁2套在导电芯1上;导电芯1连接接头引线5,接头引线5从开设于绝缘壳体上的引线孔6引出;导电芯1后部设置有用于限位复位弹簧3的固定片7,所述复位弹簧3沿导电芯1和磁铁2的滑动方向设置,复位弹簧3一端连接绝缘壳体、另一端连接固定片7。
步骤二,兆欧表E端连接接头引线5。
步骤三,将凹型磁吸接头接触到电气设备的金属外壳,依靠内部的磁铁2使导电芯1与电气设备的金属外壳吸合在一起,进行绝缘电阻的测试。
步骤四,测试完成后,拔下凹型磁吸接头,导电芯1凹陷在绝缘壳体内。
根据以上实施方式,在使用兆欧表时,兆欧表E端连接头采用本实施方式提供的凹型磁吸接头,把凹型磁吸接头接触到电气设备的金属外壳,依靠内部的磁铁2使导电芯1与电气设备的金属外壳吸合在一起,使用方便且接触牢固可靠。兆欧表使用完毕把凹型磁吸接头拔下即可,凹型磁吸接头正常情况下,导电芯1凹陷在绝缘壳体内。兆欧表在使用过程中出现兆欧表的接地端脱开情况,导电芯也会自动凹陷入绝缘壳体内部,操作人员不会触及导电芯1,保证了操作人员的安全。
相对具体的实施方式中,如图1、2所示,所述的绝缘壳体包括上壳体8和下壳体9,上壳体8设置有内丝扣,下壳体9设置有外丝,上下壳体之间通过丝扣连接。上壳体8下部呈空心圆柱形,上部呈圆锥形;下壳体9呈空心圆柱形,为了保证凹型磁吸接头绝缘良好,上壳体8与下壳体9用PVC材料。引线孔6设置在上壳体顶部。
优选的实施方式中,所述的导电芯1为T形结构(所述的T形在附图2中呈倒T形),包括两个同心的圆柱体,前端圆柱体的直径大于后端圆柱体,磁铁2固定在后端圆柱体外侧,其前端圆柱体有利于增大导电芯1与电气设备的接触面积。
导电芯1优选采用铁质材料,并且在铁质材料的表面镀锌。导电芯1与接头引线5采用焊接连接。
优选的实施方式中,所述的磁铁2为圆筒结构,磁铁2套装在导电芯1后端圆柱体外侧。为了保证凹型磁吸接头吸合牢固,磁铁2采用钕铁硼强磁铁制作而成,并且钕铁硼强磁铁轴向充磁。
优选的实施方式中,导电芯1的后端圆柱顶部设有丝扣并与固定螺母10连接,固定螺母10用于固定和调节固定片的位置。
装配时,先把把磁铁2套在导电芯1上,再把固定片7套在导电芯1上,然后把固定螺母10拧紧在导电芯1上部的丝扣上,固定片7的内径略大于导电芯1上部外径。
优选的实施方式中,所述的凹槽4设置于下壳体9下部,凹槽4顶部设置有限位台11。如图2所示,导电芯1前端呈现扁圆柱形,导电芯1在复位弹簧3作用下向凹槽4内凹陷时,限位台11对导电芯1的前端圆柱体起到限位作用。
复位弹簧3的直径要求大于磁铁2外径,小于固定片7的外径。复位弹簧3的一种安装方法是将复位弹簧3放置在下壳体的凹槽4内,复位弹簧3的一端与凹槽4侧壁连接。本实施例提供的另一种安装方法是在所述的凹槽4的侧壁内开有用于放置所述复位弹簧3的弹簧容置槽12,将复位弹簧3放置在弹簧复位槽12内。
本实施方式整体组装顺序为:在下壳体9内放置复位弹簧3,把磁铁2套在导电芯1上后,把导电芯1从下壳体9下面的凹槽4内穿过,再把固定片7套在导电芯1上,固定螺母10拧在导电芯1上部,接头引线5焊接在导电芯1上,接头引线5穿过上壳体8的引线孔6,下壳体9与上壳体8通过丝扣拧紧。组装好的兆欧表凹型磁吸接头,导电芯1凹陷在下壳体9内部,试验人员不会接触到凹型磁吸接头的导电芯1。接头引线5另一端与兆欧表的连接与现有方法一样,接在兆欧表的E端接线柱上。
在正常状态时,下壳体9内部的复位弹簧3把导电芯1顶起,导电芯1凹陷入上壳体8与下壳体9内部,在使用时凹型磁吸接头接触铁质材料表面,磁铁2与铁质材料吸引使导电芯1向下壳体9的底部移动并与铁质材料表面吸合接触,相当于兆欧表E端接地,同时复位弹簧3被压缩,这时可以正常使用兆欧表进行绝缘电阻的测试。绝缘电阻测试完毕,把凹型磁吸接头拔下,同时,压缩的复位弹簧3把导电芯1顶起,恢复原状。
本发明要求保护的范围不限于以上具体实施方式,对于本领域技术人员而言,本发明可以有多种变形和更改,凡在本发明的构思与原则之内所作的任何修改、改进和等同替换都应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种电力设备绝缘电阻测试方法,其特征在于,包括:
步骤一,制作兆欧表凹型磁吸接头,所述的兆欧表凹型磁吸接头包括绝缘壳体、导电芯、磁铁和复位弹簧;绝缘壳体底部开有凹槽,导电芯装配于凹槽内并与所述凹槽滑动配合;所述磁铁套在导电芯上;导电芯连接接头引线,接头引线从开设于绝缘壳体上的引线孔引出;导电芯后部设置有用于限位复位弹簧的固定片,所述复位弹簧沿导电芯的滑动方向设置,复位弹簧一端连接绝缘壳体、另一端连接固定片;
步骤二,兆欧表E端连接接头引线;
步骤三,将凹型磁吸接头接触到电气设备的金属外壳,依靠内部的磁铁使导电芯与电气设备的金属外壳吸合在一起,进行绝缘电阻的测试;
步骤四,测试完成后,拔下凹型磁吸接头,导电芯凹陷在绝缘壳体内。
2.根据权利要求1所述的电力设备绝缘电阻测试方法,其特征在于:所述的绝缘壳体包括上壳体和下壳体,上下壳体之间通过丝扣连接。
3.根据权利要求2所述的电力设备绝缘电阻测试方法,其特征在于:所述的导电芯为T形结构,包括两个同心的圆柱体,前端圆柱体的直径大于后端圆柱体,磁铁固定在后端圆柱体外侧。
4.根据权利要求3所述的电力设备绝缘电阻测试方法,其特征在于:所述的磁铁为圆筒结构,磁铁套装在导电芯后端圆柱体外侧。
5.根据权利要求3或4所述的电力设备绝缘电阻测试方法,其特征在于:后端圆柱顶部设有丝扣并与固定螺母连接。
6.根据权利要求5所述的电力设备绝缘电阻测试方法,其特征在于:所述的凹槽设置于下壳体下部,凹槽顶部设置有用于限位导电芯前端圆柱体的限位台。
7.根据权利要求6所述的电力设备绝缘电阻测试方法,其特征在于:所述的凹槽的侧壁内开有用于放置所述复位弹簧的弹簧容置槽。
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