CN114280525A - 一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪 - Google Patents
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Abstract
本发明属于电流互感器极性与变比测试技术领域,尤其涉及一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪。本发明结构简单、合理紧凑、方便携带,使用方便灵活,通过滑动变阻器可以调节试验所用电流大小,适用于多种不同变比的电流互感器。本发明通过一次电流输出与二次电流输入测试同时进行完成极性与变比的测试,避免了试验人员用传统的测试方式,拖着较长的试验线多人进行测量的不便之处。本发明安装方便,简化了试验流程,可以使试验效率得到显著提高。还可以同时测量三个绕组,减少测试工作量,节省测试时间,适宜推广应用。
Description
技术领域
本发明属于电流互感器极性与变比测试技术领域,尤其涉及一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪。
背景技术
电流互感器是电力系统中重要的电气设备,在电力系统对保护、测量、计量等设备的正常运行有及其重要的意义。电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器,其极性的选择决定差动保护、失磁保护、失步保护等保护是否正常工作,同时也会影响到电力系统中对于电流、功率等电量的测量、计量等功能。
在电气调试阶段中,电流互感器二次回路检查是一项重要的调试内容。一般在电流互感器二次回路检查是大多采用万用表、互感器特性测试仪等。互感器特性测试仪一般用于电流互感器极性与变比的常规试验,设备笨重操作麻烦不适用于调试验证阶段。电压表测试的方法主要存在工具繁多、接线复杂、需要多人协调配合等问题。
发明内容
针对上述现有技术中存在的不足之处,本发明提供了一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪。其目的是为了有效的解决电压表测试极性的方法存在的工具繁多、接线复杂、费时费力及效率低等问题的发明目的。
本发明为实现上述目的所采用的技术方案是:
一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪,包括绝缘壳体,在绝缘壳体外部表面上设有电源发生开关、电流控制开关、电流调节开关、一次电流测试表计、第一二次电流测试表计、第二二次电流测试表计及第三二次电流测试表计;
在绝缘壳体上部设有电流输出接线柱组、第一测量接线柱组、第二测量接线柱组及第三测量接线柱组;在绝缘壳体内部装设电源模块;
其中,电源输出回路由电源模块、电源发生开关、电流控制开关、电流调节开关、一次电流测试表计、电流输出接线柱组串联连接;
电流测试回路由第一二次电流测试表计、第一测量接线柱组串联连接;第二二次电流测试表计与第二测量接线柱组串联连接及第三二次电流测试表计与第三测量接线柱组串联连接。
进一步的,所述第一测量接线柱组(10)为电流输入接线柱。
进一步的,所述绝缘壳体(1)的底部还连接有万象轮。
进一步的,所述电流输出接线柱组(9)通过直流输出电缆(14)与被测电流互感器(16)的一次侧连接,用于输出试验电流,使电流互感器(16)与便携式电流互感器极性及变比一体测试仪的电流输出回路构成完整回路。
进一步的,所述第一测量接线柱组(10)通过直流输入电缆(15)与被测电流互感器(16)的二次侧连接,用于输入电流测量,及在电流输出接线柱(9)向电流互感器(16)的一次侧发出电流脉冲时,直流输入电缆(15)将电流互感器(16)的二次电流送入二次电流测试表计(6)中,通过最高指示表针(13)记录电流互感器(16)的一次侧发出电流最大值与二次测量电流最大值测量数据分析被测电流互感器的极性与变比。
进一步的,所述的一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪的测试方法,包括以下步骤:
步骤1.将直流输出电缆的一端与电流输出接线柱组的正极相连,将直流输出电缆的另一端从电流互感器P1一次侧穿入,穿入后接入电流输出接线柱组的负极侧;
步骤2.使用直流输入电缆将第一测量接线柱组的正极与电流互感器的S1接线柱相连,使用直流输入电缆将第一测量接线柱组的负极与电流互感器的S2接线柱相连接;
步骤3.打开电源发生开关,使用电流调节开关选择试验电流,启动电流控制开关向电流互感器一次侧发出脉冲电流;
步骤4.观察一次电流测试表计与第一二次电流测试表计的表针指示,判断被测电流互感器的极性和变比;
步骤5.若第一二次电流测试表计表针首次向正方向摆动,则判断二次极性为正极性;若二次电流测试表计表针首次向反方向摆动,则判断二次极性为减极性;
步骤6.若一次电流测试表计的最高指示表针停留至35mA,一次输出电缆缠绕10圈,第一二次电流测试表计最高指示针停留至210μA,则判断电流互感器变比为1600/1或8000/5。
进一步的,所述的一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪的测试方法,
步骤1中所述,穿入后接入电流输出接线柱组的负极侧,其中,穿入后按该方向选择缠绕圈数后再接入电流输出接线柱组的负极侧。
本发明具有以下有益效果及优点:
本发明结构简单、合理紧凑、方便携带,使用方便灵活,通过滑动变阻器可以调节试验所用电流大小,适用于多种不同变比的电流互感器。通过电流表最高指式针可以清晰记录通电时的最大电流,通过最大电流大致计算电流互感器的变比;通过使用旋转型保持按钮可以单手进行测量,需要时旋转保持按钮可以解放试验人员长时间按试验按钮。通过一次电流输出与二次电流输入测试同时进行完成极性与变比的测试,避免了试验人员用传统的测试方式,拖着较长的试验线多人进行测量的不便之处。
本发明安装方便,无需外接电源,只需通过简单接线即可进行试验,简化试验流程,可以使试验效率得到显著提高。本发明还可以同时测量三个绕组,减少测试工作量,节省测试时间,适宜推广应用。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为本发明的试验原理电路示意图;
图2为本发明的立体结构示意图;
图3为本发明实施例中电流互感器二次回路接线示意图。
图中:
绝缘壳体1,电源发生开关2,电流调节开关3,电流控制开关4,一次电流测试表计5,第一二次电流测试表计6,第二二次电流测试表计7,第三二次电流测试表计8,电流输出接线柱组9,第一测量接线柱组10,第二测量接线柱组11,第三测量接线柱组12,最高指示表针13,直流输出电缆14,直流输入电缆15,电流互感器16,电源模块17。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面将结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。为了便于描述,各部件的相对位置关系的描述均是根据说明书附图1、2、3的布图方式来进行描述的,如:前、后、上、下、左、右等的位置关系是依据说明书附图的布图方向来确定的。
下面参照图1-图3描述本发明一些实施例的技术方案。
实施例1
本发明是一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪,如图1-图2所示,图1为本发明的试验原理电路示意图。如图2所示,图2为本发明的立体结构示意图。
本发明一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪,包括绝缘壳体1、电源发生开关2、电流控制开关4、电流调节开关3、一次电流测试表计5、第一二次电流测试表计6、第二二次电流测试表计7及第三二次电流测试表计8构成。具体是在绝缘壳体1的外部表面设有电源发生开关2、电流控制开关4、电流调节开关3、一次电流测试表计5、第一二次电流测试表计6、第二二次电流测试表计7及第三二次电流测试表计8。
本发明测试仪是在所述绝缘壳体1上部设有电流输出接线柱组9、第一测量接线柱组10、第二测量接线柱组11、第三测量接线柱组12。
在绝缘壳体1内部装设电源模块17,为该设备提供试验电能。
其中,所述电源输出回路由电源模块17、电源发生开关2、电流控制开关4、电流调节开关3、一次电流测试表计5、电流输出接线柱组9串联连接;电流测试回路由第一二次电流测试表计6和第一测量接线柱组10串联连接;第二二次电流测试表计7与第二测量接线柱组11串联连接,第三二次电流测试表计8与第三测量接线柱组12串联连接构成。
本发明一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪在具体实施时,如图3所示,图3为本发明实施例中电流互感器二次回路接线示意图。
将本发明中所述的电流输出接线柱组9通过直流输出电缆14与被测电流互感器16的一次侧连接,用于输出试验电流,使电流互感器16与本发明便携式电流互感器极性及变比一体测试仪的电流输出回路构成完整回路,可根据电流互感器变比不同选择合适的电流调节开关位置。
所述第一测量接线柱组10为电流输入接线柱。所述第一测量接线柱组10通过直流输入电缆15与被测电流互感器16的二次侧连接,用于输入电流测量,及在电流输出接线柱9向电流互感器16的一次侧发出电流脉冲时,直流输入电缆15将电流互感器16的二次电流送入二次电流测试表计10中,通过最高指示表针13记录电流互感器16的一次侧电流最大值与二次测量电流最大值测量数据分析被测电流互感器的极性与变比。
实施例2
本发明是一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪,在绝缘壳体1的底部还连接有四个万象轮,这样的设计,便于移动,避免了试验人员用传统的测试方式,拖着较长的试验线多人进行测量的不便之处。增加了测量的方便程度,减轻检测人员的工作量,大大的提高了检测工作效率。
实施例3
本发明又提供了一种实施例,是利用一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪进行测试的方法。
本发明通过按动手动测试按钮即可进行试验测试,一次性获取测试结果,单人即可完成测试。本发明通过输出与输入的电流值可计算电流互感器的极性与变比,实现电流输出、电流测量、极性测试、变比测试同时完成的一体化仪器。本发明通过电流调节开关改变输出电流可作用于多种变比的电流互感器测试,实现一台仪器多种电流互感器使用;本发明还同时测量最多三组绕组,能够减少测试工作量,节省测试时间。
本发明测试的方法具体包括以下步骤:
步骤1.将直流输出电缆14的一端与电流输出接线柱组9的正极相连,将直流输出电缆14的另一端从电流互感器P1一次侧穿入,穿入后可按该方向选择缠绕圈数后接入电流输出接线柱组9的负极侧。
步骤2.使用直流输入电缆15将第一测量接线柱组10的正极与电流互感器16的S1接线柱相连,使用直流输入电缆15将第一测量接线柱组10的负极与电流互感器16的S2接线柱相连接。
步骤3.测试人员打开电源发生开关2,使用电流调节开关3选择试验电流,按下电流控制开关4向电流互感器一次侧发出脉冲电流。
步骤4.测试人员通过观察一次电流测试表计5与第一二次电流测试表计6的表针指示,判断被测电流互感器16的极性和变比。
步骤5.若第一二次电流测试表计6表针首次向正方向摆动,则可判断出二次极性为正极性;若二次电流测试表计表针首次向反方向摆动,则可判断出二次极性为减极性。
步骤6.若一次电流测试表计5的最高指示表针13停留至35mA,一次输出电缆缠绕10圈,第一二次电流测试表计6最高指示针停留至210μA,则可判断电流互感器变比大约为1600/1或8000/5。
在本发明中,术语“第一”、“第二”仅用于描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。术语 “连接”、“固定”应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
本发明的描述中,需要理解的是,指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或单元必须具有特定的方向、以特定的方位构造和操作,因此,不能理解为对本发明的限制。
在本说明书的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特特征和优势。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明的精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。
Claims (7)
1.一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪,包括绝缘壳体(1),其特征是:在绝缘壳体(1)外部表面上设有电源发生开关(2)、电流控制开关(4)、电流调节开关(3)、一次电流测试表计(5)、第一二次电流测试表计(6)、第二二次电流测试表计(7)及第三二次电流测试表计(8);
在绝缘壳体(1)上部设有电流输出接线柱组(9)、第一测量接线柱组(10)、第二测量接线柱组(11)及第三测量接线柱组(12);在绝缘壳体(1)内部装设电源模块(17);
其中,电源输出回路由电源模块(17)、电源发生开关(2)、电流控制开关(4)、电流调节开关(3)、一次电流测试表计(5)、电流输出接线柱组(9)串联连接;
电流测试回路由第一二次电流测试表计(6)、第一测量接线柱组(10)串联连接;第二二次电流测试表计(7)与第二测量接线柱组(11)串联连接及第三二次电流测试表计(8)与第三测量接线柱组(12)串联连接。
2.根据权利要求1所述的一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪,其特征是:所述第一测量接线柱组(10)为电流输入接线柱。
3.根据权利要求1所述的一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪,其特征是:所述绝缘壳体(1)的底部还连接有万象轮。
4.根据权利要求1所述的一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪,其特征是:所述电流输出接线柱组(9)通过直流输出电缆(14)与被测电流互感器(16)的一次侧连接,用于输出试验电流,使电流互感器(16)与便携式电流互感器极性及变比一体测试仪的电流输出回路构成完整回路。
5.根据权利要求1所述的一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪,其特征是:所述第一测量接线柱组(10)通过直流输入电缆(15)与被测电流互感器(16)的二次侧连接,用于输入电流测量,及在电流输出接线柱(9)向电流互感器(16)的一次侧发出电流脉冲时,直流输入电缆(15)将电流互感器(16)的二次电流送入二次电流测试表计(6)中,通过最高指示表针(13)记录电流互感器(16)的一次侧发出电流最大值与二次测量电流最大值测量数据分析被测电流互感器的极性与变比。
6.根据权利要求1所述的一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪的测试方法,其特征是:包括以下步骤:
步骤1.将直流输出电缆的一端与电流输出接线柱组的正极相连,将直流输出电缆的另一端从电流互感器P1一次侧穿入,穿入后接入电流输出接线柱组的负极侧;
步骤2.使用直流输入电缆将第一测量接线柱组的正极与电流互感器的S1接线柱相连,使用直流输入电缆将第一测量接线柱组的负极与电流互感器的S2接线柱相连接;
步骤3.打开电源发生开关,使用电流调节开关选择试验电流,启动电流控制开关向电流互感器一次侧发出脉冲电流;
步骤4.观察一次电流测试表计与第一二次电流测试表计的表针指示,判断被测电流互感器的极性和变比;
步骤5.若第一二次电流测试表计表针首次向正方向摆动,则判断二次极性为正极性;若二次电流测试表计表针首次向反方向摆动,则判断二次极性为减极性;
步骤6.若一次电流测试表计的最高指示表针停留至35mA,一次输出电缆缠绕10圈,第一二次电流测试表计最高指示针停留至210μA,则判断电流互感器变比为1600/1或8000/5。
7.根据权利要求6所述的一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪的测试方法,其特征是:
步骤1中所述,穿入后接入电流输出接线柱组的负极侧,其中,穿入后按该
方向选择缠绕圈数后再接入电流输出接线柱组的负极侧。
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CN202111340428.7A CN114280525A (zh) | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 一种便携式电流互感器极性及变比一体测试仪 |
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CN115389826A (zh) * | 2022-08-26 | 2022-11-25 | 国网天津市电力公司 | 一种人体安全的低压直流阶跃冲击式互感器变比检测方法 |
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