CN114415069B - 一种配电变压器自动切换检测系统及方法 - Google Patents

一种配电变压器自动切换检测系统及方法 Download PDF

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Abstract

本申请涉及一种配电变压器自动切换检测系统及方法,系统包括变频电源,所述变频电源的输出端分别连接第一交流接触器的输入端和第二交流接触器的输入端;所述第一交流接触器的输出端连接第一三相低压电容、第二三相低压电容以及功率分析仪;所述第二交流接触器的输出端连接第三交流接触器和工频试验变压器;所述工频试验变压器连接第三交流接触器以及绝缘电阻测试仪;所述功率分析仪分别第四交流接触器和被试变压器;所述工频试验变压器还连接第二被试变压器,第二被试变压器连接三通道直阻变比测试仪。本发明自动切换检测项目,避免重复接线,检验流程简单,节约人工,工作效率显著提高。

Description

一种配电变压器自动切换检测系统及方法
技术领域
本申请涉及配电变压器检测领域,具体涉及一种配电变压器自动切换检测系统及方法。
背景技术
现阶段对于配电变压器进行出厂检验时,通常是将不同的仪器分别与配电变压器相连接,对其进行检验,检验过程中需要人工对不同的检测仪器进行接线,使得检验流程繁琐,耗费人工,工作效率低下,检验成本较高。
发明内容
本申请实施例的目的在于提供一种配电变压器自动切换检测系统及方法,自动切换检测项目,避免重复接线。
为实现上述目的,本申请提供如下技术方案:
第一方面,本申请实施例提供一种配电变压器自动切换检测系统,包括变频电源、第一交流接触器、第二交流接触器、第一三相低压电容、第二三相低压电容、第三交流接触器、工频试验变压器、功率分析仪、第四交流接触器、第一被试变压器、绝缘耐压测试仪、插座、第二被试变压器、三通道直阻变比测试仪,
所述变频电源的输入端接三相四线输入电源,所述变频电源的输出端分别连接第一交流接触器的输入端和第二交流接触器的输入端;
所述第一交流接触器的输出端连接第一三相低压电容、第二三相低压电容以及功率分析仪;
所述第二交流接触器的输出端连接第三交流接触器和工频试验变压器;
所述工频试验变压器连接第三交流接触器以及绝缘耐压测试仪;
所述功率分析仪分别连接第四交流接触器和第一被试变压器;
所述三相四线输入电源还连接插座;
所述工频试验变压器还连接第二被试变压器,第二被试变压器连接三通道直阻变比测试仪。
所述第二交流接触器的输出端和第三交流接触器之间还设置有过流保护继电器;所述工频试验变压器和第三交流接触器之间还设置有单相电压互感器;所述第四交流接触器和第一被试变压器之间连接有三相电压互感器。
所述工频试验变压器和绝缘耐压测试仪之间还安装有高压陶瓷继电器;所述功率分析仪与第四交流接触器之间还连接有中间继电器。
所述第二被试变压器的低压侧与三通道直阻变比测试仪之间连接有第五交流接触器,所述第二被试变压器的高压侧与三通道直阻变比测试仪之间连接有第六交流接触器。
另一方面,本申请实施例提供一种配电变压器自动切换检测方法,采用如上的配电变压器自动切换检测系统,自动切换检测包括空载试验、负载试验、感应耐压试验、工频耐压试验、绝缘耐压试验、直阻变比测试,所述空载试验具体为:所述变频电源启动,输出50Hz,0-450V电压和0-12A电流,第一交流接触器吸合,电源通过功率分析仪进入第一被试变压器进行测试。
所述负载试验具体为:所述变频电源启动,输出50Hz,0-450V电压和0-12A电流,第一交流接触器吸合,根据第一被试变压器容量大小投入第一三相低压电容或第二三相低压电容或同时投入第一三相低压电容和第二三相低压电容,电源通过功率分析仪进入第一被试变压器进行测试。
所述感应耐压试验具体为:变频电源启动,输出150Hz,0-900V电压和0-6A电流,第一交流接触器吸合,第四交流接触器吸合将感应电压引入功率分析仪进行采样,电源通过功率分析仪进入第一被试变压器进行测试。
所述工频耐压试验具体为:变频电源启动,输出50Hz,0-450V电压和0-12A电流,第三交流接触器吸合,电源进入工频试验变压器输入端,第四交流接触器吸合,试验电流和电压通过第四交流接触器进入功率分析仪进行采样,高压电压从工频试验变压器高压输出端进入第二被试变压器进行耐压测试,为防止高压进入绝缘耐压测试仪,高压陶瓷继电器不吸合。
所述绝缘耐压试验具体为:绝缘耐压测试仪开启,高压陶瓷继电器吸合,测试电压进入第二被试变压器进行耐压测试。
所述直阻变比测试具体为:三通道直阻变比测试仪开启,第五交流接触器、第六交流接触器吸合,测试电流电压通过第五交流接触器和第六交流接触器进入第二被试变压器进行测试。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明用于移动检测设备对被试配电变压器接线后自动完成空载电流和空载损耗、短路阻抗和负载损耗、工频耐压、感应耐压、直流电阻和变比组别试验,自动切换检测项目,避免重复接线,检验过程中不需要人工对不同的检测仪器进行接线,使得检验流程简单,节约人工,工作效率显著提高。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本发明实施例的系统结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
术语“第一”、“第二”等仅用于将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不能理解为指示或暗示相对重要性,也不能理解为要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。
如图1所示,一种配电变压器自动切换检测系统,包括变频电源2、第一交流接触器3、第二交流接触器4、第一三相低压电容5、第二三相低压电容6、第三交流接触器8、工频试验变压器9、功率分析仪11、第四交流接触器13、第一被试变压器15、绝缘耐压测试仪16、插座18、第二被试变压器19、三通道直阻变比测试仪20,
所述变频电源2的输入端接三相四线输入电源1,所述变频电源2的输出端分别连接第一交流接触器3的输入端和第二交流接触器4的输入端;
所述第一交流接触器3的输出端连接第一三相低压电容5、第二三相低压电容6以及功率分析仪11;
所述第二交流接触器4的输出端连接第三交流接触器8和工频试验变压器9;
所述工频试验变压器9连接第三交流接触器8以及绝缘耐压测试仪16;
所述功率分析仪11分别连接第四交流接触器13和第一被试变压器15;
所述三相四线输入电源1还连接插座18;
所述工频试验变压器9还连接第二被试变压器19,第二被试变压器19连接三通道直阻变比测试仪20。
第一交流接触器3的型号:CJX2-1810,工作电流:18A,第一交流接触器3提供空载试验、负载试验、感应耐压试验电源通道。
第二交流接触器4和第三交流接触器8的型号:CJX2-0910,工作电流:9A,第二交流接触器4为工频耐压试验变压器提供电源,第三交流接触器8将工频耐压试验的电流和电压引入功率分析仪采样。
第四交流接触器13的型号:CJX2-0910,工作电流:9A,第四交流接触器13感应耐压试验电压切换。
进一步的,所述第二交流接触器4的输出端和第三交流接触器8之间还设置有过流保护继电器7;所述工频试验变压器9和第三交流接触器8之间还设置有单相电压互感器10;所述第四交流接触器13和第一被试变压器15之间连接有三相电压互感器14。
进一步的,所述工频试验变压器9和绝缘耐压测试仪16之间还安装有高压陶瓷继电器17;所述功率分析仪11与第四交流接触器13之间还连接有中间继电器12。
进一步的,所述第二被试变压器19的低压侧与三通道直阻变比测试仪20之间连接有第五交流接触器21,所述第二被试变压器19的高压侧与三通道直阻变比测试仪20之间连接有第六交流接触器22。
第五交流接触器21和第六交流接触器22的型号:CJX2-,0910,工作电流:9A,第五交流接触器21和第六交流接触器22在直阻试验和变比试验时,为三通道直阻变比测试仪和被试变压器提供连接通道。
高压陶瓷继电器17的型号:JPK-23/080 30A,工作电流:30A,高压陶瓷继电器17的作用:高压隔离保护:工频耐压试验时,防止高压进入绝缘耐压测试仪。
单相电压互感器10型号:CD-220V/220V 50VA,作用:工频耐压试验时高压电流取样和隔离,防止高压进入测试回来对仪器和设备造成损坏。
三相电压互感器14型号:HSD-1000V/100V,作用:降低感应耐压试验电压引入功率分析仪,防止高压对仪器造成损坏。
第一交流接触器3的输出端与功率分析仪11之间还安装有电流互感器
电流互感器的型号:BH-0.66 30I 30/5A,电流互感器的作用:功率分析仪的输入电流采样,将电流信号引入过流保护继电器FA1-FA3,防止过流对仪器造成损坏。
具体的,变频电源2:功率:10kVA
输入电压:三相三线+地线380V±20%
输入频率:50Hz/60Hz±5Hz
输出电压电流:2档电压输出:a、低档450V 12A。b、高档900V 6A.
输出频率:定频:50Hz、150Hz调频45.0~150.0Hz。
变频电源2为变压器空载试验、负载试验和感应耐压试验提供电源和相应的工作频率。
功率分析仪11测量范围:
电压:10~650V
电流:0.1~30A
频率:45Hz~155Hz
功率分析仪11在变压器空载试验、负载试验、工频耐压试验和感应耐压试验中提供相关测试和结果分析。
工频试验变压器9型号:XDCGY-1kVA/40kV
容量:1kVA,输入电压:0-400V,输出电压:0-40kV
工频试验变压器9为工频耐压试验提供高压电压。
绝缘耐压测试仪16为绝缘耐压测试提供测试电压和测试结果。三通道直阻变比测试仪20为变压器直流电阻测试和变比测试提供电流、电压及测试结果。
第一三相低压电容5、第二三相低压电容6型号:BZMJ0.45-5-3,容量:5kvar,额定电压:0.45kV,额定输出电流:6.4A(400V时输出电流为5.7A)。
本申请实施例还提供一种配电变压器自动切换检测方法,自动切换检测包括空载试验、负载试验、感应耐压试验、工频耐压试验、绝缘耐压试验、直阻变比测试,所述空载试验具体为:所述变频电源2启动,输出50Hz,0-450V电压和0-12A电流,第一交流接触器3吸合,(由于变频电源能提供足够的试验电流,补偿电容第一三相低压电容5和第二三相低压电容6不投入),电源通过功率分析仪11进入第一被试变压器15进行测试。
进一步的,所述负载试验具体为:所述变频电源2启动,输出50Hz,0-450V电压和0-12A电流,第一交流接触器3吸合,由于变频器最多输出电流为12A,不能满足最大400KV变压器的测试电流(23A)需要,根据第一被试变压器15容量大小投入第一三相低压电容5或第二三相低压电容6或同时投入第一三相低压电容5和第二三相低压电容6,电源通过功率分析仪11进入第一被试变压器15进行测试。
进一步的,所述感应耐压试验具体为:变频电源2启动,输出150Hz,0-900V电压和0-6A电流,第一交流接触器3吸合,(由于变频电源能提供足够的试验电流,补偿电容第一三相低压电容5和第二三相低压电容6不投入),第四交流接触器13吸合将感应电压引入功率分析仪11进行采样,电源通过功率分析仪11进入第一被试变压器15进行测试。
进一步的,所述工频耐压试验具体为:变频电源2启动,输出50Hz,0-450V电压和0-12A电流,第三交流接触器8吸合,电源进入工频试验变压器9输入端,第四交流接触器13吸合,试验电流和电压通过第四交流接触器13进入功率分析仪11进行采样,高压电压从工频试验变压器9高压输出端进入第二被试变压器19进行耐压测试,为防止高压进入绝缘耐压测试仪16,高压陶瓷继电器17不吸合。
进一步的,所述绝缘耐压试验具体为:绝缘耐压测试仪16开启,高压陶瓷继电器17吸合,测试电压进入第二被试变压器19进行耐压测试。
进一步的,所述直阻变比测试具体为:三通道直阻变比测试仪20开启,第五交流接触器21、第六交流接触器22吸合,测试电流电压通过第五交流接触器21和第六交流接触器22进入第二被试变压器19进行测试。
以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请的保护范围,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种配电变压器自动切换检测系统,其特征在于,包括变频电源(2)、第一交流接触器(3)、第二交流接触器(4)、第一三相低压电容(5)、第二三相低压电容(6)、第三交流接触器(8)、工频试验变压器(9)、功率分析仪(11)、第四交流接触器(13)、第一被试变压器(15)、绝缘耐压测试仪(16)、插座(18)、第二被试变压器(19)、三通道直阻变比测试仪(20),
所述变频电源(2)的输入端接三相四线输入电源(1),所述变频电源(2)的输出端分别连接第一交流接触器(3)的输入端和第二交流接触器(4)的输入端;
所述第一交流接触器(3)的输出端连接第一三相低压电容(5)、第二三相低压电容(6)以及功率分析仪(11);
所述第二交流接触器(4)的输出端连接第三交流接触器(8)和工频试验变压器(9);
所述工频试验变压器(9)连接第三交流接触器(8)以及绝缘耐压测试仪(16);
所述功率分析仪(11)分别连接第四交流接触器(13)和第一被试变压器(15);
所述三相四线输入电源(1)还连接插座(18);
所述工频试验变压器(9)还连接第二被试变压器(19),第二被试变压器(19)连接三通道直阻变比测试仪(20)。
2.根据权利要求1所述的一种配电变压器自动切换检测系统,其特征在于,所述第二交流接触器(4)的输出端和第三交流接触器(8)之间还设置有过流保护继电器(7);所述工频试验变压器(9)和第三交流接触器(8)之间还设置有单相电压互感器(10);所述第四交流接触器(13)和第一被试变压器(15)之间连接有三相电压互感器(14)。
3.根据权利要求2所述的一种配电变压器自动切换检测系统,其特征在于,所述工频试验变压器(9)和绝缘耐压测试仪(16)之间还安装有高压陶瓷继电器(17);所述功率分析仪(11)与第四交流接触器(13)之间还连接有中间继电器(12)。
4.根据权利要求3所述的一种配电变压器自动切换检测系统,其特征在于,所述第二被试变压器(19)的低压侧与三通道直阻变比测试仪(20)之间连接有第五交流接触器(21),所述第二被试变压器(19)的高压侧与三通道直阻变比测试仪(20)之间连接有第六交流接触器(22)。
5.一种配电变压器自动切换检测方法,其特征在于,采用权利要求4所述的配电变压器自动切换检测系统,自动切换检测包括空载试验、负载试验、感应耐压试验、工频耐压试验、绝缘耐压试验、直阻变比测试,所述空载试验具体为:所述变频电源(2)启动,输出50Hz,0-450V电压和0-12A电流,第一交流接触器(3)吸合,电源通过功率分析仪(11)进入第一被试变压器(15)进行测试。
6.根据权利要求5所述的一种配电变压器自动切换检测方法,其特征在于,所述负载试验具体为:所述变频电源(2)启动,输出50Hz,0-450V电压和0-12A电流,第一交流接触器(3)吸合,根据第一被试变压器(15)容量大小投入第一三相低压电容(5)或第二三相低压电容(6)或同时投入第一三相低压电容(5)和第二三相低压电容(6),电源通过功率分析仪(11)进入第一被试变压器(15)进行测试。
7.根据权利要求5所述的一种配电变压器自动切换检测方法,其特征在于,所述感应耐压试验具体为:变频电源(2)启动,输出150Hz,0-900V电压和0-6A电流,第一交流接触器(3)吸合,第四交流接触器(13)吸合将感应电压引入功率分析仪(11)进行采样,电源通过功率分析仪(11)进入第一被试变压器(15)进行测试。
8.根据权利要求5所述的一种配电变压器自动切换检测方法,其特征在于,所述工频耐压试验具体为:变频电源(2)启动,输出50Hz,0-450V电压和0-12A电流,第三交流接触器(8)吸合,电源进入工频试验变压器(9)输入端,第四交流接触器(13)吸合,试验电流和电压通过第四交流接触器(13)进入功率分析仪(11)进行采样,高压电压从工频试验变压器(9)高压输出端进入第二被试变压器(19)进行耐压测试,为防止高压进入绝缘耐压测试仪(16),高压陶瓷继电器(17)不吸合。
9.根据权利要求5所述的一种配电变压器自动切换检测方法,其特征在于,所述绝缘耐压试验具体为:绝缘耐压测试仪(16)开启,高压陶瓷继电器(17)吸合,测试电压进入第二被试变压器(19)进行耐压测试。
10.根据权利要求5所述的一种配电变压器自动切换检测方法,其特征在于,所述直阻变比测试具体为:三通道直阻变比测试仪(20)开启,第五交流接触器(21)、第六交流接触器(22)吸合,测试电流电压通过第五交流接触器(21)和第六交流接触器(22)进入第二被试变压器(19)进行测试。
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