CN203838286U - 电流互感器极性测试仪 - Google Patents

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宋以新
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Abstract

本实用新型涉及一种判断电流互感器二次接线是否准确的电子装置,特别涉及一种电流互感器极性测试仪,包括电源,电源两端并联设置放电电源,电源正极和放电电源正极的连接支路上设置限流电阻和启动开关,放电电源的正极连接可调电位器,可调电位器通过试验开关连接在电流互感器一次侧的正接线端子,放电电源的负极通过启动开关连接电流互感器一次侧的负接线端子,电流互感器的二次侧的正负接线端子连接电流表。本实用新型将传统的至少需要两人多次更改接线测试电流互感器极性转换为一人一次接线单独操作即可完成,达到省力、省时、安全可靠的目的,提高了工作效率,降低了操作成本,结构简单、操作简便、测试准确度高、安全可靠。

Description

电流互感器极性测试仪
技术领域
本实用新型涉及一种判断电流互感器二次接线是否准确的电子装置,特别涉及一种电流互感器极性测试仪。
背景技术
电流互感器简称(CT)是电力系统不可缺少的重要设备,它承担着高、低压系统之间的隔离及高压量向低压量转换的职能。其接线的正确与否,对系统的保护、测量、监测等设备的正常运行起着极其重要的作用。电流互感器极性是否正确直接影响继电保护装置保护装置的正确动作及测量仪表电度表的准确性,正确判断电流互感器的极性及二次接线的正确性是非常重要的。
目前测量电流互感器极性的试验方法主要是直流法;即用干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,负极接一次线圈L2,互感器的二次侧Kl接毫安表正极,二次侧K2接毫安表负极,电池接通瞬间毫安表指针正偏,断开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,如指针摆动与上述相反为加极性。试验时由于受到两人同步以及电流表偏转幅度及环境影响,很容易误判,同时在对三相CT的单个绕组或单向CT的三个绕组进行测试时,两人都要几次更改接线,工作效率低且容易误判。
实用新型内容
根据以上现有技术中的不足,本实用新型要解决的问题是:提供一种减少人力,降低环境的不利影响,提高工作效率,测量准确度高,操作方便,充电一次可进行近2000次测试,安全可靠的电流互感器极性测试仪。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
所述的电流互感器极性测试仪,包括连接一体的第一壳体和第二壳体,第一壳体内设置电源、放电电源和限流电阻,壳体表面设置启动开关、可调电阻旋转钮、与电流互感器一次侧连接的接线端子和试验开关,第二壳体上设置电流表、与电流互感器二次侧相连接的接线端子;
所述的电源两端并联设置放电电源,电源正极和放电电源正极的连接支路上设置限流电阻和启动开关,放电电源的正极连接可调电位器,可调电位器通过试验开关连接在电流互感器一次侧的正接线端子,放电电源的负极连接电流互感器一次侧的负接线端子,电流互感器的二次侧的正负接线端子连接电流表。
所述的电流互感器极性测试仪在装置面板安装三只91C4型正负50毫安小型电流表,(采用50毫安电流表是考虑做10KVpt极性试验时,二次电流在50毫安左右,保护电流表)试验用一次接线端子和二次接线端子分别安装在上下面板,充电升压模块安装在装置内部,减小了装置体积,提高了操作方便性,在使用时将电流互感器一、二次侧正负接线端子分别通过导线与壳体上电流互感器一、二次侧的接线端子相连接,打开装置启动开关,分别或同时按下黄绿红三个试验开关按钮,放电电源对电流互感器放电,一次电流通过电流互感器产生二次电流,二次电流流经电流表,通过电流表指针摆动方向推断电流互感器极性,从而判断二次接线是否正确,结构简单,使用方便,只需要一人就可完成操作,可对三相CT的单个绕组或单相CT的三个绕组同时进行试验,提高了准确度和效率。可调电位器,输出可在1-20A调节,满足不同变比电流互感器的极性测试。
优选的,所述的试验开关包括第一试验开关、第二试验开关和第三试验开关,电流表包括第一电流表、第二电流表和第三电流表,可调电位器分别通过第一试验开关、第二试验开关和第三试验开关连接电流互感器一次侧的正接线端子,电流互感器一次侧的负接线端子连接放电电源的负极,电流互感器的二次侧的正负接线端子分别连接第一电流表、第二电流表和第三电流表。一个人可以同时完成一台高压开关的三相电流互感器接线测试,提高了工作效率,降低了操作成本,还可以对单相电流互感器的三个绕组同时进行试验,提高了准确度和效率。
优选的,电源采用可充电锂电池组。采用了可充电锂电池组,输出模块装有欠压过流保护,可实时显示电池实际容量温度电流电压,在输出端串接大功率限流电阻,满足电容充电的同时保证模块正常工作。4分钟9-11A放电可达100次,充电一次可进行1800次10A左右放电试验,满足装置试验需要。
优选的,放电电源采用两只5V10F的法拉电容并联。单只5V10F法拉电容瞬时放电可以达到30A以上,深度充放电循环使用次数可达1~50万次。
优选的,第一壳体和第二壳体采用分体设计,一体组装结构。
优选的,第一试验开关、第二试验开关、第三试验开关和启动开关均安装LED指示灯。分别判断放电电容第一试验开关K1、第二试验开关K2和第三试验开关K3工作状态和启动开关3电源模块工作状态。
本实用新型所具有的有益效果是:
所述的电流互感器极性测试仪采用电子电路原理,将传统的至少需要两人多次更改接线测试电流互感器极性转换为一人单一次接线即可完成,达到省力、省时、安全可靠的目的,提高了工作效率,降低了操作成本,应用范围广泛、结构简单、操作简便、测试准确度高、安全可靠。
附图说明
图1为本实用新型的电气原理图;
图2为本实用新型的结构示意图;
其中,1、壳体;2、可调电位器旋转钮;3(K)、启动开关;4、试验开关;5、与电流互感器一次侧连接的接线端子;6、电流表;7、第二壳体;8、与电流互感器二次侧相连接的接线端子;C、放电电源;Pg、可调电位器;R、限流电阻;K1、第一试验开关;K2、第二试验开关;K3、第三试验开关;A1、第一电流表;A2、第二电流表;A3、第三电流表。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的实施例做进一步描述:
如图1-图2所示,本实用新型所述的电流互感器极性测试仪,包括连接一体的第一壳体1和第二壳体7,第一壳体1内设置电源、放电电源C和限流电阻R,壳体1表面设置启动开关3、可调电阻旋转钮2、与电流互感器一次侧连接的接线端子5和试验开关4,第二壳体7上设置电流表6、与电流互感器二次侧相连接的接线端子8;
所述的电源两端并联设置放电电源C,电源正极和放电电源C正极的连接支路上设置限流电阻R和启动开关K,放电电源C的正极连接可调电位器Pg,可调电位器Pg通过试验开关4连接在电流互感器一次侧的正接线端子,放电电源C的负极连接电流互感器一次侧的负接线端子,电流互感器的二次侧的正负接线端子连接电流表6。
实施例:
如图1所示,可充电锂电池组电源两端并联设置放电电源C,放电电源C采用2只5F10F的法拉电容并联,电源正极和放电电源C正极的连接支路上设置限流电阻R和启动开关K,放电电源C的正极连接可调电位器Pg,可调电位器Pg分别通过第一试验开关K1、第二试验开关K2和第三试验开关K3连接电流互感器一次侧的正接线端子,电流互感器的一次侧的负接线端子连接放电电源的负极,电流互感器的二次侧的正负接线端子分别连接第一电流表A1、第二电流表A2和第三电流表A3。
电流互感器极性测试仪在使用时,可以将三相电流互感器的单个绕组的一次侧L1端分别连接与第一试验开关K1、第二试验开关K2和第三试验开关K3相连接的接线端子,三相电流互感器的单个绕组的一次侧L2端分别连接与放电电源的负极相连接的接线端子,三相电流互感器的单个绕组的二次侧K1端分别连接第一电流表A1、第二电流表A2和第三电流表A3的正极,三相电流互感器的单个绕组的二次侧K2端分别连接第一电流表A1、第二电流表A2和第三电流表A3的负极,连接完毕后,开启启动开关,分别按下第一试验开关K1、第二试验开关K2和第三试验开关K3,电路导通,三相电流互感器的三个单个绕组分别产生二次电流,二次电流分别流经第一电流表A1、第二电流表A2和第三电流表A3,通过观察第一电流表A1、第二电流表A2和第三电流表A3的指针摆动方向判断电流互感器的极性,从而确定二次接线是否正确,可同时完成三相电流互感器的测试,效率高,操作简单。同时,还可以对单相电流互感器的三个绕组同时或单独进行试验,节省时间,准确度高。测试仪采用一次放电和二次测试分体设计,可方便对组屏式和分散式安装的继电保护装置进行电流电压互感器极性进行测试。本实用新型还可以检测电压互感器极性接线是否正确,原理与电流互感器相同。

Claims (6)

1.一种电流互感器极性测试仪,包括连接一体的第一壳体(1)和第二壳体(7),其特征在于:第一壳体(1)内设置电源、放电电源(C)和限流电阻(R),壳体(1)表面设置启动开关(3)、可调电阻旋转钮(2)、与电流互感器一次侧连接的接线端子(5)和试验开关(4),第二壳体(7)上设置电流表(6)、与电流互感器二次侧相连接的接线端子(8); 
所述的电源两端并联设置放电电源(C),电源正极和放电电源(C)正极的连接支路上设置限流电阻(R)和启动开关(K),放电电源(C)的正极连接可调电位器(Pg),可调电位器(Pg)通过试验开关(4)连接在电流互感器一次侧的正接线端子,放电电源(C)的负极连接电流互感器一次侧的负接线端子,电流互感器的二次侧的正负接线端子连接电流表(6)。 
2.根据权利要求1所述的电流互感器极性测试仪,其特征在于:所述的试验开关(4)包括第一试验开关(K1)、第二试验开关(K2)和第三试验开关(K3),电流表(6)包括第一电流表(A1)、第二电流表(A2)和第三电流表(A3),可调电位器(Pg)分别通过第一试验开关(K1)、第二试验开关(K2)和第三试验开关(K3)连接电流互感器一次侧的正接线端子,电流互感器一次侧的负接线端子连接放电电源的负极,电流互感器的二次侧的正负接线端子分别连接第一电流表(A1)、第二电流表(A2)和第三电流表(A3)。 
3.根据权利要求1所述的电流互感器极性测试仪,其特征在于:所述的电源采用可充电锂电池组。 
4.根据权利要求1所述的电流互感器极性测试仪,其特征在于:所述的放电电源(C)采用两只5V10F的法拉电容并联。 
5.根据权利要求1所述的电流互感器极性测试仪,其特征在于:所述的第一壳体(1)和第二壳体(7)采用分体设计,一体组装结构。 
6.根据权利要求2所述的电流互感器极性测试仪,其特征在于:所述的第一试验开关(K1)、第二试验开关(K2)、第三试验开关(K3)和启动开关(3)均安装LED指示灯。 
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