CN204376541U - 一种电力综合自动化系统遥信雪崩测试装置 - Google Patents

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杨永旭
施迎春
潘再金
党军朋
周秀梅
陈玲
张志强
黄扬威
矣林飞
陈运忠
李波
秦绪强
杨敏
岳斌
王文林
张碧华
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Abstract

本实用新型公开了一种电力综合自动化系统遥信雪崩测试装置,包括顺次连接的遥信正电端1、遥信接点控制元件3、集中式接线元件6、20芯航空插头7和20极端子连接插头11,所述遥信接点控制元件3能提供1至5对空接点4,且每对空接点500ms变位1次,所述遥信正电端1与空接点4连接;所述的集中式接线元件6采用50至100个接线端子用短连片短连,能集中接入100至200个遥信负电端;所述的20极端子连接插头11能同时连接测控装置20个端子,其插针13间距与遥信端子短连插孔间距匹配,每极插针分别与20芯电缆独立连接。本实用新型结构简单、风险低、占用空间小、操控简便、试验耗时短,便于广泛普及应用。

Description

一种电力综合自动化系统遥信雪崩测试装置
技术领域
本实用新型属于电力综合自动化系统远动通讯承受能力检测技术领域,具体涉及一种作电力综合自动化系统雪崩测试装置。
背景技术
电力系统综合自动化遥信雪崩测试试验是检测电力系统远动通讯承受能力的重要试验,通过试验验证系统是否出现装置重启、系统崩溃、自动切换等问题。目前使用的设备,带时间控制接点的测试装置仅有4对接点,需要25台之多同时进行试验,且需要拆、接100至200根遥信试验线,拆接过程中需执行二次安全措施,存在误碰、人身触电、直流接地、接线恢复错误等风险,试验需耗时60至80分钟,目前使用的测试设备总体缺点表现为投资大、体积大、风险高、效率低。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是,克服以上所述缺陷,提供一种操作简单、操作风险低、效率高的电力综合自动化系统遥信雪崩测试装置。
为了解决以上技术问题,本实用新型一种电力综合自动化系统遥信雪崩测试装置,包括顺次连接的遥信正电端、遥信接点控制元件、集中式接线元件、20芯航空插头和20极端子连接插头,所述遥信接点控制元件能提供1至5对空接点,且每对空接点500ms变位1次,所述遥信正电端与空接点连接;所述的集中式接线元件采用50至100个接线端子用短连片短连,能集中接入100至200个遥信负电端;所述的20极端子连接插头能同时连接测控装置20个端子,其插针间距与遥信端子短连插孔间距匹配,每极插针分别与20芯电缆独立连接。
作为改进,本实用新型所述20极端子连接插头的插头基座与测控装置端子短连卡槽的宽度匹配,能牢靠固定;所述插针采用香蕉型试验针头,直径与测控装置端子短连插孔匹配,能保证接触良好。
本实用新型所述遥信正电端功能是连接测控装置遥信正电;所述遥信接点控制元件能提供1至5对空接点,且能够500ms变位1次,代替传统试验方法中的25台综合自动化测试装置,使本实用新型集成化更高,节省大量资金成本;所述遥信接点控制元件提供的空接点一端与遥信正电端连接,另一端与集中式接线元件连接,控制整个试验回路的通断频率;所述集中式接线元件采用50至100个接线端子用短连片短连,能集中接入100至200个遥信试验线,且通过遥信试验线与5至10个 20芯航空插头固定端连接;所述20芯航空插头自由端通过20芯电缆与20极端子连接插头分别独立连接,20极端子连接插头与测控装置遥信端子连接,由插针与端子短连插孔的金属部分连接来实现,改变了传统的遥信试验线接入端子接线孔的连接方式,不需拆、接原有接线,省去了传统试验中拆、接100至200根遥信负电试验线的时间,并避免拆、接过程中需执行二次安全措施带来的风险;所述20极端子连接插头的插头基座与测控装置端子短连卡槽的宽度匹配,能牢靠固定在测控装置端子短连卡槽上,且20极端子连接插头的插针采用香蕉型试验针头直径与测控装置端子短连插孔匹配,保证接触良好。试验过程只需把测控装置遥信正电接到本实用新型所述遥信正电端,20芯电缆一端通过航空插头自由端与固定端连接,20芯电缆另一端通过20极端子连接插头与测控装置的20个遥信负电端子连接完成试验接线,按下遥信接点控制元件的触发开关,即可开始试验。
由于使用了以上所述技术方案,本实用新型具有以下优点:
1、降低试验风险  20极端子连接插头改变了传统的遥信试验线接入端子接线孔的连接方式,不需拆、接原有接线,不需执行二次安全措施;
2、有效提高工作效率  实现了20个遥信回路的20极插头式一秒快速连接,试验时间由60至80分钟分钟缩减为5至6分钟,操作简单,接触可靠,极大的提高了工作效率,减少了人力资源成本;
3、显著降低资金成本  若采用常规测试方法需购置25台综合自动化测试装置,资金累计达100万以上,而研制本实用新型材料资金投入仅2000元;
4、减小设备体积  试验设备由原来的25台,每台15公斤缩减到1台5公斤,体积减小,携带方便。
附图说明
图1为本实用新型的电路原理图;
图2 为本实用新型结构原理图;
图3为本实用新型所述20极端子连接插头示意图;
图4为图3的左视图;
图5为图3的俯视图;
图6为本实用新型布置图。
具体实施方式:
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。
本实用新型一种电力综合自动化系统遥信雪崩测试装置,包括顺次连接的遥信正电端1、遥信接点控制元件3、集中式接线元件6、20芯航空插头7和20极端子连接插头11,所述遥信接点控制元件3能提供1至5对空接点4,且每对空接点500ms变位1次,所述遥信正电端1与空接点4连接;所述的集中式接线元件6采用50至100个菲利克斯接线端子用短连片短连,能集中接入100至200个遥信负电端;所述的20极端子连接插头11能同时连接测控装置20个端子,其插针13间距与遥信端子短连插孔间距匹配,每极插针分别与20芯电缆独立连接。
作为改进,本实用新型所述20极端子连接插头11的插头基座12与测控装置端子短连卡槽的宽度匹配,能牢靠固定;所述插针13采用香蕉型试验针头,直径与测控装置端子短连插孔匹配,能保证接触良好。
实施例:本实用新型所述遥信正电端1通过满足极差配合额定电流3A的保护空气开关2与遥信接点控制元件3提供的空接点4连接,遥信接点控制元件3与集中式接线元件6连接,集中式接线元件6与20芯航空插头7连接,20芯航空插头7通过20芯电缆10与20极端子连接插头11连接(见图2)。本实用新型所述遥信接点控制元件3为PLC(可编程逻辑控制器),直接从市面上购得,需满足具备1至5对空接点,每对空接点500ms变位1次的要求;所述集中式接线元件6采用50至100个菲利克斯接线端子,用端子导轨固定,并用短连片把所有端子短连起来,既实现了多个遥信回路的集中接入又使各个遥信回路具备完整性和独立性;所述20芯航空插头7直接在市面上购得,20芯航空插头固定端8与20根短连线分别焊接,20根短连线另一端分别与集中式接线元件6的10个端子两侧连接,实现了集中式接线元件6与20芯航空插头固定端8的配合;所述20芯航空插头自由端9与20芯电缆10各芯线分别焊接,20芯电缆10的另一端与20极端子连接插头基座12的各极插针13分别焊接。所述20极端子连接插头基座12采用绝缘胶木板为载体,根据测控装置端子短连卡槽的宽度和深度为基准进行加工,使之与测控装置端子短连卡槽匹配,在所述20极端子连接插头基座12上开20个与测控装置端子短连插孔间距一致的固定孔,用于固定插针13;所述插针13采用香蕉型试验针头,直径与测控装置端子短连插孔直径一致,长度保证插入后针干鼓起的弹片与测控装置端子短连插孔完全接触。
以上仅为本实用新型的部分实施方式,只要使用了以上所述结构,均应落入本实用新型的保护范围。

Claims (2)

1.一种电力综合自动化系统遥信雪崩测试装置,包括顺次连接的遥信正电端(1)、遥信接点控制元件(3)、集中式接线元件(6)、20芯航空插头(7)和20极端子连接插头(11),其特征在于,所述遥信接点控制元件(3)能提供1至5对空接点(4),且每对空接点500ms变位1次,所述遥信正电端(1)与空接点(4)连接;所述的集中式接线元件(6)采用50至100个接线端子用短连片短连,能集中接入100至200个遥信负电端;所述20极端子连接插头(11)能同时连接测控装置20个端子,其插针(13)间距与遥信端子短连插孔间距匹配,每极插针(13)分别与20芯电缆独立连接。
2.根据权利要求1所述的一种电力综合自动化系统遥信雪崩测试装置,其特征在于,所述20极端子连接插头(11)的插头基座(12)与测控装置端子短连卡槽的宽度匹配,能牢靠固定;所述插针(13)采用香蕉型试验针头,直径与测控装置端子短连插孔匹配,能保证接触良好。
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