CN204832410U - Ct三相极性测试仪 - Google Patents

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武桂桐
李强
张振军
付学文
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Abstract

本实用新型公开了一种CT三相极性测试仪,涉及电力系统继电保护技术领域。包括外箱体和设于外箱体内部的一次电路和二次电路;一次电路包括电源、启动单元、保护电阻R1和触发单元,电源的负极设有三个负电接收端AN、BN和CN,触发单元的一端设有三个正电加量端AO、BO和CO;二次电路由均包括两个并联发光二极管的A相二次测试支路、B相二次测试支路和C相二次测试支路组成,两个发光二极管导通方向相反且发光颜色不同。本实用新型提供的CT三相极性测试仪,经过一次测量即可同时完成三相极性的验证,有效提高工作效率,安全可靠,结果易读。

Description

CT三相极性测试仪
技术领域
本实用新型涉及电力系统继电保护技术领域。
背景技术
CT(电流互感器)是电力系统重要的电气设备,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、监察等设备的正常工作有极其重要的意义。在新安装CT投运、更换或检修CT二次电缆时,需要对CT进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作及错误的电流信息采集,所以必须在投运前或更换后做极性试验。
传统的CT极性测试方法是采用一节干电池、若干导线和指针式万用表进行测试,具体方法是将指针式万用表接在CT二次输出绕阻上,万用表打在直流电压档;然后将一节干电池的负极固定在CT的一次输出导线上;再用干电池的正极去“点”CT的一次输入导线,这样在一次回路就会产生一个正脉冲电流;同时观察指针万用表的表针向哪个方向偏移,若万用表的表针从0由左向右偏移,即表针“正启”,说明你接入的“CT一次输入端”与指针式万用表正接线柱连接的“CT二次输出端”是同名端,而这种接线就称为“正极性”或“加极性”;若万用表的表针从0由右向左偏移,即表针“反启”,说明你接入的“CT一次输入端”与指针式万用表正接线柱连接的“CT二次输出端”不是同名端,而这种接线就称为“负极性”或“反极性”。
传统测试的设备简陋,功能单一,可靠性差,主要弊端包括:干电池只能提供不稳定的低伏电压电流,使用寿命短,易受天气环境影响,而且废旧干电池处理存在环保问题;极性测量工作需要多人配合完成,逐相检验,工作量大,工作效率低,导致结果可靠性降低;测量中,人身要接触导线点极性,在设备带电的情况下,容易发生安全隐患;二次侧使用指针式万用表,指示性较差,测试环节中没有明确可观察的灯光指示,判断过分依赖经验等。传统方法存在诸多弊端及不便,有很大的整合和改进空间。
申请号为201410767994.X的发明专利公开了一种电流互感器极性测试仪,该电流互感器极性测试仪包括:箱体,箱体上设置有A相插孔、B相插孔、C相插孔以及N相插孔;测试电路,设置在箱体内,测试电路的第一端与N相插孔连接,测试电路包括电源及开关;A相支路、B相支路及C相支路,设置在箱体内,A相支路的第一端与A相插孔连接,B相支路的第一端与B相插孔连接,C相支路的第一端与C相插孔连接;切换旋钮,可转动地设置在箱体上,切换旋钮上设置有拨片,拨片的第一端与测试电路的第二端连接。该电流互感器极性测试仪可以有效地解决传统技术中的电流互感器极性测试仪切换相位时操作繁琐,容易虚接的问题,但在进行极性测试时,不能同时完成三相的测量,一次侧每次做完需要换相;而且当三相支路上的发光二极管不导通或不发光时,不能判断是测试电路出现断路故障还是极性接反造成的结果,如果误认为是电流互感器极性反向的结果,可能会在电流互感器使用中造成严重事故;如果想进一步判断发光二极管不导通或不发光的原因,还需要将插孔的接线端反过来连接,再进行测试判断,实际应用中难以实现而且更加麻烦,非常不利于极性测试。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足,提供一种CT三相极性测试仪,经过一次测量即可同时完成三相极性的验证,有效提高工作效率,安全可靠,结果易读。
为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是:一种CT三相极性测试仪,包括一次电路和二次电路;
一次电路包括电源、启动单元、保护电阻R1和触发单元;电源的正极连接启动单元,电源的负极设有三个负电接收端AN、BN和CN;启动单元的第一端连接电源的正极,第二端连接保护电阻R1和触发单元,启动单元包括启动开关S1;保护电阻R1的第一端连接启动单元的第二端,保护电阻R1的第二端连接电源的负极,保护电阻R1起分流作用;触发单元的第一端连接启动单元,第二端设有三个正电加量端AO、BO和CO,触发单元包括按键开关S2,手动按压按键开关S2,电路闭合,松手则电路断开;
二次电路包括A相二次测试支路、B相二次测试支路和C相二次测试支路,A相二次测试支路、B相二次测试支路和C相二次测试支路的结构相同,均包括两个并联连接的发光二极管LED1和LED2,两个发光二极管LED1和LED2导通方向相反且发光颜色不同;A相二次测试支路的第一端设有端口A+,第二端设有端口A-;B相二次测试支路的第一端设有端口B+,第二端设有端口B-;C相二次测试支路的第一端设有端口C+,第二端设有端口C-。
作为优选,该CT三相极性测试仪还包括外箱体,一次电路和二次电路均设于外箱体内部;外箱体上设有一次测试区和二次测试区,并做有清晰说明及指示;
一次测试区包括与正电加量端AO连接的A相一次正插线孔A1+、与负电接收端AN连接的A相一次负插线孔A1-、与正电加量端BO连接的B相一次正插线孔B1+、与负电接收端BN连接的B相一次负插线孔B1-、与正电加量端CO连接的C相一次正插线孔C1+和与负电接收端CN连接的C相一次负插线孔C1-;
二次测试区包括分别与端口A+和端口A-连接的A相二次正插线孔A2+和A相二次负插线孔A2-、分别与端口B+和端口B-连接的B相二次正插线孔B2+和B相二次负插线孔B2-以及分别与端口C+和端口C-连接的C相二次正插线孔C2+和C相二次负插线孔C2-。
作为优选,启动单元还包括工作指示灯L2,该工作指示灯L2与启动开关S1串联;启动开关S1的旋钮及工作指示灯L2均固定于外箱体上。
作为优选,触发单元还包括与按键开关S2串联的触发指示灯L3;按键开关S2及触发指示灯L3均固定于外箱体上。
作为优选,两个并联连接的发光二极管LED1和LED2分别为正向导通的绿色无阻尼发光二极管和反向导通的红色无阻尼发光二极管;A相二次测试支路、B相二次测试支路和C相二次测试支路的发光二极管LED1和LED2均固定于外箱体上的二次测试区内。
作为优选,A相二次测试支路、B相二次测试支路和C相二次测试支路均还包括自保持电阻R2,自保持电阻R2与两个发光二极管LED1和LED2的并联支路串联,有助于延长发光二极管的发光时间,方便辨识测试结果。
作为优选,电源为12V充电式锂电池。
作为优选,一次电路还包括并联于电源两端的充电单元,充电单元包括充电指示灯L1、正充电接线柱N1和负充电接线柱N2,正充电接线柱N1和负充电接线柱N2均固定于外箱体上。
作为优选,外箱体还包括箱盖。
采用上述技术方案所产生的有益效果在于:本实用新型提供的CT三相极性测试仪,经过一次测量即可同时完成三相极性的测试,能大大降低操作人员的工作量,有效提高工作效率;利用反向导通的两个并联发光二极管对测试结果进行显示,正向启动和反向启动用红绿两种不同颜色灯光指示,可明确观察极性验证结果,结果易读,改善验证结果的可靠性;采用充电式锂电池作为电源,使用寿命长,而且环保;采用按键开关启动测量,降低了安全隐患,操作可靠。本实用新型提供的CT三相极性测试仪操作、携带方便,可应用于现场各种电压等级CT回路的极性判别。
附图说明
图1是本实用新型一次电路的结构示意图;
图2是本实用新型二次电路的结构示意图;
图3是本实用新型外箱体的结构示意图;
图4是本实用新型的使用状态电路连接图。
图中:1、一次电路;11、电源;12、启动单元;13、触发单元;14、充电单元;2、二次电路;3、A相二次测试支路;4、B相二次测试支路;5、C相二次测试支路;6、外箱体;61、一次测试区;62、二次测试区;63、箱盖;7、正电侧夹线;8、负电侧夹线;9、端子排;10、CT。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
一种CT三相极性测试仪,如图1至图4所示,包括外箱体6和设于外箱体6内部的一次电路1及二次电路2。一次电路1连接到CT10三相进线与出线的母线上,二次电路2连接到与CT10连接的开关柜机构箱内的端子排9的连片两端。
一次电路1,如图1所示,包括电源11、充电单元14、启动单元12、保护电阻R1和触发单元13。
电源11为12V充电式锂电池,正极连接启动单元12,负极设有三个负电接收端AN、BN和CN,用于连接CT10的出线端。
充电单元14并联于电源11两端,充电单元14包括充电指示灯L1、正充电接线柱N1和负充电接线柱N2,正充电接线柱N1和负充电接线柱N2固定于外箱体6上,可以通过通用的变压器直接与220V电源相连,为12V锂电池充电。
启动单元12的第一端连接电源11的正极,第二端连接保护电阻R1和触发单元13,启动单元12包括启动开关S1和与启动开关S1串联的工作指示灯L2,启动开关S1的旋钮及工作指示灯L2均固定于外箱体6上。
保护电阻R1的第一端连接启动单元12的第二端,保护电阻R1的第二端连接电源11的负极,起到分流保护作用。
触发单元13的第一端连接启动单元12,第二端设有三个正电加量端AO、BO和CO,用于连接CT10的进线端。触发单元13包括按键开关S2和与按键开关S2串联的触发指示灯L3,手动按压按键开关S2时,电路闭合,松手则电路断开,当闭合启动开关S1后,回路接通,按压按键开关S2后,触发指示灯L3闪烁,表示一次电路1通流没有问题。按键开关S2及触发指示灯L3均固定于外箱体6上。
二次电路2,如图2所示,包括A相二次测试支路3、B相二次测试支路4和C相二次测试支路5。A相二次测试支路3、B相二次测试支路4和C相二次测试支路5结构相同,均包括两个并联连接的发光二极管LED1和LED2以及与LED1和LED2的并联支路串联的自保持电阻R2。A相二次测试支路3的第一端设有端口A+,第二端设有端口A-;B相二次测试支路4的第一端设有端口B+,第二端设有端口B-;C相二次测试支路5的第一端设有端口C+,第二端设有端口C-。
两个发光二极管LED1和LED2导通方向相反且发光颜色不同,具体实施中,发光二极管LED1和LED2分别为正向导通的绿色发光二极管和反向导通的红色发光二极管。A相二次测试支路3、B相二次测试支路4和C相二次测试支路5的发光二极管LED1和LED2均固定于外箱体6上。由于CT10的二次侧感应出的电流很小,发光二极管LED1和LED2均为无阻尼二极管,自保持电阻R2是为了延长发光二极管的发光时间,方便判明极性的正反。
外箱体6上设有一次测试区61和二次测试区62,并设有相应的清晰说明及指示。具体实施中,为了测试操作中接线方便,一次测试区61和二次测试区62均设在外箱体6的上面板上,如图3所示,也可以分别设在外箱体6的不同侧面上。一次测试区61包括与正电加量端AO连接的A相一次正插线孔A1+、与负电接收端AN连接的A相一次负插线孔A1-、与正电加量端BO连接的B相一次正插线孔B1+、与负电接收端BN连接的B相一次负插线孔B1-、与正电加量端CO连接的C相一次正插线孔C1+和与负电接收端CN连接的C相一次负插线孔C1-。二次测试区包括分别与端口A+和端口A-连接的A相二次正插线孔A2+和A相二次负插线孔A2-、分别与端口B+和端口B-连接的B相二次正插线孔B2+和B相二次负插线孔B2-、分别与端口C+和端口C-连接的C相二次正插线孔C2+和C相二次负插线孔C2-以及A相二次测试支路3、B相二次测试支路4和C相二次测试支路5的发光二极管LED1和LED2。
外箱体6上除了一次测试区61和二次测试区62外的其他结构,优选的设置在一次测试区61和二次测试区62同在的上面板上,也可以设在外箱体6的其他侧面上,但与内部电路的连接结构不变。
为了使用和携带方便,外箱体6还包括箱盖63,外箱体6为长方体型。箱盖63通过合页与外箱体6的上面板一侧铰接,并且箱盖63带有锁扣装置,箱盖63上还设有把手。
在实际测试工作中,首先进行接线操作,如图4所示,将被测CT10进线端一次母线的A、B、C三相线分别通过一根正电侧夹线7插入外箱体6上一次测试区61的A相一次正插线孔A1+、B相一次正插线孔B1+和C相一次正插线孔C1+;将被测CT10出线端的A、B、C三相线分别通过一根负电侧夹线8插入外箱体6上一次测试区61的A相一次负插线孔A1-、B相一次负插线孔B1-和C相一次负插线孔C1-,完成一次电路1的接线。在实际电力系统中,CT10的A、B、C三相进出线是与开关柜机构箱中端子排9的A、B、C三相电流端子连片两端连接的,所以,CT三相极性测试仪的二次电路2中的三个测试支路直接连接到开关柜机构箱即可实现CT10的极性测试。从开关柜机构箱中端子排9的A、B、C三相电流端子连片两端引出连接导线,A、B、C三相的电流端子连片两端引出的正负出线分别插入A相二次正插线孔A2+和A相二次负插线孔A2-、B相二次正插线孔B2+和B相二次负插线孔B2-、C相二次正插线孔C2+和C相二次负插线孔C2-,完成二次电路2的接线。
接线完成后,开始启动CT三相极性测试仪进行测试,旋动启动开关S1接通12V直流电源,工作指示灯L2亮,表示仪器电源供电正常。按压触发单元13的按键开关S2,并联在一次母线上的CT10线圈(电流互感器)三相出线分别通过对应母线的一段导通,并且触发指示灯L3闪烁,通过触发单元的一分一合,实现母线上直流的通断,从而CT10线圈上感应出带方向的感应电流,流入开关柜机构箱内,并流过开关柜机构箱内端子排9内的连片。A、B、C三相连片的两端分别引出正负出线,并分别接在A、B、C三相二次测试支路两端(进入CT三相极性测试仪箱内)。以A相为例,当CT10感应出正向通过的电流时,电流从A2+流向A2-,对应绿色发光二极管LED1亮,反向的红色发光二极管LED2则不亮;同理,当CT10感应出反向电流时,电流从A2-流向A2+,对应红色发光二极管LED2亮,反向的绿色发光二极管LED1则不亮。
本实用新型提供的CT三相极性测试仪,经过一次测量即可同时完成三相极性的验证,能大大降低操作人员的工作量,提高工作效率;利用反向导通的两个并联发光二极管对测试结果进行显示,正向启动和反向启动用红绿两种不同颜色灯光指示,可明确观察极性验证结果,结果易读,改善验证结果的可靠性;采用充电式锂电池作为电源,使用寿命长,而且环保;采用按键开关启动测量,降低了安全隐患,操作可靠。本实用新型提供的CT三相极性测试仪操作、携带方便,可应用于现场各种电压等级CT回路的极性判别。
以上技术特征构成了本实用新型的最佳实施例,其具有较强的适应性和最佳实施效果,可根据实际需要增减非必要的技术特征,来满足不同情况的需求。

Claims (9)

1.一种CT三相极性测试仪,其特征在于:包括一次电路(1)和二次电路(2);
所述一次电路(1)包括电源(11)、启动单元(12)、保护电阻R1和触发单元(13);所述电源(11)的正极连接所述启动单元(12),所述电源(11)的负极设有三个负电接收端AN、BN和CN;所述启动单元(12)的第一端连接所述电源(11)的正极,第二端连接所述保护电阻R1和所述触发单元(13),所述启动单元(12)包括启动开关S1;所述保护电阻R1的第一端连接所述启动单元(12)的第二端,所述保护电阻R1的第二端连接所述电源(11)的负极;所述触发单元(13)的第一端连接所述启动单元(12),第二端设有三个正电加量端AO、BO和CO,所述触发单元(13)包括按键开关S2;
所述二次电路(2)包括A相二次测试支路(3)、B相二次测试支路(4)和C相二次测试支路(5),所述A相二次测试支路(3)、B相二次测试支路(4)和C相二次测试支路(5)的结构相同,均包括两个并联连接的发光二极管LED1和LED2;两个所述发光二极管LED1和LED2导通方向相反且发光颜色不同;所述A相二次测试支路(3)的第一端设有端口A+,第二端设有端口A-;所述B相二次测试支路(4)的第一端设有端口B+,第二端设有端口B-;所述C相二次测试支路(5)的第一端设有端口C+,第二端设有端口C-。
2.根据权利要求1所述的CT三相极性测试仪,其特征在于还包括外箱体(6),所述一次电路(1)和二次电路(2)均设于所述外箱体(6)内部;所述外箱体(6)上设有一次测试区(61)和二次测试区(62);
所述一次测试区(61)包括与所述正电加量端AO连接的A相一次正插线孔A1+、与负电接收端AN连接的A相一次负插线孔A1-、与正电加量端BO连接的B相一次正插线孔B1+、与负电接收端BN连接的B相一次负插线孔B1-、与正电加量端CO连接的C相一次正插线孔C1+和与负电接收端CN连接的C相一次负插线孔C1-;
所述二次测试区(62)包括分别与所述端口A+和端口A-连接的A相二次正插线孔A2+和A相二次负插线孔A2-、分别与所述端口B+和端口B-连接的B相二次正插线孔B2+和B相二次负插线孔B2-以及分别与所述端口C+和端口C-连接的C相二次正插线孔C2+和C相二次负插线孔C2-。
3.根据权利要求2所述的CT三相极性测试仪,其特征在于所述启动单元(12)还包括工作指示灯L2,所述工作指示灯L2与启动开关S1串联;所述启动开关S1的旋钮及工作指示灯L2均固定于所述外箱体(6)上。
4.根据权利要求2所述的CT三相极性测试仪,其特征在于所述触发单元(13)还包括与所述按键开关S2串联的触发指示灯L3;所述按键开关S2及触发指示灯L3均固定于所述外箱体(6)上。
5.根据权利要求2所述的CT三相极性测试仪,其特征在于所述两个并联连接的发光二极管LED1和LED2分别为正向导通的绿色无阻尼发光二极管和反向导通的红色无阻尼发光二极管;所述A相二次测试支路(3)、B相二次测试支路(4)和C相二次测试支路(5)的发光二极管LED1和LED2均固定于所述外箱体(6)上的二次测试区(62)内。
6.根据权利要求5所述的CT三相极性测试仪,其特征在于所述A相二次测试支路(3)、B相二次测试支路(4)和C相二次测试支路(5)均还包括自保持电阻R2,所述自保持电阻R2与两个发光二极管LED1和LED2的并联支路串联。
7.根据权利要求2所述的CT三相极性测试仪,其特征在于所述电源(11)为12V充电式锂电池。
8.根据权利要求7所述的CT三相极性测试仪,其特征在于所述一次电路(1)还包括并联于电源(11)两端的充电单元(14),所述充电单元(14)包括充电指示灯L1、正充电接线柱N1和负充电接线柱N2,所述正充电接线柱N1和负充电接线柱N2均固定于所述外箱体(6)上。
9.根据权利要求2至8中任意一项所述的CT三相极性测试仪,其特征在于所述外箱体(6)还包括箱盖(63)。
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