CN211348609U - 高压开关柜电流互感器变比极性试验的快速调试结构 - Google Patents
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Abstract
一种高压开关柜电流互感器变比极性试验的快速调试结构,第一断路器和第二断路器上端分别连接在同一母线上,第一电流互感器的一次侧下端的A相和第二电流互感器的一次侧下端的B相相连,第一电流互感器的一次侧下端的B相和第二电流互感器的一次侧下端的C相相连,第一电流互感器的一次侧下端的C相连接电流发生器的交流输出端的一端,第二电流互感器的一次侧下端的A相连接电流发生器的交流输出端的另一端。充分利用高压开关柜柜内器件,通过断路器和母线将任意相邻两个高压开关柜的的六个电流互感器串联在了一起,保证电流互感器电流回路完整;一方面避免了相间绝缘隔板的反复拆装,另一方面在两个高压开关柜间加电流提高了工作效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及电流互感器测试技术领域,特别涉及一种高压开关柜电流互感器变比极性试验的快速调试结构。
背景技术
电流互感器是高压开关柜中很重要的测量保护设备,因此其变比极性检查尤为重要,但是由于高压开关柜中的电流互感器为了保证安全距离,往往在三相之间都加上了绝缘隔板,所以很难进行电流互感器变比极性试验,如果要进行试验就必须拆装绝缘隔板,既费时又费力。基于此思考一种调试结构,既利用现有仪器设备又能快速完成变比极性的测试,经过仔细研究发现如果将相邻两个高压开关柜的断路器摇到工作位置合闸,就将每相两个电流互感器的一端连接在一起,再在两个高压开关柜的馈出端连接两个短接线就将两个高压开关柜的六个电流互感器串联在一起,不需要考虑拆装绝缘隔板的问题。
发明内容
为了解决背景技术中的技术问题,本实用新型提供一种高压开关柜电流互感器变比极性试验的快速调试结构,充分利用高压开关柜柜内器件,通过断路器和母线将任意相邻两个高压开关柜的的六个电流互感器串联在了一起,保证电流互感器电流回路完整;一方面避免了相间绝缘隔板的反复拆装,另一方面在两个高压开关柜间加电流提高了工作效率,特别是高压开关柜比较多的时候节省了时间。
为了达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案实现:
一种高压开关柜电流互感器变比极性试验的快速调试结构,所述的调试结构的组成原件包括电流发生器,还包括第一断路器、第二断路器、第一电流互感器、第二电流互感器;所述的第一断路器和第二断路器上端分别连接在同一母线上,第一电流互感器的一次侧上端连接第一断路器下端,第二电流互感器的一次侧上端连接第二断路器下端。
第一电流互感器的一次侧下端的A相和第二电流互感器的一次侧下端的B相相连,第一电流互感器的一次侧下端的B相和第二电流互感器的一次侧下端的C相相连,第一电流互感器的一次侧下端的C相连接电流发生器的交流输出端的一端,第二电流互感器的一次侧下端的A相连接电流发生器的交流输出端的另一端。
所述的第一电流互感器和第二电流互感器的二次侧均连接至高压开关柜的综保装置,通过综保装置进行测试数据读取,或者将钳形电流表卡在高压开关柜的电流互感器二次侧进行测试数据读取。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
本实用新型充分利用高压开关柜柜内器件,通过断路器和母线将任意相邻两个高压开关柜的的六个电流互感器串联在了一起,保证电流互感器电流回路完整;一方面避免了相间绝缘隔板的反复拆装,另一方面在两个高压开关柜间加电流提高了工作效率,特别是高压开关柜比较多的时候节省了时间。
附图说明
图1是现有技术中的高压开关柜电流互感器变比极性试验的快速调试结构图;
图2是本实用新型的高压开关柜电流互感器变比极性试验的快速调试结构图。
图中:1-电流发生器 2-断路器 2-1-第一断路器 2-2-第二断路器 3-电流互感器3-1-第一电流互感器 3-2-第二电流互感器 4-绝缘隔板。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型提供的具体实施方式进行详细说明。
如图1所示,按照常规的调试结构,必须先将相间绝缘隔板拆除,然后将电流互感器3的A相尾端与B相头端短接,B相尾端与C相头端短接,在A相头端和C相尾端间加电流发生器1进行变比极性试验,最后将绝缘隔板恢复。
如图2所示,本实用新型的一种高压开关柜电流互感器变比极性试验的快速调试结构,所述的调试结构的组成原件包括电流发生器1,还包括第一断路器2-1、第二断路器2-2、第一电流互感器3-1、第二电流互感器3-2;所述的第一电流互感器3-1和第二电流互感器3-2均为三相电流互感器,所述的第一断路器2-1和第二断路器2-2上端分别连接在同一母线上,第一电流互感器3-1的一次侧上端连接第一断路器2-1下端,第二电流互感器3-2的一次侧上端连接第二断路器2-2下端。
第一电流互感器3-1的一次侧下端的A相和第二电流互感器3-2的一次侧下端的B相相连,第一电流互感器3-1的一次侧下端的B相和第二电流互感器3-2的一次侧下端的C相相连,第一电流互感器3-1的一次侧下端的C相连接电流发生器1的交流输出端的一端,第二电流互感器3-2的一次侧下端的A相连接电流发生器3的交流输出端的另一端。
所述的第一电流互感器3-1和第二电流互感器3-2的二次侧接法均与常规技术相同,连接至高压开关柜的综保装置,通过综保装置进行测试数据读取,或者将钳形电流表卡在高压开关柜的电流互感器二次侧,测量电流互感器二次侧电流;计算高压开关柜的电流互感器变比K=I1/I2,I1为高压开关柜一次侧电流;I2为电流互感器二次侧电流;K为电流互感器的变比。
本实用新型的调试结构充分利用高压开关柜柜内器件,将任意相邻两个高压开关柜的断路器摇到工作位置合闸,通过母线将每相电流互感器的头部相连,再将第一个柜馈出端电流互感器的A相与第二个柜馈出端电流互感器的B相短接,第一个柜馈出端电流互感器的B相与第二个柜馈出端电流互感器的C相短接,这样就将两个柜的六个电流互感器串联在了一起,保证电流互感器电流回路完整;将大电流发生器或者其他电流源的交流电流输出端连接到第一个柜馈出端电流互感器的C相与第二个柜馈出端电流互感器的A相上,然后按照电流互感器的变比加适当电流从而快速测量出高压开关柜电流互感器的变比和极性。
本实用新型所述调试结构,利用高压开关柜的断路器和母线将电流互感器串联在一起,然后在高压开关柜的馈出端电流互感器上加适当电流。一方面避免了相间绝缘隔板4的反复拆装,另一方面在两个高压开关柜间加电流提高了工作效率,特别是高压开关柜比较多的时候节省了时间。
以上实施例在以本实用新型技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本实用新型的保护范围不限于上述的实施例。上述实施例中所用方法如无特别说明均为常规方法。
Claims (2)
1.一种高压开关柜电流互感器变比极性试验的快速调试结构,所述的调试结构的组成原件包括电流发生器,其特征在于,还包括第一断路器、第二断路器、第一电流互感器、第二电流互感器;所述的第一断路器和第二断路器上端分别连接在同一母线上,第一电流互感器的一次侧上端连接第一断路器下端,第二电流互感器的一次侧上端连接第二断路器下端;
第一电流互感器的一次侧下端的A相和第二电流互感器的一次侧下端的B相相连,第一电流互感器的一次侧下端的B相和第二电流互感器的一次侧下端的C相相连,第一电流互感器的一次侧下端的C相连接电流发生器的交流输出端的一端,第二电流互感器的一次侧下端的A相连接电流发生器的交流输出端的另一端。
2.根据权利要求1所述的一种高压开关柜电流互感器变比极性试验的快速调试结构,其特征在于,所述的第一电流互感器和第二电流互感器的二次侧均连接至高压开关柜的综保装置,通过综保装置进行测试数据读取,或者将钳形电流表卡在高压开关柜的电流互感器二次侧进行测试数据读取。
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