CN218974444U - 一种避雷器非线性阻性电流检测平台 - Google Patents
一种避雷器非线性阻性电流检测平台 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型涉及一种避雷器非线性阻性电流检测平台,包括三相独立调压控制箱,升压变压器T1、T2、T3,补偿电容及其调节控制器,三台MOA,三个电压互感器与三个电流互感器,数据采集处理单元和显示模块。数据采集处理单元用于获取相应相的全电流与通过补偿电容输入的容性电流的差值,并输出到显示模块与同相的模拟电压的波形进行对照显示,数据采集处理单元还通过调节控制器调节补偿电容的容性电流,使显示的差值的波形中只包括避雷器的非线性阻性电流成分,即与同相的模拟电压的峰值位置一致。本实用新型可独立调节每相电压幅值,模拟现场各种复杂工况,在补偿电容及其调节控制器辅助下,可直接、准确地测量避雷器阻性电流波形并显示。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种避雷器非线性阻性电流检测平台。
背景技术
目前,测量氧化锌避雷器(MOA)阻性电流的仪器仪表越来越多,所采用的方法也各不相同,如三次谐波法、投影法、相差法、边补法等,最后导致同一避雷器产品,不同仪器所测量出来的结果各不相同,更悲观的是,还不能确定哪一个仪器测量的准确,尤其是在变电站这种复杂高压环境下。此外,避雷器周边通常存在两相及以上带电体,它们之间相互干扰,使得不同仪器测量的结果差别非常大,有的甚至有些离谱,如有仪器测量出负相位等。造成以上问题的主要原因有两点:一是缺少可对比的正确的避雷器阻性电流曲线;二是目前也没有可模拟现场的避雷器带电作业的平台。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是,提供一种可模拟现场的避雷器带电作业的平台。
本实用新型通过如下技术方案解决其技术问题:一种避雷器非线性阻性电流检测平台,包括三相独立调压控制箱,升压变压器T1、T2、T3,补偿电容及其调节控制器,三台MOA(氧化锌避雷器),三个电压互感器与三个电流互感器,数据采集处理单元和显示模块;
所述三相独立调压控制箱的输入端与三相电源输入端相连,该三相电压经过所述升压变压器T1、T2、T3后,分别形成A相、B相、C相模拟电压,每相所述模拟电压分别通过一台所述MOA后接地,三个所述电压互感器分别用于对所述A 相、B相、C相模拟电压进行检测,三个所述电流互感器分别用于测量三台所述 MOA接地端的全电流,所述补偿电容的一端与所述数据采集处理单元相连,另一端用于与一所述MOA的高压端相连,所述补偿电容的调节控制器与所述数据采集处理单元相连,所述电压、电流互感器的数据输出端均与所述数据采集处理单元相连,所述数据采集处理单元的显示信号输出端与所述显示模块相连,所述数据采集处理单元用于获取相应相的所述全电流与通过所述补偿电容输入的容性电流的差值,并输出到所述显示模块与同相的模拟电压的波形进行对照显示,所述数据采集处理单元同时通过所述调节控制器调节所述补偿电容的容性电流,使显示的所述差值的波形中只包括避雷器的非线性阻性电流成分,即与同相的模拟电压的峰值位置一致。
三个所述电压互感器安装在所述三相独立调压控制箱内,通过检测所述三相独立调压控制箱输出的三相电压来间接获取所述A相、B相、C相模拟电压。从调压器出来的电压不高,通过电压互感器测量此电压更为方便。测得的该电压,乘以后面升压变压器T1、T2、T3的变比后,即可得到高压线路上的A相、B相、 C相模拟电压。
所述三相独立调压控制箱的每相上设有用于输入控制的电压开关。
有益效果:
1)本实用新型通过三个独立的调压和升压电路,可模拟现场的避雷器任何方式的带电作业;
2)本实用新型通过设置补偿电容及其调节控制器,在其辅助下,可将避雷器阻性电流曲线直接、准确地测量出来。
附图说明
图1为本实用新型的电路原理图。
具体实施方式
下面结合具体实施例和附图,对本实用新型作进一步详细说明。
一种避雷器非线性阻性电流检测平台,如图1所示,包括三相独立调压控制箱,升压变压器T1、T2、T3,补偿电容及其调节控制器,三台MOA(氧化锌避雷器),三个电压互感器与三个电流互感器,数据采集处理单元和显示模块;
所述三相独立调压控制箱的输入端与三相电源输入端相连,该三相电压经过所述升压变压器T1、T2、T3后,分别形成A相、B相、C相模拟电压,每相所述模拟电压分别通过一台所述MOA后接地,三个所述电压互感器分别用于对所述A 相、B相、C相模拟电压进行检测,三个所述电流互感器分别用于测量三台所述 MOA接地端的全电流,所述补偿电容的一端与所述数据采集处理单元相连,另一端用于与一所述MOA的高压端相连,所述补偿电容的调节控制器与所述数据采集处理单元相连,所述电压、电流互感器的数据输出端均与所述数据采集处理单元相连,所述数据采集处理单元的显示信号输出端与所述显示模块相连,所述数据采集处理单元用于获取相应相的所述全电流与通过所述补偿电容输入的容性电流的差值,并输出到所述显示模块与同相的模拟电压的波形进行对照显示,所述数据采集处理单元同时通过所述调节控制器调节所述补偿电容的容性电流,使显示的所述差值的波形中只包括避雷器的非线性阻性电流成分,即与同相的模拟电压的峰值位置一致。
三个所述电压互感器安装在所述三相独立调压控制箱内,通过检测所述三相独立调压控制箱输出的三相电压来间接获取所述A相、B相、C相模拟电压。从调压器出来的电压不高,通过电压互感器测量此电压更为方便。测得的该电压,乘以后面升压变压器T1、T2、T3的变比后,即可得到高压线路上的A相、B相、 C相模拟电压。所述三相独立调压控制箱的每相上设有用于输入控制的电压开关。
本实用新型避雷器非线性阻性电流检测平台,可独立调节每相电压幅值,模拟现场各种复杂工况,在配合补偿电容及其控制器的情况下,可直接、准确测量避雷器的非线性阻性电流波形并显示。
在获取上述阻性电流上,本实用新型具体操作是:
先通过补偿电容的调压接线端子J与某一相相连(可连接在图1中的A、B 或C相点),然后再升压到MOA的设定电压值后,通过所测量的MOA全电流减去补偿电容的电流,若所观察的曲线中全电流还存在容性电流,则可以通过电容控制器调节补偿电容的电流,直至全电流中只剩下阻性电流为止。根据相同原理,可测量其余两相的阻性电流。
在实际的操作方面,具体有两种模式:一是独立避雷器产品的非线性阻性电流测试;二是两相以上带电情况下避雷器的非线性阻性电流的测试。在进行以上两种工作模式前,得先采用本实用新型的补偿电容法测量出三个独立MOA的非线性阻性电流曲线,然后再进行仪器的检测工作,具体流程如下:
一、独立MOA的非线性阻性电流曲线的测量
1、选取某相MOA,如A相,则将补偿电容器的高压接线端子J与A相相连;
2、接通三相电源到三相独立调压箱内,只合上A相绕组电压开关;
3、对A相绕组进行升压到MOA的持续运行电压;
4、观看全电流减去补偿电容电流后剩下的非线性阻性电流曲线,若该阻性电流曲线的峰值与电压峰值位置不重合,则通过调节补偿电容控制器,直至阻性电流曲线的峰值与电压峰值重合,且曲线两边没有明显的波峰;
5、保存曲线及数据,降压,断电。
6、按照1~5步骤,完成剩下两相的阻性电流曲线的测试工作。
二、测量仪器的检测
1、首先获取各相MOA的非线性阻性电流曲线的测量数据;
2、将待检测的测量仪器接入某相的MOA中,如A相;
3、接通三相电源到三相独立调压箱内,只合上A相绕组电压开关;
4、对A相绕组进行升压到MOA的持续运行电压;
5、此时将待检测的测量仪器所测量的数据与MOA的非线性阻性电流曲线的测量数据对比;
6、做判断
7、降压、断电。
三、模拟作业现场下测量仪器的检测
1、首先获取各相MOA的非线性阻性电流曲线的测量数据;
2、将待检测的测量仪器(最好三台)接入三相的MOA中;
3、接通三相电源到三相独立调压箱内,合全部三相绕组电压开关;
4、对三相绕组进行升压到MOA的持续运行电压;
5、此时将待检测的测量仪器所测量的数据与所对应的MOA的非线性阻性电流曲线的测量数据对比,并保存数据;
6、将某相,如C相电压降为零后,将待检测的测量仪器所测量的数据与所对应的MOA的非线性阻性电流曲线的测量数据对比,并保存数据;
7、做判断
8、降压、断电。
四、其它情况说明
1、所进行的独立MOA的非线性阻性电流曲线的测量,除了测量保存MOA可持续运行电压的值外,还可测量并保存其它电压下的值。
2、模拟作业现场下测量仪器的检测,场景有多种搭配,如模拟A、B、C三相带电,或模拟A与B相带电C接地,或模拟A与C相带电B相接地,或模拟B 与C相带电A相接地等。
Claims (3)
1.一种避雷器非线性阻性电流检测平台,其特征在于,包括三相独立调压控制箱,升压变压器T1、T2、T3,补偿电容及其调节控制器,三台MOA,三个电压互感器与三个电流互感器,数据采集处理单元和显示模块;
所述三相独立调压控制箱的输入端与三相电源输入端相连,该三相电压经过所述升压变压器T1、T2、T3后,分别形成A相、B相、C相模拟电压,每相所述模拟电压分别通过一台所述MOA后接地,三个所述电压互感器分别用于对所述A相、B相、C相模拟电压进行检测,三个所述电流互感器分别用于测量三台所述MOA接地端的全电流,所述补偿电容的一端与所述数据采集处理单元相连,另一端用于与一所述MOA的高压端相连,所述补偿电容的调节控制器与所述数据采集处理单元相连,所述电压、电流互感器的数据输出端均与所述数据采集处理单元相连,所述数据采集处理单元的显示信号输出端与所述显示模块相连,所述数据采集处理单元用于获取相应相的所述全电流与通过所述补偿电容输入的容性电流的差值,并输出到所述显示模块与同相的模拟电压的波形进行对照显示,所述数据采集处理单元同时通过所述调节控制器调节所述补偿电容的容性电流,使显示的所述差值的波形中只包括避雷器的非线性阻性电流成分,即与同相的模拟电压的峰值位置一致。
2.根据权利要求1所述的避雷器非线性阻性电流检测平台,其特征在于,三个所述电压互感器安装在所述三相独立调压控制箱内,通过检测所述三相独立调压控制箱输出的三相电压来间接获取所述A相、B相、C相模拟电压。
3.根据权利要求1所述的避雷器非线性阻性电流检测平台,其特征在于,所述三相独立调压控制箱的每相上设有用于输入控制的电压开关。
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