本實(shí)用新型涉及電力設(shè)備的測試領(lǐng)域,具體涉及一種電流互感器遠(yuǎn)程極性測試儀。
背景技術(shù):
針對新安裝、改造或更改接線完畢后的電流互感器,電力系統(tǒng)繼電保護(hù)及電氣試驗(yàn)專業(yè)必須進(jìn)行有效的模擬驗(yàn)證。極性試驗(yàn)測試是模擬驗(yàn)證的重要測試之一,能夠驗(yàn)證設(shè)備及回路接線的正確性,確保電氣設(shè)備安全運(yùn)行。極性試驗(yàn)測試方法通常采用“直流法”,將直流電源接至電流互感器一次側(cè),通過開關(guān)實(shí)現(xiàn)短時(瞬時)通、斷電,一次側(cè)線圈產(chǎn)生電磁突變量,二次側(cè)感應(yīng)出電磁突變量,觀察二次側(cè)接入的指針式電流表指針偏轉(zhuǎn)動態(tài)刻度及方向,最終確定互感器極性是否正確。
變電站內(nèi)專業(yè)極性試驗(yàn)測試工作需在兩工作點(diǎn)同時工作,一次側(cè)操作點(diǎn)為室外高壓場或GIS高壓室,二次側(cè)觀測點(diǎn)位于主控室,兩工作點(diǎn)往往距離較遠(yuǎn)或有墻體遮檔。傳統(tǒng)測試方式時,一次側(cè)測試驗(yàn)操作點(diǎn),人為控制電源通斷開關(guān),經(jīng)常出現(xiàn)接觸、斷開時間無規(guī)律,室外試驗(yàn)操作與室內(nèi)測試觀察不同步等現(xiàn)象,導(dǎo)致試驗(yàn)結(jié)果不清晰而需重復(fù)測試,此外,僅通過電流表指針?biāo)查g偏轉(zhuǎn)方向進(jìn)行判斷,容易造成誤判。因此,極性測試工作被動,效率低下,有時因上述原因造成重復(fù)性的工作,甚至出現(xiàn)測試結(jié)論錯誤,給設(shè)備的安全運(yùn)行埋下隱患。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的目的在于針對上述現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種電流互感器遠(yuǎn)程極性測試儀。
本實(shí)用新型是通過如下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)的:
一種電流互感器遠(yuǎn)程極性測試儀,包括有矩形波電壓信號發(fā)生器和極性測試監(jiān)測儀。矩形波電壓信號發(fā)生器包括有電源模塊及矩形波發(fā)生模塊,其與電流互感器一次側(cè)連接,用以在一次側(cè)產(chǎn)生周期矩形波電壓。極性測試監(jiān)測儀包括有電源模塊、數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊、采樣模塊、數(shù)據(jù)分析處理模塊以及結(jié)果顯示和蜂鳴模塊,其與電流互感器二次側(cè)連接,用以分析并顯示極性測試結(jié)果。
進(jìn)一步,在上述遠(yuǎn)程電流互感器極性測試儀中,矩形波電壓信號發(fā)生器外形為絕緣塑殼長方體,其正端面設(shè)置有電壓輸出插口P1/P2及指示燈、電源開斷按鈕及指示燈、充電插口及指示燈、5V/10V切換旋鈕;電壓輸出插口P1/P2通過試驗(yàn)線路分別接至電流互感器一次側(cè)兩端口。
在上述矩形波電壓信號發(fā)生器中,電源模塊包括蓄電池和充放電控制電路板,蓄電池采用8節(jié)可充電1.5V干電池串聯(lián)組成,充放電控制電路板包括DC/DC電壓轉(zhuǎn)換電路,轉(zhuǎn)換電路能夠輸出5V和10V電壓,以實(shí)現(xiàn)輸出電壓可調(diào)。
在上述方波電壓信號發(fā)生器中,矩形波發(fā)生模塊通過集成芯片NE555定時器及周邊電阻電容組成多諧振蕩回路實(shí)現(xiàn)矩形波電壓輸出,電阻電容回路決定矩形波頻率、高電平持續(xù)時間、低電平持續(xù)時間;
其中,高電平持續(xù)時間:;
其中,低電平持續(xù)時間:;
在上述矩形波發(fā)生模塊中,低電平持續(xù)時間大于三倍的高電平持續(xù)時間。
進(jìn)一步,在上述電流互感器遠(yuǎn)程極性測試儀中,極性測試監(jiān)測儀外形為絕緣塑殼長方體,其正端面設(shè)置有電流輸入插口S1/S2及指示燈、電源開斷按鈕及指示燈、充電插口及指示燈、+/-極性指示燈、蜂鳴器口,所述電流輸入插口S1/S2通過試驗(yàn)線路分別接至電流互感器二次側(cè)兩端口。
在上述極性測試監(jiān)測儀中,電源模塊采用8節(jié)可充電1.5V干電池串聯(lián)組成,數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊將測試回路中感應(yīng)的脈沖電流信號模擬數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,采樣回路采集電流數(shù)據(jù),其采樣時間,數(shù)據(jù)分析處理模塊通過數(shù)據(jù)采樣得到幾個連續(xù)的最大正峰值時刻與最大負(fù)峰值時刻,即或;數(shù)據(jù)分析處理模塊具有分析單元和控制單元,所述分析單元通過數(shù)據(jù)分析得出上述最大正峰值時刻與最大負(fù)峰值時刻符合(數(shù)據(jù)比對技術(shù))時,則判定為減極性(“同名端”),此時控制單元控制“-”極性指示燈常亮,蜂鳴器發(fā)出高頻鳴叫;所述分析單元通過數(shù)據(jù)分析得出上述最大正峰值時刻與最大負(fù)峰值時刻符合時,則判定為加極性(“異名端”),此時控制單元控制“+”極性指示燈常亮,蜂鳴器發(fā)出低頻鳴叫。
本實(shí)用新型的有益效果在于:該設(shè)備輕便易攜帶,判定原理精簡,能精確的進(jìn)行電流互感器的極性測試,提高了工作效率。
附圖說明
下面結(jié)合附圖對本實(shí)用新型作進(jìn)一步的說明。
圖1為本實(shí)用新型使用狀態(tài)圖。
圖2為本實(shí)用新型結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3為本實(shí)用新型中矩形波電壓信號發(fā)生器結(jié)構(gòu)示意圖。
圖4為本實(shí)用新型中電流互感器一、二次繞組輸出電壓與感應(yīng)電流波形圖。
圖中,1矩形波電壓信號發(fā)生器、2極性測試監(jiān)測儀、3電流互感器、4電壓輸出插口P1/P2、5電壓輸出指示燈、6電壓檔位旋鈕、7充電孔I、8工作指示燈I、9充電指示燈I、10雙擲工作開關(guān)按鈕I、11“+/-”極性指示燈、12蜂鳴器、13電流輸入插口S1/S2、14電流輸入指示燈、15工作指示燈II、16充電指示燈II、17雙擲工作開關(guān)按鈕II、18充電孔II、19測試連接線、20保護(hù)電阻。
具體實(shí)施方式
附圖為本實(shí)用新型的一種具體實(shí)施例,如圖1所示,該實(shí)施例包括有矩形波電壓信號發(fā)生器1、極性測試監(jiān)測儀2、電流互感器3和四條測試連接線19。兩條測試連接線19通過電壓輸出插口(P1/P2)4連至矩形波電壓信號發(fā)生器1,兩條測試連接線19通過電流輸入插口(S1/S2)13連至極性測試監(jiān)測儀2。通過雙擲工作開關(guān)按鈕I10打開矩形波電壓信號發(fā)生器1工作電源,此時工作指示燈I8亮,旋轉(zhuǎn)電壓檔位旋鈕6選擇電壓值(5V/10V)。通過雙擲工作開關(guān)按鈕II17打開極性測試監(jiān)測儀2,此時工作指示燈II15亮,觀察“+/-”極性指示燈11,并注意蜂鳴器12的蜂鳴聲。
如圖2所示,矩形波電壓信號發(fā)生器包括蓄電池及管理模塊和矩形波發(fā)生模塊;極性測試監(jiān)測儀包括蓄電池及管理模塊、顯示及蜂鳴模塊、CPU數(shù)據(jù)處理及分析判定模塊、采樣模塊、A/D轉(zhuǎn)換模塊。
如圖3所示,矩形波發(fā)生模塊由NE555定時器、電阻、和電容、等元件組成多諧振蕩器電路,輸出矩形波電壓:高電平持續(xù)時間,低電平持續(xù)時間,且。
矩形波電壓信號發(fā)生器1輸出周期為矩形波電壓至電流互感器3一次繞組接線端口,電流互感器3產(chǎn)生電磁感應(yīng),二次繞組感應(yīng)出正負(fù)脈沖電流信號,極性測試監(jiān)測儀2通過試驗(yàn)接線19接至電流互感器3的二次繞組接線端子,并經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換模塊對電流信號進(jìn)行數(shù)模轉(zhuǎn)換,然后進(jìn)行采樣(采樣周期),再經(jīng)CPU數(shù)據(jù)處理分析與判定模塊進(jìn)行采樣數(shù)據(jù)記錄與分析,記錄連續(xù)的最大正峰值時刻與最大負(fù)峰值時刻或,之后進(jìn)行數(shù)據(jù)分析:若,則判定為減極性(“同名端”);若,則判定為加極性(“異名端”)。本實(shí)用新型中電流互感器一、二次繞組輸出電壓與感應(yīng)電流波形如圖4所示。
利用上述電流互感器遠(yuǎn)程極性測試儀測量電流互感器極性的方法如下:
首先,將測試人員分為兩組,一組攜帶方波電壓信號發(fā)生器前往電流互感器一次側(cè)測試端,另一組攜帶極性測試監(jiān)測儀前往主控室;
然后,將方波電壓信號發(fā)生器電壓輸出插口P1/P2通過試驗(yàn)導(dǎo)線連至電流互感器一次側(cè)繞組出線;
之后,將極性測試監(jiān)測儀電流輸入插口S1/S2通過試驗(yàn)導(dǎo)線連至電流互感器二次側(cè)繞組出線路徑中,即主控室保護(hù)屏內(nèi)電流互感器輸出端子;
最后,兩組完成接線,打開方波電壓信號發(fā)生器工作電源,選擇電壓值(5V/10V),打開極性測試監(jiān)測儀,觀看極性指示燈。