基于母线定位装置的零序电流互感器线圈试验方法与流程

文档序号:13874533阅读:1140来源:国知局
基于母线定位装置的零序电流互感器线圈试验方法与流程

本发明涉及电流互感器技术领域,特别是涉及一种基于母线定位装置的零序电流互感器线圈试验方法。



背景技术:

电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量,二次侧不可开路。

跑道形零序电流互感器是一种较常见的零序电流互感器,由于外形酷似运动跑道而得名。实际应用中,承载系统三相电流的a、b、c三相母线同时穿过零序电流互感器中心,系统正常时,a、b、c三相电流平衡,流过零序电流互感器中心的电流矢量和为零,零序互感器二次输出为零;当系统发生接地故障或漏电故障时,三相电流失衡,此时零序互感器二次输出一个故障信号。所以零序电流互感器的测量准确度直接决定了系统故障判断的准确度。

跑道形零序电流互感器在应用中被固定于开关设备中,由于该种互感器磁路较长,各相母线与互感器的相对位置对互感器测量准确度影响较大,因此在互感器测试中,需模拟现场运行位置来保证试验准确性。若每台互感器试验均将零序互感器固定于开关设备中进行,则会增加产品生产试验成本,且试验效率较低;另外,目前电流互感器试验中,为使一次母排连接牢固,多采用螺栓将母排接头处两端子固定,如此每次试验都会花费大量时间用于螺栓的拆装,费时费力,也有一些实验人员为提高试验效率,省去螺栓固定环节,直接将母排接头搭接,或人为手动压紧,此方法一方面不能实现母排可靠连接,另一方面增加了人员触电的风险,实不可取。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是:提供一种基于母线定位装置的零序电流互感器线圈试验方法;该基于母线定位装置的零序电流互感器线圈试验方法利用一种轻便灵活的装置模拟在实际运行中零序互感器相对于母线确定的安装位置,使测试数据更贴近实际运行情况,同时方便试验中母排的拆装,利用该方法进行零序电流互感器线圈试验,有利于保证产品质量,提高产品测试效率和测试准确性。

本发明为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:

一种基于母线定位装置的零序电流互感器线圈试验方法,

所述母线定位装置至少包括:

安装线圈的线圈支架(1);

辅助限制线圈位置的线圈挡板(2),所述线圈支架(1)的端面与线圈挡板(2)的一个面紧密贴合;

用于模拟开关设备的a、b、c三相母线的三相铜排(3),所述三相铜排(3)为三根铜制母排;所述三相铜排(3)位于线圈支架(1)水平轴线的中心位置,且三根铜制母排分布在一条水平直线上,所述三相铜排(3)的相对距离与系统a、b、c三相母线相间距相等;

安装于每个三相铜排(3)两端的鸭嘴触头(4);

所述线圈支架(1)、线圈挡板(2)、三相铜排(3)、鸭嘴触头(4)为一体成型结构;

所述试验方法包括如下步骤:

步骤101、将零序电流互感器线圈(5)放置在线圈支架(1)上,并通过线圈挡板(2)辅助限制线圈位置;

步骤102、将零序电流互感器二次引出线与试验检测设备连接;

步骤103、将用于提供试验电流的母排(6)插入鸭嘴触头(4)内;

步骤104、开始试验,试验完成后,先将提供试验电流的母排(6)从鸭嘴触头(4)中拔出,再将零序互感器试品线圈(5)取下,完成一次实验。

进一步:用一根铜排(7)将两相三相铜排(3)的同一端进行短接,两相三相铜排(3)上述的另一端分别与母排(6)的两端连接;在步骤104的试验中,用单相电流两次反向流过同一线圈的方法来模拟三相平衡系统。

进一步:所述零序电流互感器线圈为长圆形,所述线圈支架(1)的端面为长圆形。

本发明具有的优点和积极效果是:

本发明所提供的母线定位装置通过将三相铜排与线圈支架的相对位置固定,保证试验中零序互感器线圈与三相铜排的相对位置固定为实际应用中零序电流互感器与系统a、b、c三相母线的相对位置,保证试验的准确性。

本发明通过使用鸭嘴触头实现试验中提供试验电流的母排与本发明所述三相铜排3的快速连接,可保证连接牢固,并且提高试验效率。

本发明可保证跑道形零序电流互感器线圈试验的准确性,同时提高了试验效率,并且所用母线定位装置结构简单,易于加工,材料成本及加工成本低。

本发明提供的试验方法可实现实验装置间的快速有效连接,同时可用较低的试验成本来完成对三相系统的模拟试验。

附图说明

图1是本发明优选实施例所采用的母线定位装置的结构图;

图2是本发明优选实施例所采用的母线定位装置的剖面图;

图3是本发明优选实施例中母线定位装置的第一使用状态图;

图4是本发明优选实施例中母线定位装置的第二使用状态图;

图中:1、线圈支架;2、线圈挡板;3、三相铜排;4、鸭嘴触头;5、零序互感器试品线圈;6、母排;7、铜排。

具体实施方式

为能进一步了解本发明的发明内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下:

请参阅图1至图4,一种基于母线定位装置的零序电流互感器线圈试验方法,其中:

母线定位装置包括:线圈支架1、线圈挡板2、三相铜排3、鸭嘴触头4。所述线圈支架1用于放置跑道形零序电流互感器线圈,并通过所述线圈挡板2辅助限制线圈位置。所述三相铜排3为三根铜制母排,用于模拟实际应用中开关设备的a、b、c三相母线,所述三相铜排3位于所述线圈支架1的水平轴线的中心位置,且分布在一条水平直线上,所述三相铜排3的相对距离与系统a、b、c三相母线相间距相等。所述鸭嘴触头4分别安装于所述三相铜排3的两端,用于连接试验中提供试验电流的母排。所述鸭嘴触头共6个。所述线圈支架1、线圈挡板2、三相铜排3、鸭嘴触头4为一体式结构。所述线圈支架1、线圈挡板2为同一种绝缘材料一体加工而成,理论上,所述线圈支架1和所述线圈挡板2的加工材料可以是任何一种方便加工的绝缘材料,例如环氧树脂,或者尼龙塑料。

利用所述母线定位装置进行跑道形零序电流互感器线圈试验是这样实现的:试验前,将跑道形零序电流互感器线圈5放置在线圈支架1上,并通过线圈挡板2辅助限制线圈位置,将零序电流互感器二次引出线与试验检测设备连接好后,将用于提供试验一次电流的母排6插入所述母线定位装置的鸭嘴触头4内实现三相铜排3与提供试验电流的母排6快速且牢固连接。试验后,先将提供试验电流的母排6从鸭嘴触头4中拔出,再将零序电流互感器线圈5取下,完成一次实验。

本发明的另一种应用实例是这样实现的:零序电流互感器在实际运行中,一般情况下,流过零序电流互感器的a、b、c三相电流是平衡的,试验中为模拟实际运行情况,需同时提供a、b、c三相电流,这对试验设备的要求较高,所以,实际生产试验中,可用单相电流两次反向流过同一线圈的方法来模拟三相平衡系统。利用本发明来实现这种模拟试验的方法如图4所示,用一根短铜排7将母线定位装置某两相铜排的同一端进行短接,母线定位装置的该两相的另一端分别与提供单相试验电流的母排的两端连接。

本发明所提供的母线定位装置通过将三相铜排3与线圈支架1的相对位置固定,保证试验中零序互感器线圈5与三相铜排3的相对位置固定为实际应用中零序电流互感器与系统a、b、c三相母线的相对位置,保证试验的准确性。

本发明通过使用鸭嘴触头4实现试验中提供试验电流的母排与本发明所述三相铜排3的快速连接,可保证连接牢固,并且提高试验效率。

本发明可保证跑道形零序电流互感器线圈试验的准确性,同时提高了试验效率,并且所用母线定位装置结构简单,易于加工,材料成本及加工成本低。

本发明提供的试验方法可实现实验装置间的快速有效连接,同时可用较低的试验成本来完成对三相系统的模拟试验。

以上对本发明的实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本发明的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本发明的专利涵盖范围之内。

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