一种直流馈线线路测试功能检验仪的制作方法

文档序号:18827133发布日期:2019-10-09 02:02阅读:309来源:国知局
一种直流馈线线路测试功能检验仪的制作方法

本实用新型涉及测试检验仪技术领域,特别涉及一种直流馈线线路测试功能检验仪。



背景技术:

本设备涉及变电设备保护功能校验技术领域,实现在直流母线、馈线开关柜高压回路无电的情况下,模拟线路测试功能的多种情况,从而判断是否闭锁馈线断路器合闸,可准确快捷实现馈线线路测试功能定性定量的保护校验,用以验证馈线线路测试功能及测试回路的正确性和完整性。是一款可完全剥离直流高压回路,便捷实现线路测试功能的保护校验功能的仪器。

查阅相关资料

1、线路测试功能需要依靠直流高压回路带电方可实现,不具备试验条件。

2、线路测试功能及回路的定性定量的保护校验功能是直流馈线开关的检修维护不可或缺的一部分。

3、调研城市轨道交通行业内未见同等线路测试功能专业试验仪器。



技术实现要素:

为了克服上述现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种直流馈线线路测试功能检验仪,便于对线路测试保护项目的准确校验,此项目填补弥补城市轨道交通供电系统中对直流馈线回路线路测试保护项目检测仪器的空缺,实现了线路测试功能及回路的定性定量的保护校验功能,提高直流馈线开关的检修维护及保护校验的质量,降低线路测试功能的突发故障率。

为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:

一种直流馈线线路测试功能检验仪,包括四大模块,分别为模拟母线电压回路Ur模块、模拟馈线电压回路Uf模块、模拟馈线电流回路Ip模块、模拟馈线电阻回路Rx模块;

所述的模拟母线电压回路Ur模块、模拟馈线电压回路Uf模块、模拟馈线电流回路Ip模块、模拟馈线电阻回路Rx模块之间使用拨动开关SK1进行功能状态的切换,一种状态为拨动开关SK1-1和SK1-2、SK1-3和SK1-4、SK1-7和SK1-8、SK1-10和SK1-11分别接通时装置可输出模拟母线电压Ur、模拟馈线电压Uf、模拟馈线电流Ip;另一种状态为拨动开关SK1-2和SK1-3、SK1-5和SK1-6、SK1-8和SK1-9、SK1-11和SK1-12分别接通时装置可输出模拟馈线电阻Rx。

所述的模拟母线电压回路Ur模块包括直流电源V、精密线绕定值电阻R1、精密多圈电位器R2、自锁复位开关S1;直流电源V的正极与自锁复位开关S1-1连接;直流电源V的负极与精密线绕定值电阻R1-1连接;精密线绕定值电阻R1-1与直流电源V的负极连接;精密线绕定值电阻R1-2与精密多圈电位器R2-2连接;精密多圈电位器R2-1与自锁复位开关S1-2及1号输出端Ur+连接;精密多圈电位器R2-2与精密线绕定值电阻R1-2及2号输出端Ur-连接;自锁复位开关S1-1与直流电源V的正极连接;自锁复位开关S1-2与精密多圈电位器R2-1连接;

所述的模拟馈线电流回路Ip模块包括直流电源V2、精密线绕定值电阻R5、精密多圈电位器R6、自锁复位开关S3;直流电源V2的正极与自锁复位开关S3-1连接;直流电源V2的负极与精密线绕定值电阻R5-1连接;精密线绕定值电阻R5-1与直流电源V2的负极连接;精密线绕定值电阻R5-2与精密多圈电位器R6-2连接;精密多圈电位器R6-1与自锁复位开关S1-2及5号输出端Ip+连接;精密多圈电位器R6-2与精密线绕定值电阻R5-2及6号输出端Ip-连接;自锁复位开关S3-1与直流电源V2的正极连接;自锁复位开关S3-2与精密多圈电位器R6-1连接;

所述的模拟馈线电压回路Uf模块包括直流电源V1、精密线绕定值电阻R3、精密多圈电位器R4、自锁复位开关S2、拨动开关SK1;直流电源V1的正极与拨动开关SK1-5连接;直流电源V1的负极与拨动开关SK1-2连接;拨动开关SK1-2与直流电源V1的负极连接;拨动开关SK1-1与精密线绕定值电阻R3-1连接;密线绕定值电阻R3-1与拨动开关SK1-1连接;密线绕定值电阻R3-2与精密多圈电位器R4-2连接;精密多圈电位器R4-1与自锁复位开关S2-2及拨动开关SK1-7连接;精密多圈电位器R4-2与精密线绕定值电阻R3-2及拨动开关SK1-10连接;自锁复位开关S2-1与拨动开关SK1-4连接;自锁复位开关S2-1与精密多圈电位器R4-1连接;拨动开关SK1-4与自锁复位开关S2-1连接;拨动开关SK1-5与直流电源V1的正极连接;拨动开关SK1-7与自锁复位开关S2-2及精密多圈电位器R4-1连接;拨动开关SK1-8与3号输出端Uf+连接;拨动开关SK1-10与精密多圈电位器R4-2及精密线绕定值电阻R3-2连接;拨动开关SK1-11与4号输出端Uf-连接;

所述的模拟馈线电阻回路Rx模块包括直流电源V1、精密线绕定值电阻R7、精密多圈电位器R8、自锁复位开关S4、拨动开关SK1;直流电源V1的正极与拨动开关SK1-5连接;直流电源V1的负极与拨动开关SK1-2连接;拨动开关SK1-2与直流电源V1的负极连接;拨动开关SK1-3与精密线绕定值电阻R7-1连接;密线绕定值电阻R7-1与拨动开关SK1-3连接;密线绕定值电阻R7-2与精密多圈电位器R8-2连接;精密多圈电位器R8-1与8号开入量连接;精密多圈电位器R8-2与精密线绕定值电阻R7-2及拨动开关SK1-12连接;自锁复位开关S4-1与拨动开关SK1-6连接;自锁复位开关S4-2与7号开入量及SK1-9连接;拨动开关SK1-6与自锁复位开关S4-1连接;拨动开关SK1-5与直流电源V1的正极连接;拨动开关SK1-9与自锁复位开关S4-2及7号开入量连接;拨动开关SK1-8与3号输出端Rx+连接;拨动开关SK1-12与精密多圈电位器R8-2及精密线绕定值电阻R7-2连接;拨动开关SK1-11与4号输出端Rx-连接。

本实用新型的有益效果:

直流馈线线路测试功能检验仪将直流电源通过精密多圈电位器,利用电阻分压原理以实现输出电压微调控制为目的。通过直流馈线线路测试功能检验仪可以同时实现输出模拟母线电压回路Ur、模拟馈线电压回路Uf、模拟馈线电流回路Ip的功能,再通过拨动开关将模拟馈线电压回路Uf与模拟馈线电阻回路Rx进行相互切换,实现单电源供电与互锁的目的。

本发明实现了城市轨道交通供电系统直流馈线一次回路完全无电的情况下,模拟实现Ur、Uf、Ip、Rx准确定性和定量的校验功能。大幅度提高了城市轨道交通供电系统的安全性、可靠性和适用性。

附图说明

图1是本发明的电路原理图。

图2是本发明电路接线图。

图3是本发明的外壳设计图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

参照图1图2,一种直流馈线线路测试功能检验仪包括四大模块:模拟母线电压回路Ur模块、模拟馈线电压回路Uf模块、模拟馈线电流回路Ip模块、模拟馈线电阻回路Rx模块。

模拟母线电压回路Ur模块包括直流电源V、精密线绕定值电阻R1、精密多圈电位器R2、自锁复位开关S1;直流电源V的正极与自锁复位开关S1-1连接;直流电源V的负极与精密线绕定值电阻R1-1连接;精密线绕定值电阻R1-1与直流电源V的负极连接;精密线绕定值电阻R1-2与精密多圈电位器R2-2连接;精密多圈电位器R2-1与自锁复位开关S1-2及1号输出端Ur+连接;精密多圈电位器R2-2与精密线绕定值电阻R1-2及2号输出端Ur-连接;自锁复位开关S1-1与直流电源V的正极连接;自锁复位开关S1-2与精密多圈电位器R2-1连接。

模拟馈线电流回路Ip模块包括直流电源V2、精密线绕定值电阻R5、精密多圈电位器R6、自锁复位开关S3;直流电源V2的正极与自锁复位开关S3-1连接;直流电源V2的负极与精密线绕定值电阻R5-1连接;精密线绕定值电阻R5-1与直流电源V2的负极连接;精密线绕定值电阻R5-2与精密多圈电位器R6-2连接;精密多圈电位器R6-1与自锁复位开关S1-2及5号输出端Ip+连接;精密多圈电位器R6-2与精密线绕定值电阻R5-2及6号输出端Ip-连接;自锁复位开关S3-1与直流电源V2的正极连接;自锁复位开关S3-2与精密多圈电位器R6-1连接。

模拟馈线电压回路Uf模块包括直流电源V1、精密线绕定值电阻R3、精密多圈电位器R4、自锁复位开关S2、拨动开关SK1;直流电源V1的正极与拨动开关SK1-5连接;直流电源V1的负极与拨动开关SK1-2连接;拨动开关SK1-2与直流电源V1的负极连接;拨动开关SK1-1与精密线绕定值电阻R3-1连接;密线绕定值电阻R3-1与拨动开关SK1-1连接;密线绕定值电阻R3-2与精密多圈电位器R4-2连接;精密多圈电位器R4-1与自锁复位开关S2-2及拨动开关SK1-7连接;精密多圈电位器R4-2与精密线绕定值电阻R3-2及拨动开关SK1-10连接;自锁复位开关S2-1与拨动开关SK1-4连接;自锁复位开关S2-1与精密多圈电位器R4-1连接;拨动开关SK1-4与自锁复位开关S2-1连接;拨动开关SK1-5与直流电源V1的正极连接;拨动开关SK1-7与自锁复位开关S2-2及精密多圈电位器R4-1连接;拨动开关SK1-8与3号输出端Uf+连接;拨动开关SK1-10与精密多圈电位器R4-2及精密线绕定值电阻R3-2连接;拨动开关SK1-11与4号输出端Uf-连接;

模拟馈线电阻回路Rx模块包括直流电源V1、精密线绕定值电阻R7、精密多圈电位器R8、自锁复位开关S4、拨动开关SK1;直流电源V1的正极与拨动开关SK1-5连接;直流电源V1的负极与拨动开关SK1-2连接;拨动开关SK1-2与直流电源V1的负极连接;拨动开关SK1-3与精密线绕定值电阻R7-1连接;密线绕定值电阻R7-1与拨动开关SK1-3连接;密线绕定值电阻R7-2与精密多圈电位器R8-2连接;精密多圈电位器R8-1与8号开入量连接;精密多圈电位器R8-2与精密线绕定值电阻R7-2及拨动开关SK1-12连接;自锁复位开关S4-1与拨动开关SK1-6连接;自锁复位开关S4-2与7号开入量及SK1-9连接;拨动开关SK1-6与自锁复位开关S4-1连接;拨动开关SK1-5与直流电源V1的正极连接;拨动开关SK1-9与自锁复位开关S4-2及7号开入量连接;拨动开关SK1-8与3号输出端Rx+连接;拨动开关SK1-12与精密多圈电位器R8-2及精密线绕定值电阻R7-2连接;拨动开关SK1-11与4号输出端Rx-连接;

参照图3,模拟母线电压输出1号端子Ur+、2号端子Ur-;模拟馈线电压输出3号端子Uf+、4号端子Uf-;模拟馈线电流输出5号端子Ip+、6号端子Ip-;模拟馈线电阻模拟馈线电流输出7号端子Rx+、7号端子Rx-;本发明的工作原理及具体控制过程如下:

模拟母线电压回路Ur模块中,直流电源V为提供稳定可靠的电能,保障回路有稳定的电压,精密线绕定值电阻R1作为分压原件在回路中承担电压消耗作用并且有一定的回路保护作用,防止精密多圈电位器R2=0Ω时造成回路短接;当按下自锁复位开关S1,接通模拟母线电压回路Ur模块,此时调节精密多圈电位器R2,输出可调节的毫伏级电压给1号端子Ur+、2号端子Ur-。

模拟母线电流回路Ip模块中,直流电源V2为提供稳定可靠的电能,保障回路有稳定的电压,精密线绕定值电阻R5作为分压原件在回路中承担电压消耗作用并且有一定的回路保护作用,防止精密多圈电位器R6=0Ω时造成回路短接;当按下自锁复位开关S3,接通模拟母线电流回路Ip模块,此时调节精密多圈电位器R6,输出可调节的毫伏级电压给5号端子Ip+、6号端子Ip-。

模拟馈线电压回路Uf模块中,直流电源V1为提供稳定可靠的电能,保障回路有稳定的电压,精密线绕定值电阻R3作为分压原件在回路中承担电压消耗作用并且有一定的回路保护作用,防止精密多圈电位器R4=0Ω时造成回路短接;当按下自锁复位开关S2,接通模拟馈线电压回路Uf模块,同时拨动开关SK1为常闭节点(SK1-1、2;SK1-4、5;SK1-7、8;SK1-10、11)闭合。此时调节精密多圈电位器R4,输出可调节的毫伏级电压给3号端子Uf+、4号端子Uf-。

模拟馈线电阻回路Rx模块中,直流电源V1为提供稳定可靠的电能,保障回路有稳定的电压,精密线绕定值电阻R7作为分压原件在回路中承担电压消耗作用并且有一定的回路保护作用,防止精密多圈电位器R8=0Ω时造成回路短接;按下自锁复位开关S4,开启模拟馈线电阻回路Rx模块;此时将拨动开关SK1的敞开节点(SK1-2、3;SK1-5、6;SK1-8、9;SK1-11、12)闭合;将开入量7号Rx+、8号Rx-端子接入馈线断路器线路测试命令回路,当馈线保护装置发出线路测试命令时,开入量7号、8号端子闭合,此时3号端子Uf+、4号端子Uf-,输出毫伏级电压。

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