用于高压交流熔断器开断试验的检测平台及检测方法与流程

文档序号:35134717发布日期:2023-08-16 17:37阅读:78来源:国知局
用于高压交流熔断器开断试验的检测平台及检测方法与流程

本发明涉及电器检测,具体的说是一种用于高压交流熔断器开断试验的检测平台及检测方法。


背景技术:

1、在电器检测领域中,熔断器需要按照标准gb/t15166.2-2008《高压交流熔断器第2部分:限流熔断器》进行开断试验,其中条款6.6.1.1试验概述中“试验方式3规定:对通用熔断器,i3是1h或更长时间的熔化电流。”

2、在实际实验过程中,用于断开试验的检测平台中高压回路部分通流时间一般不能超过10秒,故试验需要预热转换系统。数据采集器的采集时长一般也在3分钟以内,数据采集器不能对整个试验过程中的电流进行采集,检测平台只能利用时间继电器或plc测出低压回路接通时的低压通流时间t1,用数据采集器测量出高压回路接通时的高压通流时间t3,低压回路切换到高压回路所需的切换时间为t2,标准gb/t15166.2-2008之6.6.3.1条款要求每次试验时切换时间t2不得超过0.2s,但目前在每次试验中无法准确测量出切换时间t2,从而无法判断所做的开断试验是否满足标准的要求。


技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种用于高压交流熔断器开断试验的检测平台及检测方法,以解决现有技术中存在的问题。

2、为实现上述目的,本发明所采取的技术方案为:

3、一种用于高压交流熔断器开断试验的检测平台,包括高压回路和低压回路,高压回路包括高压交流电源、与高压交流电源相连接的操作断路器g1,低压回路包括相互串联的高压断路器g2、低压断路器d1和低压交流电源,所述低压回路上连接有第一罗氏线圈lh1,第一罗氏线圈lh1的二次接线端lh1+和lh1-与数字电秒表并联、与整流桥电路相串联后连接至数据采集器1通道;高压回路上连接有第二罗氏线圈lh2,第二罗氏线圈lh2的二次接线端lh2+和lh2-与数据采集器2通道相连接;试品sp接通高压回路和低压回路。

4、优选的,所述整流桥电路与数据采集器的通道1之间连接有滤波电容c1。

5、一种用于高压交流熔断器开断试验的检测平台的检测方法,该检测方法采用上述的用于高压交流熔断器开断试验的检测平台的实现,其实现方法包含以下步骤:

6、步骤一、搭建高压回路和低压回路,调节高压回路的电压、电流、功率因数,调节低压回路的电流以满足高压交流熔断器开断试验的要求;

7、步骤二、设置试验时序控制流程:断开操作断路器g1,在ta时刻将低压断路器d1合闸,tb时刻将高压断路器g2合闸,此时高压回路处于断开状态,低压回路处于通流状态;当试品sp满足低压回路转换成高压回路的条件时,在tc时刻断开高压断路器g2、低压断路器d1,此时高压回路和低压回路均处于断开状态;在td时刻将操作断路器g1合闸,此时低压回路处于断开状态,高压回路处于通流状态;在te时刻断开操作断路器g1,此时高压回路和低压回路均处于断开状态;理论上低压回路切换到高压回路所需的切换时间t2为:

8、t2=td-tc

9、步骤三、低压回路切换到高压回路所需的切换时间为t2的测量:将数字电秒表接入至第一罗氏线圈lh1的二次接线端lh1+和lh1-,同时在第一罗氏线圈lh1的二次接线端lh1+和lh1-接入整流桥电路和滤波电容c1,当低压回路通流时数字电秒表开始计时,低压回路断开没有电流时,数字电秒表停止计时,测量出低压回路通流时间t1,整流桥电路和滤波电容c1将第一罗氏线圈lh1二次接线端lh1+和lh1-输出的电流整流成直流;当第一罗氏线圈lh1断电时,数据采集器1通道的正接线端1+、负接线端1-呈现电流下降沿,设置数据采集器的电流下降沿触发,数据采集器开启,记录数据采集器的触发时刻为tx;当高压回路通流后,第二罗氏线圈lh2二次接线端lh2+和lh2-接到数据采集器2通道,数据采集器采集到高压回路的熔化电流i3,当低压回路完全断开,高压回路通流后,数据采集器上显示出高压回路的电流波形,记录高压回路电流波形起始时刻为ty,则低压回路切换到高压回路所需的切换时间t2=ty-tx;高压回路通流时间t3在数据采集器上直接读出。

10、优选的,所述第一罗氏线圈lh1所采集电流的电压测量范围为0-3ka;第二罗氏线圈lh2所采集电流的电压测量范围为0-10ka。

11、优选的,所述数据采集器的采样频率为500khz,输入信号为0-200v dc/ac,测量时间范围0.001ms-100s。

12、优选的,所述数字电秒表的触点允许带电位及电位输入为0.5—250v dc/ac,工作电源电压为220v±10% 50hz,测量范围为0000.001s-9999.999s。

13、与现有技术相比,本发明的有益效果如下:

14、本发明采用了两个罗氏线圈采集电流,利用电平触发模式,每次试验都可以精确的采集出低压回路切换到高压回路所需的切换时间t2。

15、本发明所述的测量方法简单有效,抗干扰能力强。



技术特征:

1.一种用于高压交流熔断器开断试验的检测平台,包括高压回路和低压回路,高压回路包括高压交流电源、与高压交流电源相连接的操作断路器g1,低压回路包括相互串联的高压断路器g2、低压断路器d1和低压交流电源,其特征在于:所述低压回路上连接有第一罗氏线圈lh1,第一罗氏线圈lh1的二次接线端lh1+和lh1-与数字电秒表并联、与整流桥电路相串联后连接至数据采集器1通道;高压回路上连接有第二罗氏线圈lh2,第二罗氏线圈lh2的二次接线端lh2+和lh2-与数据采集器2通道相连接;试品sp接通高压回路和低压回路。

2.根据权利要求1所述的用于高压交流熔断器开断试验的检测平台,其特征在于:所述整流桥电路与数据采集器的通道1之间连接有滤波电容c1。

3.一种用于高压交流熔断器开断试验的检测平台的检测方法,该检测方法采用权利要求1或2所述的用于高压交流熔断器开断试验的检测平台的实现,其特征在于:包括以下步骤:

4.根据权利要求3所述的检测方法,其特征在于:所述第一罗氏线圈lh1所采集电流的电压测量范围为0-3ka;第二罗氏线圈lh2所采集电流的电压测量范围为0-10ka。

5.根据权利要求3或4所述的检测方法,其特征在于:所述数据采集器的采样频率为500khz,输入信号为0-200v dc/ac,测量时间范围0.001ms-100s。

6.根据权利要求5所述的检测方法,其特征在于:所述数字电秒表的触点允许带电位及电位输入为0.5—250v dc/ac,工作电源电压为220v±10% 50hz,测量范围为0000.001s-9999.999s。


技术总结
本发明公开了一种用于高压交流熔断器开断试验的检测平台及检测方法,低压回路上连接有第一罗氏线圈LH1,第一罗氏线圈LH1与数字电秒表并联、与整流桥电路相串联后连接至数据采集器;高压回路上连接有第二罗氏线圈LH2,第二罗氏线圈LH2与数据采集器相连接。试验时先接通低压回路,通过数字电秒表测量出低压回路通流时间t<subgt;1</subgt;,设置数据采集器的电流下降沿触发,记录数据采集器的触发时刻为T<subgt;X</subgt;;当低压回路完全断开,高压回路通流后,数据采集器记录高压回路电流波形起始时刻为T<subgt;Y</subgt;,则低压回路切换到高压回路所需的切换时间为t<subgt;2</subgt;=T<subgt;Y</subgt;‑T<subgt;X</subgt;。本发明采用了两个罗氏线圈采集电流,利用电平触发模式,每次试验都可以精确的采集出低压回路切换到高压回路所需的切换时间t<subgt;2</subgt;。

技术研发人员:张旭锋,史娜,罗园,陈慧欣,成举,杨彦强,杨宗,骆富保,陆俊阳,李涛,陈新宇,李旭娇,李倬庆
受保护的技术使用者:甘肃电器科学研究院
技术研发日:
技术公布日:2024/1/14
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