本實(shí)用新型涉及一種高壓開關(guān)兩端接地的回路電阻測試裝置。
背景技術(shù):
根據(jù)電力工作標(biāo)準(zhǔn),需定期對高壓開關(guān)設(shè)備檢修和試驗(yàn),其中高壓開關(guān)的觸頭回路電阻測量是重要的測試項(xiàng)目,按電業(yè)安全工作規(guī)程要求,高壓開關(guān)停電檢修時,為了保護(hù)人身安全,高壓開關(guān)兩側(cè)必須接地。
現(xiàn)有的回路電阻測試儀都是在高壓開關(guān)觸頭兩端不接地或一端接地的狀態(tài)下,在觸頭兩側(cè)施加直流源,同時進(jìn)行電壓測量,從而得到電阻值。拆開一端的接地裝置增加了現(xiàn)場工作量和安全隱患。如果高壓開關(guān)觸頭兩側(cè)同時接地,在觸頭兩側(cè)的接地之間形成閉合回路,直流源中的電流既有流入觸頭的電流,也有流入接地回路的電流,所以無法測出電阻值。
因此,如何實(shí)現(xiàn)在高壓開關(guān)觸頭兩側(cè)接地時測量回路電阻,是本領(lǐng)域需要解決的問題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題是提供了一種安全性好、操作簡便的高壓開關(guān)兩端接地的回路電阻測試裝置。
本實(shí)用新型采用如下技術(shù)方案:
一種高壓開關(guān)兩端接地的回路電阻測試裝置,其包括直流電流源DC、電流測量器A、電壓測量器V、電流傳感器CT和A/D采樣模塊;所述直流電流源DC和電壓測量器V均并聯(lián)于由主回路電阻R1和接地回路電阻R2組成的并聯(lián)電路的兩端;所述電流傳感器CT與主回路電阻R1或接地回路電阻R2串聯(lián);所述電流傳感器CT的測量電流值輸出端接入所述A/D采樣模塊的相應(yīng)采集端;所述電流測量器A和直流電流源DC串聯(lián);所述電流測量器A和電壓測量器V的測量輸出端分別連接所述A/D采樣模塊的相應(yīng)采集端。
本實(shí)用新型的有益效果如下:
本實(shí)用新型利用被測高壓開關(guān)自身的觸頭主回路以及高壓開關(guān)觸頭K的外殼和接地回路形成的閉合回路,在高壓開關(guān)觸頭K兩側(cè)接地的情況下測量回路電阻,安全性好、操作簡便,減少了測試的工作量且安全準(zhǔn)確。本實(shí)用新型在使用時,根據(jù)高壓開關(guān)觸頭的結(jié)構(gòu)不同,可以在主回路電阻所在的回路中接入電流傳感器CT;當(dāng)主回路電阻所在的回路中無法接入電流傳感器CT時,能在高壓開關(guān)觸頭的兩側(cè)接地回路中接入電流傳感器CT,使用方便靈活,所需設(shè)備簡單,易安裝、易攜帶,非常適于現(xiàn)場操作。
附圖說明
圖1為本實(shí)用新型的實(shí)施例1的等效電路結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2為本實(shí)用新型的實(shí)施例2的等效電路結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3為高壓開關(guān)兩側(cè)接地狀態(tài)示意圖。
其中,1表示觸頭主回路、2表示高壓開關(guān)觸頭K的外殼和接地回路形成的閉合回路、S1 和S2均表示接地刀閘; K表示高壓開關(guān)觸頭;R1表示高壓開關(guān)觸頭K在閉合狀態(tài)時觸頭主回路在兩側(cè)接地狀態(tài)下的主回路電阻;R2表示高壓開關(guān)觸頭K的兩端接地狀態(tài)下,高壓開關(guān)觸頭K的外殼和接地回路形成的閉合回路的接地回路電阻;CT表示電流傳感器;A表示電流測量器;V表示電壓測量器;I0表示直流電流源DC的輸出電流,I1表示電流傳感器CT與R1串聯(lián)時測得的電流,I2表示電流傳感器CT與R2串聯(lián)時測得的電流。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合圖1~圖3對本實(shí)用新型做進(jìn)一步說明。
如圖1所示,本實(shí)施例1涉及一種高壓開關(guān)兩端接地的回路電阻測試裝置,其包括直流電流源DC、電流測量器A、電壓測量器V、電流傳感器CT和A/D采樣模塊;所述直流電流源DC并聯(lián)接于由主回路電阻R1和接地回路電阻R2組成的并聯(lián)電路的兩端,所述電壓測量器V也并聯(lián)接于由主回路電阻R1和接地回路電阻R2組成的并聯(lián)電路的兩端;所述電流傳感器CT與主回路電阻R1串聯(lián);所述電流測量器A和直流電流源DC串聯(lián);所述A/D采樣模塊的相應(yīng)采集端口分別連接電流測量器A的測量輸出端、電壓測量器V的測量輸出端和電流傳感器CT的測量電流值輸出端。
如圖2所示,本實(shí)施例2涉及一種高壓開關(guān)兩端接地的回路電阻測試裝置,其包括直流電流源DC、電流測量器A、電壓測量器V、電流傳感器CT和A/D采樣模塊;所述直流電流源DC并聯(lián)接于由主回路電阻R1和接地回路電阻R2組成的并聯(lián)電路的兩端,所述電壓測量器V也并聯(lián)接于由主回路電阻R1和接地回路電阻R2組成的并聯(lián)電路的兩端;所述電流傳感器CT與接地回路電阻R2串聯(lián);所述電流測量器A和直流電流源DC串聯(lián);所述A/D采樣模塊的相應(yīng)采集端口分別連接電流測量器A的測量輸出端、電壓測量器V的測量輸出端和電流傳感器CT的測量電流值輸出端。
實(shí)施例1-實(shí)施例2的工作原理如下:
所述直流電流源DC是輸出100A~300A電流的電流源,其接于由主回路電阻R1與接地回路電阻R2組成的并聯(lián)電路的兩端;所述電流測量器A和直流電流源DC串聯(lián),電流測量器A用于測量直流電流源DC的輸出電流I0;所述主回路電阻R1是高壓開關(guān)觸頭K在閉合狀態(tài)時的電阻值;所述接地回路電阻R2是高壓開關(guān)觸頭K在兩端接地狀態(tài)下,高壓開關(guān)觸頭K的外殼以及接地回路形成的閉合回路電阻值;所述電流傳感器CT串聯(lián)在主回路電阻R1所在的回路中,其用于測量主回路電阻R1所在回路的電流值;或者所述電流傳感器CT串聯(lián)在接地回路電阻R2所在的回路中,其用于測量接地回路電阻R2所在回路的電流值;所述電壓測量器V并聯(lián)在主回路電阻R1、接地回路電阻R2組成的并聯(lián)回路兩端,用于測量主回路電阻R1、接地回路電阻R2組成的并聯(lián)回路兩端的電壓值U;所述A/D采樣模塊是利用和電流測量器A、電壓測量器V、電流傳感器CT分別連接,傳輸?shù)玫剿鲋绷麟娏髟碊C的輸出電流I0、電流傳感器CT中的電流值以及主回路電阻R1、接地回路電阻R2兩端的電壓值U。
利用本技術(shù)方案進(jìn)行測試的方法如下:
(一)利用實(shí)施例1進(jìn)行測試的方法如下:由于高壓開關(guān)觸頭K的結(jié)構(gòu)不同,當(dāng)在主回路電阻R1所在的回路中方便接入電流傳感器CT時,則步驟如下,參見圖1和圖3:
1、保持高壓開關(guān)觸頭K的兩側(cè)處于接地狀態(tài),構(gòu)成導(dǎo)電回路;
2,在主回路電阻R1兩端接入直流電流源DC,在所述主回路電阻R1所在回路中接入電流傳感器CT,所述電壓測量器V并聯(lián)接于所述主回路電阻R1的兩端;
3,根據(jù)歐姆定律可知,利用A/D采樣模塊采集測得的電壓測量器V的電壓U以及電流傳感器CT測得的電流I1,可得出主回路電阻R1的電阻值,R1=U/ I1。
(二)利用實(shí)施例2進(jìn)行測試的方法如下:當(dāng)主回路電阻R1所在的回路中無法接入電流傳感器CT時,則只能在高壓開關(guān)觸頭K的兩側(cè)接地回路中接入電流傳感器CT,其具體步驟如下,參見圖2和圖3:
1、保持高壓開關(guān)觸頭K兩側(cè)處于接地狀態(tài),構(gòu)成導(dǎo)電回路;
2、在主回路電阻R1、接地回路電阻R2組成的并聯(lián)電路的兩端接入直流電流源DC,其輸出電流為I0,所述接地回路電阻R2所在的回路中接入電流傳感器CT,所述電壓測量器V接于主回路電阻R1、接地回路電阻R2組成的并聯(lián)電路的兩端;
3、利用A/D采樣模塊測量直流電流源DC輸出的電流值為I0,所述電流傳感器CT測量接地回路電阻R2所在回路中的電流值為I2,所述電壓測量器V測量主回路電阻R1、接地回路電阻R2組成的并聯(lián)電路兩端的電壓值U。
4、計(jì)算出所述主回路電阻R1所在回路中的電流值I1:I0-I2=I1;
所述主回路電阻R1的電阻值:U/I1=R1。
盡管結(jié)合優(yōu)選實(shí)施方案具體展示和介紹了本實(shí)用新型,但所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)該明白,在不脫離所附權(quán)利要求書所限定的本實(shí)用新型的經(jīng)審核范圍內(nèi),在形式上和細(xì)節(jié)上可以對本實(shí)用新型做出各種變化,均為本實(shí)用新型的保護(hù)范圍。