一种用于线路参数测量的试验接线电路及其测量方法,解决了现有测量方式中测量使用三相异频电源体积较大灵活性不足、试验效率低的技术问题,特别适用于电网输电线路参数测量。本发明专利技术使用单相异频电源作为外部电源,同时使用电压互感器PT1、PT2、PT3、大电流互感器CT1、CT2、CT3、小微电流互感器CT4、CT5、CT6和12只交流接触器K1-K12构成电路结构,12只接触器在外部逻辑控制下,可完成全部试验过程所需的试验接线切换,而无需人工干预。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于电力测量
,特别是涉及。
技术介绍
输电线路是电力系统的重要组成部分,随着电网的高速发展,新建高压输电线路越来越多,路线参数需要进行测定以作为计算系统短路电流、继电保护整定、推算潮流分布和选择运行方式等的依据。输电线路参数的获得即可通过理论计算,也可通过现场试验测定。但由于理论计算中各种条件假设造成的计算偏差,理论计算不能取代现场试验测定。利用现场试验进行线路参数测定的一般方法是通过外部电源向三相线路注入电流,利用测得的电压和电流计算获得相应线路参数值。为减少外部电磁干扰对线路参数测试结果影响,采用与工频50Hz具有明显差异(例如40Hz和60Hz)的三相异频电源作为外部激励电源进行线路参数测试可有效避开其它线路工频电流产生的电磁感应的影响,该方法从而获得了广泛应用。在中国专利文献203630241U中公开了一种高压输电线路工频参数测试与测试接线切换一体化装置,通过将接触器、电压互感器及电流互感器与三相电源及上位机相连接,实现保证安全且自动切换接线的目的。但是,由于该方案中使用三相异频电源进行参数测试,而三相异频电源除对外提供异频电流外,还需能够接纳现场测试中遇到的幅值较大的工频感应电流,造成其额定容量较大,从而导致其体积较大,灵活性不足。同时,由于线路参数测试项目的多样性,各表计间的连接复杂,测量不同的参数时需改变测量接线及仪表接线,测试试验繁琐,试验效率低。
技术实现思路
为此,本专利技术所要解决的技术问题在于现有测量方式中测量使用异频电源体积较大灵活性不足、试验效率低的问题,从而提出。为解决上述技术问题,本专利技术的用于线路参数测量的试验接线电路包括:单相异频电源,所述单相异频电源的第一端通过电流互感器CTl和可控开关Kl连接待测线路的A相接线端;所述单相异频电源的第一端还连接可控开关Kll的一端,所述可控开关Kll的另一端分别通过可控开关K8、K9、K10分别与电流互感器CT4、CT5、CT6的输入端连接,电流互感器CT4的输出端通过可控开关K12连接待测线路的A相接线端,所述电流互感器CT5、CT6的输出端分别连接待测线路的B相接线端和C相接线端。所述单相异频电源的第二端分别通过可控开关K5、K6、K7连接电流互感器CT4、CT5、CT6的输入端。所述单相异频电源的第二端还分别通过可控开关K2、K3连接电流互感器CT2、CT3的输入端,所述电流互感器CT2、CT3的输出端分别连接待测线路的B相接线端和C相接线端。所述单相异频电源的第一端和第二端之间设置有电压互感器PT1,在所述单相异频电源的第二端和待测线路的B相接线端之间设置有电压互感器PT2,在所述单相异频电源的第二端和待测线路的C相接线端之间设置有电压互感器PT3。优选地,所述单相异频电源的第一端通过可控开关K4接地。优选地,所述可控开关K1-K12为交流接触器,所述交流接触器与试验接线控制器连接。优选地,所述电流互感器CT1、CT2、CT3为大电流互感器,用于测量线路中较大的感性电流;所述电流互感器CT4、CT5、CT6为小电流互感器,用于测量幅值较小的容性电流。优选地,所述可控开关1(1、1(5、1(6、1(7、1(11、1(12为常闭开关。优选地,所述可控开关1(2、1(3、1(4、1(8、1(9、1(10为常开开关。本专利技术还提供一种试验接线电路的线路参数测量方法,包括测量线路阻抗和感抗电阻,步骤如下:Sll:将可控开关 K1、K2、K3、K4、K5、K6、K7、K11、K12 闭合,将可控开关 Κ8、Κ9、KlO断开;S12:将可控开关Κ5、Κ6、Κ7断开,将可控开关Κ2、Κ3断开,升压,利用电压互感器ΡΤ1、ΡΤ2、ΡΤ3测量电压值,用电流互感器CTl测量电流值,降压回零;S13:将可控开关Κ2闭合,升压,用电压互感器ΡΤ1、ΡΤ3测量电压值,利用电流互感器CT1、CT2测量电流值;S14:将可控开关Κ3闭合,升压,用电压互感器PTl测量电压值,利用电流互感器CT1、CT2、CT3测量电流值;S15:恢复初始状态。本专利技术还提供一种试验接线电路的线路参数测量方法,包括测量线间容抗和对地容抗,步骤如下:S21:将可控开关K1、K2、K3、K4,Κ5、Κ6、Κ7断开,将可控开关Κ8、Κ9、KlO闭合;加压,利用电流互感器CT4、CT5、CT6测量线路电流,电压互感器ΡΤ1、ΡΤ2、ΡΤ3测量电压;S22:将可控开关Κ6闭合,Κ9断开;加压,利用电流互感器CT4、CT5、CT6测量线路电流,电压互感器ΡΤ1、ΡΤ2、ΡΤ3测量电压,降压回零;S23:将可控开关Κ7闭合,KlO断开;加压,利用电流互感器CT4、CT5、CT6测量线路电流,电压互感器ΡΤ1、ΡΤ2、ΡΤ3测量电压,降压回零;S24:将可控开关 Κ1、Κ2、Κ3、Κ4、Κ5、Κ6、Κ7、Κ11、Κ12 闭合,将可控开关 Κ8、Κ9、Κ10断开。本专利技术试验接线电路的线路参数测量方法,所述可控开关Κ1-Κ12通过试验接线控制器自动切换。优选地,所述试验接线控制器为高速单片机或DSP。本专利技术的上述技术方案相比现有技术具有以下优点:本专利技术提供的用于线路参数测量的试验接线电路,测量接线以及仪表接线一次完成,利用外部逻辑自动控制继电器,从而测量不同的参数时不需改变接线结构,测试试验简单,试验效率高。外部电源采用单相异频电源解决了现有测量方式中测量使用三相异频电源体积较大灵活性不足、试验效率低的技术问题。本专利技术提供的试验接线电路的线路参数测量方法,利用接线试验控制器实现对接触器的控制从而自动完成试验接线的切换,无需任何人工干预,测量不同的参数时不需改变测量接线及仪表接线,测试试验简单,试验效率高。外部电源采用单相异频电源,体积较小,灵活性高,特别适用于电网输电线路参数测量。【附图说明】为了使本专利技术的内容更容易被清楚的理解,下面根据本专利技术的具体实施例并结合附图,对本专利技术作进一步详细的说明,其中:图1是本专利技术一个实施例的用于线路参数测量的试验接线电路图。【具体实施方式】以下结合附图对本专利技术的实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。实施例1:本实施例提供一种用于线路参数测量的试验接线电路,如图1所示,图中,虚线框内为本专利技术的试验接线电路,其中A、B、c表示三相架空线路的引入端,CT表示电流互感器、PT表示电压互感器,用K表示接触器,作为可控开关使用。AC表示外部接入的单相异频电源。本实施例中的用于线路参数测量的试验接线电路包括单相异频电源AC,该单相异频电源具有两个输出端,分别为第一端和第二端,输出交流电源。所述单相异频电源的第一端通过电流互感器CTl和可控开关Kl连接待测线路的A相接线端;所述单相异频电源的第一端还连接可控开关Kll的一端,所述可控开关Kll的另一端分别通过可控开关K8、K9、KlO分别与电流互感器CT4、CT5、CT6的输入端连接,电流互感器CT4的输出端通过可控开关Κ12连接待测线路的A相接线端,所述电流互感器CT5、CT6的输出端分别连接待测线路的B相接线端和C相接线端。所述单相异频电源的第二端分别通过可控开关Κ5、Κ6、Κ7连接电流互感器CT4、CT5、CT6的输入端。所述单相异频电源本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种用于线路参数测量的试验接线电路,其特征在于,包括:单相异频电源,所述单相异频电源的第一端通过电流互感器CT1和可控开关K1连接待测线路的A相接线端;所述单相异频电源的第一端还连接可控开关K11的一端,所述可控开关K11的另一端分别通过可控开关K8、K9、K10分别与电流互感器CT4、CT5、CT6的输入端连接,电流互感器CT4的输出端通过可控开关K12连接待测线路的A相接线端,所述电流互感器CT5、CT6的输出端分别连接待测线路的B相接线端和C相接线端;所述单相异频电源的第二端分别通过可控开关K5、K6、K7连接电流互感器CT4、CT5、CT6的输入端;所述单相异频电源的第二端还分别通过可控开关K2、K3连接电流互感器CT2、CT3的输入端,所述电流互感器CT2、CT3的输出端分别连接待测线路的B相接线端和C相接线端;所述单相异频电源的第一端和第二端之间设置有电压互感器PT1,在所述单相异频电源的第二端和待测线路的B相接线端之间设置有电压互感器PT2,在所述单相异频电源的第二端和待测线路的C相接线端之间设置有电压互感器PT3。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:贾旭,
申请(专利权)人:国网山东省电力公司青岛供电公司,国家电网公司,
类型:发明
国别省市:山东;37
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