备自投装置校验仪,涉及一种测试仪,尤其涉及一种具有备自投功能程序,能够完成所有备自投功能测试的测试仪。本实用新型专利技术包括电压输出模块、电流输出模块、模拟断路器、控制部分,所述电压输出模块与电流输出模块分别与模拟断路器、控制部分连接。本实用新型专利技术实现了有利于简化备自投试验的步骤和接线,有利于备自投试验结果的准确和可靠的目的。(*该技术在2018年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及一种测试仪,尤其涉及一种具有备自投功能程序,能 够完成所有备自投功能测试的测试仪。
技术介绍
一般高压输电线路的保护多重配置,在做整组模拟联动试验时,由保 护、重合闸操作箱直接控制现场断路器频繁动作数百次,引起触头磨损、 机构损伤、弹簧疲劳、密封失效、压力降低、电驱动元件老化等试验折旧, 并使试验程序繁琐、费时是、费工,增加劳动成本。另外一般的测试仪和模拟断路器是独立的装置,在作备自投试验时接 线复杂控制麻烦,没有专门的备自投程序,测试时人为因素影响大,试验 结果不可靠。
技术实现思路
本技术目的是提供一种具有备自投功能的测试仪,有利于简化备 自投试验的步骤和接线,有利于备自投试验结果的准确和可靠。 本技术为实现上述目的,采用如下技术方案本技术包括电压输出模块、电流输出模块、模拟断路器、控制部 分,所述电压输出模块与电流输出模块分别与模拟断路器、控制部分连接, 模拟断路器与控制部分连接。比较好的是本技术的电压输出模块为六路幅值、相位独立可调 的交流电压,电压输出幅值为0 120伏,输出精度小于0.5级,输出相位为0—360度,精度小于1度。比较好的是本技术的电流输出模块为两路幅值、相位独立可调的电流输出模块,电流输出幅值0—5安,输出精度小于0.5级,输出相位 为0—360度,精度小于1度。比较好的是本技术的模拟断路器为三个独立的模拟断路器,此 模拟断路器的跳合闸时间和跳合闸电流可根据现场实际断路器的情况调节, 并实时改变模拟断路器辅助接点的分合接点状态。比较好的是本技术的三个模拟断路器分别为第一进线断路器、第二进线断路器、母联断路器。本技术采用上述技术方案,与现有技术相比具有如下优点1、 六路电压两路电流三个模拟断路器集合到一起,避免了中间的复杂 接线使备自投接线简单明了。2、 有专门的控制程序,可以模拟备自投的所有四种备自投方式。3、 通过控制部分可方便的测试备自投保护的个各个保护定值,操作方便,结果可靠。附图说明图1是本技术的结构示意图。图2是本技术的电路原理示意图。具体实施方式以下结合附图对本技术的技术方案进行详细说明如图所示,本技术包括电压输出模块l、电流输出模块2、模拟断 路器3、控制部分4,所述电压输出模块1与电流输出模块2分别与模拟断 路器3、控制部分4连接,模拟断路器3与控制部分4连接。比较好的是本技术的电压输出模块1为六路幅值、相位独立可 调的交流电压,电压输出幅值为0 120伏,输出精度小于0.5级,输出相 位为0—360度,精度小于1度。比较好的是本技术的电流输出模块2为两路幅值、相位独立可 调的电流输出模块,电流输出幅值0—5安,输出精度小于0.5级,输出相 位为0—360度,精度小于1度。4比较好的是本技术的模拟断路器3为三个独立的模拟断路器, 此模拟断路器的跳合闸时间和跳合闸电流可根据现场实际断路器的情况调 节,并实时改变模拟断路器辅助接点的分合接点状态。比较好的是本技术的三个模拟断路器分别为第一进线断路器、 第二进线断路器、母联断路器。本技术的备自投测试仪通过控制部分,控制六路电压模拟两条进线 的电压,三个模拟断路器分别模拟两个进线和一个母联断路器,两路电流 两路进线或母联的电流。根据备自投试验的要求,控制部分可分备自投方 式分为四种方式,每个方式根据备自投要求又分为四个状态。 方式一状态ll:模拟两条进线电压的六路电压输出额定电压,进线一模拟断 路器合间位置,进线二断模拟断路器分闸位置,母联模拟断路器合闸位置, 两路电流分别模拟进线一和母联的电流,此状态可已通过设置最长输出时 间的长短来控制进如下个状态的时刻。状态12:模拟进线一的三路电压消失,两路电流消失,模拟进线二的 三路电压正常;经过备自投跳闸延时,备自投保护动作,进线一模拟断路 器由合闸位置变为分闸位置,此状态可以通过进线一模拟断路器的动作接 点控制进入下一状态的时刻。状态13:模拟进线一电压的三路电压无压,两路电流没有电流输出, 模拟进线二电压的三路电压正常;经过备自投合闸延时,备自投保护动作, 进线二模拟断路器由分闸位置变为合闸位置,此状态可以通过进线二模拟 断路器的动作接点控制进入下一状态的时刻。状态14:模拟进线一的三路电压无压,模拟母联开关电流的一路电流 有流模拟进线一的一路电流没有电流输出,进线一模拟断路器为分闸位置, 进线二模拟断路器为合闸位置,母联断路器在合闸位置。此状态可设置最 长输出时间来控制状态长短。 方式二状态21:模拟两条进线电压的六路电压输出额定电压,进线二模拟断 路器合闸位置,进线一模拟断路器分闸位置,母联模拟断路器合闸位置,两路电流分别模拟进线二和母联的电流,此状态可已通过设置最长输出时 间的长短来控制进如下个状态的时刻。状态22:模拟进线二电压的三路电压消失,两路电流消失,模拟进线 一电压的三路电压正常;经过备自投跳闸延时,备自投保护动作,进线二 模拟断路器由合闸位置变为分闸位置,此状态可以通过进线二模拟断路器 的动作接点控制进入下一状态的时刻。状态23:模拟进线二电压的三路电压无压,两路电流没有电流输出, 模拟进线一电压的三路电压正常;经过备自投合闸延时,备自投保护动作, 进线一模拟断路器由分闸位置变为合闸位置,此状态可以通过进线二模拟 断路器的动作接点控制进入下一状态的时刻。状态24:模拟进线二的三路电压无压,模拟母联开关电流的一路电流 有流模拟进线一的一路电流没有电流输出,进线二模拟断路器为分闸位置, 进线一模拟断路器为合闸位置,母联断路器在合闸位置。此状态可设置最 长输出时间来控制状态长短。 方式三状态31:模拟两段母线电压的六路电压输出额定电压,进线一模拟断 路器合闸位置,进线二模拟断路器合闸位置,母联模拟断路器分闸位置, 两路电流分别模拟进线一、进线二的电流,此状态可已通过设置最长输出 时间的长短来控制进如下个状态的时刻。状态32:模拟进线一电压的三路电压消失,模拟进线二的三路电压正 常,模拟进线一电流的一路电流消失,模拟进线二电流的一路电流正常;经过备自投跳闸延时,备自投保护动作,进线一模拟断路器由合闸位置变 为分闸位置,此状态可以通过进线一模拟断路器的动作接点控制进入下一 状态的时刻。状态33:模拟进线二的三路电压无压,模拟进线二的三路电压正常,模拟进线一电流的一路电流消失,模拟进线二电流的一路电流正常;经过 备自投合闸延时,备自投保护动作,母联模拟断路器由分闸位置变为合闸 位置,此状态可以通过母联模拟断路器的动作接点控制进入下一状态的时状态34:模拟进线一的三路电压无压,模拟进线二的三路电压正常, 模拟进线一电流的一路电流消失,模拟进线二电流的一路电流正常,进线 一模拟断路器为分闸位置,进线二模拟断路器为合闸位置,母联断路器在 合闸位置。此状态可设置最长输出时间来控制状态长短。 方式四状态41:模拟两段母线电压的六路电压输出额定电压,进线二模拟断 路器合闸位置,进线一模拟断路器合闸位置,母联模拟断路器分闸位置, 两路电流分别模拟进线一、进线二的电流,此状态可已通过设置最长输出 时间的长短来控制进如下个状态的时刻。状态42:模拟进线二电压的三路电压消失,模拟进线一的三本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种备自投校验仪,其特征在于:包括电压输出模块(1)、电流输出模块(2)、模拟断路器(3)、控制部分(4),所述电压输出模块(1)与电流输出模块(2)分别与模拟断路器(3)、控制部分(4)连接,模拟断路器(3)与控制部分(4)连接。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:王秀茹,赵景峰,
申请(专利权)人:江苏省电力公司宿迁供电公司,北京博电新力电力系统仪器有限公司,
类型:实用新型
国别省市:32[中国|江苏]
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