System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种接触电阻测量装置及方法制造方法及图纸_技高网

一种接触电阻测量装置及方法制造方法及图纸

技术编号:40580798 阅读:10 留言:0更新日期:2024-03-06 17:23
本发明专利技术公开了一种接触电阻测量装置及方法,其中装置包括:脉冲电流源和GIS触头;脉冲电流源的输出端与GIS触头的输入端连接;脉冲电流源包括脉冲电流源电路,脉冲电流源电路包括:储能电容、断路开关、负载回路开关、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第一储能电感和第二储能电感;储能电容的一端接地,储能电容的另一端通过断路开关与第一电阻的输入端连接;第一电阻的输出端通过负载回路开关与第三电阻的输出端连接;第二储能电感的输出端与GIS触头的第二输入端连接。本发明专利技术无需对触头进行长时间通电,从而能够避免由于长时间通电导致触头过于发热而导致测量误差增大的问题,进而能够有效提高GIS触头接触电阻的计算精度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电阻测量,尤其是涉及一种接触电阻测量装置及方法


技术介绍

1、随着电力系统的快速发展,气体绝缘组合电器(gis)得到了广泛应用,高电压大容量导电连接件如高压断路器的触头是其中的关键部分,触头接触状态不良是造成gis设备故障的主要原因之一。

2、接触电阻是两导电体相互接触处的电阻,是所有电接触最重要和普遍的特征。当接触正常时,触头接触电阻较小,电流通过时发热较少;当接触状态不良,其接触电阻显著高于正常值,当触头流过大电流时,触头热效应将大大加强,长时间运行容易发生熔焊,对触头造成不可逆的损伤,严重威胁生产安全。因此精确测量触头接触电阻是评估触头接触状态的有效手段。

3、现有的接触电阻测量装置通常是对接触电阻测量装置通以十秒以上的100~600a的直流电流,根据触头上的压降计算接触电阻,但是由于其通电时间较长,发热会导致测量值偏大,导致接触电阻测量误差增大。


技术实现思路

1、本专利技术提供一种接触电阻测量装置及方法,以解决现有的接触电阻测量装置其通电时间较长,发热会导致测量值偏大,导致接触电阻测量误差增大的技术问题。

2、本专利技术的提供了一种接触电阻测量装置,包括:

3、脉冲电流源和gis触头;

4、所述脉冲电流源的输出端与所述gis触头的输入端连接;

5、所述脉冲电流源包括脉冲电流源电路,所述脉冲电流源电路包括:储能电容、断路开关、负载回路开关、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第一储能电感和第二储能电感;

6、所述储能电容的一端接地,所述储能电容的另一端通过所述断路开关与所述第一电阻的输入端连接;所述第一电阻的输出端与所述第二电阻的输入端连接,所述第一电阻的输出端通过所述负载回路开关与所述第三电阻的输出端连接;

7、所述第二电阻的输出端与所述第一储能电感的输入端连接;

8、所述第三电阻的输出端与所述第四电阻的输入端连接,且所述第三电阻的输出端与所述gis触头的第一输入端连接;所述第四电阻的输出端与所述第二储能电感的输入端连接;

9、所述第二储能电感的输出端与所述第一储能电感的输出端连接,且所述第二储能电感的输出端与所述gis触头的第二输入端连接。

10、本专利技术还提供了一种接触电阻测量方法,适用于如上述的接触电阻测量装置,包括:

11、控制所述断路开关闭合,以对所述第一储能电感进行充电;

12、计算得到所述第一储能电感的电流,在所述第一储能电感的电流达到最大值时,控制所述断路开关断开,同时控制所述负载回路开关闭合,测量得到通过所述gis触头的电流和gis触头的压降,根据所述gis触头的电流和所述gis触头的压降计算得到所述gis触头的接触电阻。

13、进一步的,在控制所述断路开关闭合,以对所述第一储能电感进行充电之前,还包括:

14、通过外加电源对所述储能电容进行充电,在电压达到预设值时,停止对所述储能电容充电。

15、进一步的,所述计算得到所述第一储能电感的电流,包括:

16、根据以下公式计算得到所述第一储能电感的电流:

17、

18、

19、

20、其中,i储为所述第一储能电感的电流,c为所述储能电容的电容,l为第一储能电感的电感,r总为第一电阻与第二电阻的电阻值之和,u为所述储能电容的初始电压值,τ为暂态时间常数,w为暂态振荡频率。

21、进一步的,所述根据所述电流和压降计算得到所述gis触头的接触电阻,包括:

22、根据以下公式计算得到gis触头的接触电阻:

23、

24、其中,r为所述gis触头的接触电阻,u为所述gis触头的压降,i为所述gis触头的电流。

25、本专利技术还提供了一种接触电阻测量系统,包括:

26、储能电感充电模块,用于控制所述断路开关闭合,以对所述第一储能电感进行充电;

27、接触电阻计算模块,用于计算得到所述第一储能电感的电流,在所述第一储能电感的电流达到最大值时,控制所述断路开关断开,同时控制所述负载回路开关闭合,测量得到通过所述gis触头的电流和gis触头的压降,根据所述gis触头的电流和所述gis触头的压降计算得到所述gis触头的接触电阻。

28、进一步的,所述测量系统还包括:

29、储能电容充电模块,用于通过外加电源对所述储能电容进行充电,在电压达到预设值时,停止对所述储能电容充电。

30、进一步的,所述计算得到所述第一储能电感的电流,包括:

31、根据以下公式计算得到所述第一储能电感的电流:

32、

33、

34、

35、其中,i储为所述第一储能电感的电流,c为所述储能电容的电容,l为第一储能电感的电感,r总为第一电阻与第二电阻的电阻值之和,u为所述储能电容的初始电压值,τ为暂态时间常数,w为暂态振荡频率。

36、进一步的,所述根据所述电流和压降计算得到所述gis触头的接触电阻,包括:

37、根据以下公式计算得到gis触头的接触电阻:

38、

39、其中,r为所述gis触头的接触电阻,u为所述gis触头的压降,i为所述gis触头的电流。

40、本专利技术通过将脉冲电流源的输出端与gis触头的输入端连接,脉冲电流源中的脉冲电流源电路中储能电容的一端接地,储能电容的另一端通过断路开关与第一电阻的输入端连接;第一电阻的输出端与第二电阻的输入端连接,第一电阻的输出端通过负载回路开关与第三电阻的输出端连接,能够通过控制断路开关闭合,以对第一储能电感进行充电,计算得到第一储能电感的电流,在第一储能电感的电流达到最大值时,控制断路开关断开,同时控制负载回路开关闭合,测量得到通过gis触头的电流和gis触头的压降,根据gis触头的电流和gis触头的压降计算得到gis触头的接触电阻,无需对gis触头进行长时间通电,从而能够避免由于长时间通电导致gis触头过于发热而导致测量误差增大的问题,进而能够有效提高gis触头接触电阻的计算精度。

41、本专利技术在所述第一储能电感的电流达到最大值时,控制所述断路开关断开,同时控制所述负载回路开关闭合,能够产生短脉宽的大电流通过gis触头,从而能够根据通过gis触头的电流和压降准确计算得到gis触头的接触电阻,无需对gis触头进行长时间通电,从而能够避免由于长时间通电导致gis触头过于发热而导致测量误差增大的问题,进而能够有效提高gis触头接触电阻的计算精度。

42、进一步的,本专利技术在gis触头上产生的电流脉冲可达数ka,能够有效暴露gis触头在正常工作状态下的电接触问题,从而能够有效提高gis触头接触电阻的测量可靠性;且本专利技术实施例中的电流脉冲脉宽为ms级,能够将gis触头发热的影响降到最低,进而有效提高接触电阻测量精准性,对降低电力系统事本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种接触电阻测量装置,其特征在于,包括:

2.一种接触电阻测量方法,其特征在于,适用于如权利要求1所述的接触电阻测量装置,包括:

3.如权利要求2所述的接触电阻测量方法,其特征在于,在控制所述断路开关闭合,以对所述第一储能电感进行充电之前,还包括:

4.如权利要求2所述的接触电阻测量方法,其特征在于,所述计算得到所述第一储能电感的电流,包括:

5.如权利要求2所述的接触电阻测量方法,其特征在于,所述根据所述电流和压降计算得到所述GIS触头的接触电阻,包括:

6.一种接触电阻测量系统,其特征在于,包括:

7.如权利要求6述的电阻测量系统,其特征在于,还包括:

8.如权利要求6所述的电阻测量系统,其特征在于,所述计算得到所述第一储能电感的电流,包括:

9.如权利要求6所述的接触电阻测量系统,其特征在于,所述根据所述电流和压降计算得到所述GIS触头的接触电阻,包括:

【技术特征摘要】

1.一种接触电阻测量装置,其特征在于,包括:

2.一种接触电阻测量方法,其特征在于,适用于如权利要求1所述的接触电阻测量装置,包括:

3.如权利要求2所述的接触电阻测量方法,其特征在于,在控制所述断路开关闭合,以对所述第一储能电感进行充电之前,还包括:

4.如权利要求2所述的接触电阻测量方法,其特征在于,所述计算得到所述第一储能电感的电流,包括:

5.如权利要求2所述的接触电阻测量方法...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙帅李健俊李兴旺姚聪伟庞小峰李端姣邰彬唐海芸朱锐锋蔡玲珑孙文星王流火
申请(专利权)人:广东电网有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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