[实用新型]交流高压小电流接地系统故障点查找仪有效
申请号: | 201220695404.3 | 申请日: | 2012-12-14 |
公开(公告)号: | CN202956466U | 公开(公告)日: | 2013-05-29 |
发明(设计)人: | 孙彤彤;孙德斌;管晓杰 | 申请(专利权)人: | 孙彤彤 |
主分类号: | G01R31/08 | 分类号: | G01R31/08 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 211100 江苏省南*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 交流 高压 电流 接地 系统故障 查找 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种交流高压小电流接地系统故障点查找仪。
背景技术
中压(10kV至35kV)电力系统中性点采取不接地或经消弧接地的方式运行。他的优点是在系统出现单相地点可短时间运行两个小时,这样提高了供电可靠性。但是,由于华东地区人口密集,在电力线路断线出现单相接地时可能引起人员伤亡事故。因此,为防止故障扩大为事故,在出现单接地后通过拉路确定故障线路后,调度立即发令拉开故障线路,其他线路正常供电。故障线路由运行人员进行故障不带电巡视,故障点明显(如:断瓷旦、断线、避雷器烧坏等)的再转入故障抢修流程。故障点不明显(如:避雷器、绝缘子击穿外观正常、开关击穿等)的就是拉开线路上的分路或分段开关,通过试送电来缩小故障范围,由于线路上所装的开关(刀闸)必竟有限,最后虽然缩小在最小范围或开关(刀闸)后段时还是很难发现故障点,严重影响正常供电和供电企业的综合效益,最长的在故障发生24小时后才找到处于分开(运行与故障段隔离的开关)状况开关的动触头支柱击穿。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种交流高压小电流接地系统故障点查找仪。
本实用新型解决上述技术问题采用的技术方案是:
交流高压小电流接地系统故障点查找仪,包括便携式现场交流系统、电流测试装置和测量判断模块;所述便携式现场交流系统包括电池组单元、交流逆变单元、恒流单元和升压单元,所述升压单元与电流测试装置电连接;所述测量判断模块包括测量判断单元和控制保护单元。
本实用新型通过电池组单元提供电源,由交流逆变单元逆变交流电压,在恒流单元和升压单元的作用,电压升至所需电压。在此过程中,测量判断单元和控制保护单元对整个系统进行测量和保护。
由于有时故障点重现时所需电压较高,故障点出现后电压马上下跌,这时如不降低输出电压,输出电流就会急剧增大,导致现场测试数据不稳定,严重时会损坏整套装置。采用恒流单元后保证输出高压电流恒定,既保护了装置,又使现场测试方便。
本实用新型的电流测试装置优选为绝缘杆式双钳形电流表,绝缘杆式双钳形电流表包括两个并列设置的钳形电流表、固定在两个钳形电流表下方的绝缘杆和设置在两钳形电流表中间的弹性触点。
测试时,升压单元的输出线一端与弹性触点电连接,另一端接地,通过便携式现在交流系统对处于隔离的故障线路(段)和大地之间加一低频(30Hz至100Hz)交流电压(正弦波或方波),然后将绝缘杆式双钳形电流表夹于被测故障相导线上,这时双钳形电流表测试了两个方向的电流,电流大的一边就是故障对地电流流向,顺着对地电流流向逐步向未知故障点靠近,很顺利地找到单相接地故障点。
本实用新型的优点是:结构简单、制造成本低,重量轻、便于携 带,测试点随意、判断准确,故障点查找速度快,缩短停电面积和停电时间,提高供电企业综合效益。
附图说明
图1为本实用新型现场测试示意图。
图2为本实用新型绝缘杆式双钳形电流表的结构示意图。
图3为图2的侧视结构示意图。
图4为便携式现场交流系统的框图。
其中:1、便携式现场交流系统,2、电池组单元,3、交流逆变单元,4、恒流单元,5、升压单元,6、判断单元,7、控制保护单元,8、绝缘杆式双钳形电流表,9、绝缘杆,10、弹性触点,11、高压引线,12、故障相导线。
具体实施方式
如图4所示,交流高压小电流接地系统故障点查找仪,包括便携式现场交流系统1、电流测试装置和测量判断模块;便携式现场交流系统1包括电池组单元2、交流逆变单元3、恒流单元4和升压单元5,升压单元5与电流测试装置电连接;测量判断模块包括测量判断单元6和控制保护单元7。
如图3和图4所示,电流测试装置为绝缘杆式双钳形电流表8,绝缘杆式双钳形电流表8包括两个并列设置的钳形电流表、固定在两个钳形电流表下方的绝缘杆9和设置在两钳形电流表中间的弹性触点10。
如图1所示,测试时,便携式现场交流系统1的升压单元输出线一端通过高压引线11与绝缘杆式双钳形电流表8的弹性触点电连接,另一端接地,通过便携式现在交流系统1对处于隔离的故障线路(段)和大地之间加一低频(30Hz至100Hz)交流电压(正弦波或方波),然后将绝缘杆式双钳形电流表8夹于被测故障相导线12上,这时双钳形电流表测试了两个方向的电流,电流大的一边就是故障对地电流流向,顺着对地电流流向逐步向未知故障点靠近,很顺利地找到单相接地故障点。
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