[实用新型]一种断路器空压机构加热器的检查系统有效
申请号: | 201720552598.4 | 申请日: | 2017-05-17 |
公开(公告)号: | CN206774412U | 公开(公告)日: | 2017-12-19 |
发明(设计)人: | 王强;闫红伟;裴印玎;崔嘉;姚兆军;岳海涛;安智;张顺;刁艳宾;张晓艳 | 申请(专利权)人: | 国网山西省电力公司临汾供电公司;国家电网公司 |
主分类号: | H01H9/16 | 分类号: | H01H9/16;H01H9/54 |
代理公司: | 山西五维专利事务所(有限公司)14105 | 代理人: | 程园园 |
地址: | 041000 *** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 断路器 机构 加热器 检查 系统 | ||
技术领域
本实用新型属于断路器空压机构检的检查系统技术领域,具体涉及一种断路器空压机构加热器的检查系统。
背景技术
断路器空压机构冬季对加热器良好率要求高,如果加热器损坏时会造成断路器故障甚至拒分,影响到电网安全。变电站一般包括多台断路器,运维人员检查加热器采用的方法是:打开机构箱门,然后逐个进行测量。冬季每天检查时间长达60分钟,增加了运维人员低温环境下的工作量。
发明内容
本实用新型的目的是解决目前变电站断路器加热器的检查方法由于采用人工逐个进行测量而存在劳动强度大的技术问题,提供一种断路器空压机构加热器的检查系统。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:
一种断路器空压机构加热器的检查系统,包括加热器A、加热器B、加热器C、照明灯HD、电流继电器LJ、开关ZK1、开关ZK2和开关ZK3,所述开关ZK1和开关ZK2的电源侧与交流电源的火线连接,开关ZK2的负荷侧分别与开关ZK3的一侧和照明灯HD接点e连接,开关ZK1的负荷侧分别与电流继电器LJ的常闭接点a和线圈接点b连接,电流继电器LJ的常闭接点c与开关ZK3的另一侧连接,电流继电器LJ的线圈接点d分别与加热器A、加热器B和加热器C的一端连接,加热器A、加热器B和加热器C的另一端及照明灯HD接点f与交流电源的零线连接。ZK3的作用是防止加热器退出时(ZK1在断开位置),合上ZK2时通过电流继电器常闭接点给加热器供电。
一种所述断路器空压机构加热器的检查方法,包括以下步骤:首先,通过观察窗观察断路器空压机构的照明灯HD,如果灯泡不亮,则表明加热器良好;如果灯泡亮,则表明有加热器有损坏;其次,维修人员进一步排查具体哪个加热器损坏,并进行维修或更换。
本实用新型采用以上技术方案,在断路器空压机构各加热器的电源首端各安装一个电流继电器,加热器损坏后由于总电流减小,电流继电器常闭接点闭合,接通灯泡电源,使灯光发亮。通过观察照明灯泡的亮与灭来判断加热器是否损坏,用“看”的方法代替“测”的方法,不仅检查方便,而且省掉了开、关断路器机构箱门的繁琐操作。因此,与背景技术相比,具有以下优点:一是大大减少加热器检查时间,多台断路器空压机构加热器检查时间不超过5分钟;二是减少运维人员在寒冷环境下的工作时间;三是能及时发现故障加热器并更换,提高断路器稳定性;
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是LW15-252型断路器空压机构加热器的检查系统的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型的一种断路器空压机构加热器的检查系统,包括加热器A、加热器B、加热器C、照明灯HD、电流继电器LJ、开关ZK1、开关ZK2和开关ZK3,所述开关ZK1和开关ZK2的电源侧与交流电源的火线连接,开关ZK2的负荷侧分别与开关ZK3的一侧和照明灯HD接点e连接,开关ZK1的负荷侧分别与电流继电器LJ的常闭接点a和线圈接点b连接,电流继电器LJ的常闭接点c与开关ZK3的另一侧连接,电流继电器LJ的线圈接点d分别与加热器A、加热器B和加热器C的一端连接,加热器A、加热器B和加热器C的另一端及照明灯HD接点f与交流电源的零线连接。
一种所述断路器空压机构加热器的检查方法,包括以下步骤:首先,通过观察窗观察断路器空压机构的照明灯HD,如果灯泡不亮,则表明加热器良好;如果灯泡亮,则表明有加热器有损坏;其次,维修人员进一步排查具体哪个加热器损坏,并进行维修或更换。
为了验正本实用新型的优点,下面以LW15-252型断路器空压机构为例具体说明本实用新型的检查系统及方法,如图2所示,LW15-252型断路器空压机构加热器由三组组成,分别为手动1加热器、手动2加热器、自动加热器3;每组分为A、B、C三相共三只。实现新检查方法,须增加三个额定电流为5A,且有常闭接点的电流继电器LJ1-LJ3,灯泡则采用断路器机构内原有照明灯泡HDA-HDC。另外为了保证回路的安全性、独立性,包含1ZK-6ZK六个单极空开,其连接关系如图2。
电流继电器动作值说明:
1、计算加热器额定电流:I1=I2=I3=P/U=250/220=1.14A
2、计算回路总电流:I=I1+I2+I3=3.42A
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