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一種多功能高壓熔斷器用性能檢測裝置的制造方法

文檔序號:8997894閱讀:233來源:國知局
一種多功能高壓熔斷器用性能檢測裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及高壓熔斷器性能檢測試驗(yàn)技術(shù)領(lǐng)域。
【背景技術(shù)】
[0002]在實(shí)際運(yùn)行過程中,配電網(wǎng)中的電壓互感器經(jīng)常發(fā)生高壓保險熔斷的故障,導(dǎo)致電壓互感器二次側(cè)失壓,零序電壓異常升高。這樣,將造成電能計(jì)量誤差,或者引起系統(tǒng)虛假接地報警,零序電壓保護(hù)繼電器誤動作,導(dǎo)致運(yùn)行人員采取錯誤的處理措施,擴(kuò)大事故范圍。另一方面,TV高壓保險的更換較為麻煩,增加人力物力開支。上述情況都不利于配電網(wǎng)的安全、可靠、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,亟需改善。
[0003]鐵磁諧振過電壓是一種常見的中性點(diǎn)不直接接地配電網(wǎng)系統(tǒng)的內(nèi)部過電壓,包括分頻諧振、基頻諧振和高頻諧振,隨著系統(tǒng)每相對地容抗不的增大,依次可能發(fā)生高頻諧振、基頻諧振、分頻諧振,造成配網(wǎng)過電壓和PT過電流,使弱絕緣設(shè)備發(fā)生閃絡(luò)和PT高壓熔斷器熔斷,甚至損壞PT,嚴(yán)重威脅配電網(wǎng)安全。因此,需要通過一種檢測裝置模擬PT高壓熔斷器在諧波環(huán)境下的伏安特性,改進(jìn)熔斷器的質(zhì)量,防止高壓熔斷器頻繁熔斷。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0004]本實(shí)用新型的目的是提供一種多功能高壓熔斷器用性能檢測裝置,以真實(shí)地反映高壓熔斷器在不同諧波下的伏安特性,解決配網(wǎng)高壓熔斷器頻繁熔斷的問題。
[0005]本實(shí)用新型為實(shí)現(xiàn)上述目的,所提供的技術(shù)方案如下:
[0006]一種多功能高壓熔斷器用性能檢測裝置,包括交流恒流源模塊、整流模塊、濾波模塊、逆變模塊、濾波模塊、疊加模塊、交流輸出模塊、直流輸出模塊、輔助電源、驅(qū)動電源、控制電路、顯示輸出模塊、檢測及反饋模塊;所述的交流恒流源模塊與整流模塊相連接,整流模塊與濾波模塊相接,濾波模塊分別與直流輸出模塊和逆變模塊相接,逆變模塊與濾波模塊相接,濾波模塊與疊加模塊相接,疊加模塊再與交流輸出模塊相連,輔助電源直接由外部輸入的電源取得,輔助電源再與驅(qū)動電源相連,驅(qū)動電源由控制電路控制,控制電路也與交流恒流源模塊相連,顯示及控制模塊與控制電路相連,檢測及反饋模塊信號由交流輸出模塊和直流輸出模塊取得,再與控制電路相連。
[0007]所述的交流恒流源模塊輸出電流范圍根據(jù)實(shí)際所測熔斷器的熔斷電流及所需研宄的電流范圍選取。所述的疊加模塊能夠輸出沒有經(jīng)過疊加的正弦波形,也可以輸出經(jīng)過不同頻率波形疊加的雜波。
[0008]本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理、簡單,巧妙地通過疊加模塊將不同頻率的電流疊加,更能真實(shí)地反映配網(wǎng)系統(tǒng)中高壓熔斷器由于諧波電流浸入導(dǎo)致的頻繁熔斷現(xiàn)象。本實(shí)用新型利用整流和逆變技術(shù)得到0~300HZ的電流,通過電流疊加模塊輸出模擬配網(wǎng)低頻飽和電流、諧振電流的雜波,對真實(shí)反映不接地系統(tǒng)高壓熔斷器在不同諧波環(huán)境中的伏安特性有重要意義,同時對于熔斷器頻繁熔斷的不接地系統(tǒng)熔斷器的選擇、品控具有重要作用。
【附圖說明】
[0009]圖1為本實(shí)用新型中的裝置結(jié)構(gòu)原理示意圖;
[0010]圖2為本實(shí)用新型的檢測裝置控制面板平面和檢測回路圖。
【具體實(shí)施方式】
[0011]下面結(jié)合附圖對本實(shí)用新型作進(jìn)一步說明。
[0012]參照圖1,本實(shí)用新型實(shí)施例提供一種多功能高壓熔斷器用性能檢測裝置,其包括交流恒流源模塊1、整流模塊2、濾波模塊3、逆變模塊4、濾波模塊5、疊加模塊6、交流輸出模塊7、直流輸出模塊8、輔助電源9、驅(qū)動電源10、控制電路11、顯示輸出模塊12、檢測及反饋模塊13,所述的交流恒流源模塊I與整流模塊2相連接,整流模塊2與濾波模塊3相接,濾波模塊3分別與直流輸出模塊8和逆變模塊4相接,逆變模塊4與濾波模塊5相接,濾波模塊5與疊加模塊6相接,疊加模塊6再與交流輸出模塊7相連,輔助電源9直接由外部輸入的電源取得,輔助電源9再與驅(qū)動電源10相連,驅(qū)動電源10由控制電路11控制,控制電路11也與交流恒流源模塊I相連,顯示及控制模塊12與控制電路11相連,檢測及反饋模塊13信號由交流輸出模塊7和直流輸出模塊8取得,再與控制電路11相連。
[0013]參照圖2,左邊矩形框內(nèi)為裝置面板示意圖。各按鈕及屏幕的功能如下:14為電源輸入開關(guān),15為頻率顯示屏幕,16為電壓顯示屏幕,17為電流系那是屏幕,18為直流輸出的開關(guān),19為直流的停止按鈕,20為直流輸出的電壓調(diào)節(jié)旋鈕,21為直流輸出的電流調(diào)節(jié)旋鈕,22為交流輸出的頻率微調(diào)旋鈕,在一定的頻率范圍內(nèi)能夠任意調(diào)節(jié)頻率的大小,23為交流輸出的固定頻率調(diào)節(jié)旋鈕,在固定的頻率之間切換頻率的大小,24為交流輸出的啟動按鈕,25為交流輸出的急停按鈕,26為疊加通道I的固定頻率調(diào)節(jié)旋鈕,27為疊加通道2的固定頻率調(diào)節(jié)旋鈕,28交流輸出的電壓調(diào)節(jié)旋鈕,29為交流輸出為正波還是經(jīng)過疊加的雜波的選擇旋鈕,30為疊加通道3的固定頻率調(diào)節(jié)旋鈕,31為交流輸出的電流調(diào)節(jié)旋鈕。圖2中所示為所測試的熔斷器與交流輸出通道相連接的情形,熔斷器亦可連接至直流輸出通道來測試直流輸出對于熔斷器性能的影響。
[0014]本實(shí)用新型施加于熔斷器兩端的電流頻率從0~300HZ能任意調(diào)節(jié),可根據(jù)需求任意疊加3種以下不同頻率的電流;通過疊加模塊輸出的不同頻率疊加電流,更能真實(shí)模擬6.3kV~35kV不接地系統(tǒng)發(fā)生單相接地恢復(fù)瞬間流過高壓熔斷器的低頻飽和電流以及發(fā)生鐵磁諧振時流過熔斷器的諧振電流。
[0015]根據(jù)上述說明書和實(shí)施例的揭示和指導(dǎo),有關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員,在不脫離本實(shí)用新型的范圍情況下,還可以對上述實(shí)施方式進(jìn)行各種修改或變型,采用與其相同或相似的結(jié)構(gòu)而得到其它恒流交變裝置,均在本實(shí)用新型保護(hù)范圍之內(nèi)。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種多功能高壓熔斷器用性能檢測裝置,其特征在于,包括交流恒流源模塊(1)、整流模塊(2 )、濾波模塊(3 )、逆變模塊(4 )、濾波模塊(5 )、疊加模塊(6 )、交流輸出模塊(7 )、直流輸出模塊(8)、輔助電源(9)、驅(qū)動電源(10)、控制電路(11)、顯示輸出模塊(12)、檢測及反饋模塊(13 );所述的交流恒流源模塊(I)與整流模塊(2 )相連接,整流模塊(2 )與濾波模塊(3 )相接,濾波模塊(3 )分別與直流輸出模塊(8 )和逆變模塊(4 )相接,逆變模塊(4 )與濾波模塊(5 )相接,濾波模塊(5 )與疊加模塊(6 )相接,疊加模塊(6 )再與交流輸出模塊(7 )相連,輔助電源(9)直接由外部輸入的電源取得,輔助電源(9)再與驅(qū)動電源(10)相連,驅(qū)動電源(10 )由控制電路(11)控制,控制電路(11)也與交流恒流源模塊(I)相連,顯示及控制模塊(12)與控制電路(11)相連,檢測及反饋模塊(13)信號由交流輸出模塊(7)和直流輸出模塊(8)取得,再與控制電路(11)相連。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種多功能高壓熔斷器用性能檢測裝置,其特征在于,所述的交流恒流源模塊(I)輸出電流范圍根據(jù)實(shí)際所測熔斷器的熔斷電流及所需研宄的電流范圍選取。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種多功能高壓熔斷器用性能檢測裝置,其特征在于,所述的疊加模塊(6)能夠輸出沒有經(jīng)過疊加的正弦波形,也可以輸出經(jīng)過不同頻率波形疊加的雜波。
【專利摘要】一種多功能高壓熔斷器用性能檢測裝置,包括交流恒流源模塊(1)、整流模塊(2)、濾波模塊(3)、逆變模塊(4)、濾波模塊(5)、疊加模塊(6)、交流輸出模塊(7)、直流輸出模塊(8)、輔助電源(9)、驅(qū)動電源(10)、控制電路(11)、顯示輸出模塊(12)、檢測及反饋模塊(13)。本實(shí)用新型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理、簡單,巧妙地通過疊加模塊將不同頻率的電流疊加,更能真實(shí)地反映配網(wǎng)系統(tǒng)中高壓熔斷器由于諧波電流浸入導(dǎo)致的頻繁熔斷現(xiàn)象。
【IPC分類】G01R31/00, G01R31/07
【公開號】CN204649860
【申請?zhí)枴緾N201520283646
【發(fā)明人】楊明昆, 劉紅文, 王科
【申請人】云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力科學(xué)研究院
【公開日】2015年9月16日
【申請日】2015年5月5日
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