便携式无线电流互感器极性测试装置

文档序号:1735995 发布日期:2019-12-20 浏览:13次 >En<

阅读说明:本技术 便携式无线电流互感器极性测试装置 (Portable wireless current transformer polarity testing device ) 是由 杨正 赵肖雄 杜占科 张大宝 吴治勇 韩长远 于勇超 王洪新 张章 刘杰 于 2019-11-06 设计创作,主要内容包括:本发明涉及电流互感器极性测试技术领域,是一种便携式无线电流互感器极性测试装置,包括电流产生单元和极性显示单元,电流产生单元包括无线接收模块、电源控制模块、第一输入线夹、第二输入线夹和第一电源;所述极性显示单元包括第一绝缘壳体,第一绝缘壳体上设有手动测试按钮和至少一个极性显示模块,在第一绝缘壳体内设有控制模块、继电器、第二电源和无线发送模块。本发明通过无线发送模块和无线接收模块实现电流产生单元和极性显示单元之间通信,无需现场接线,并且按动手动测试按钮即可进性极性测量,从而单人即可完成测试,无需其他人员配合,简化测试流程及人员;本发明还同时测量多个绕组,减少了测试工作量,节省测试时间。(The invention relates to the technical field of current transformer polarity test, in particular to a portable wireless current transformer polarity test device which comprises a current generation unit and a polarity display unit, wherein the current generation unit comprises a wireless receiving module, a power supply control module, a first input wire clamp, a second input wire clamp and a first power supply; the polarity display unit comprises a first insulating shell, a manual test button and at least one polarity display module are arranged on the first insulating shell, and a control module, a relay, a second power supply and a wireless sending module are arranged in the first insulating shell. According to the invention, the communication between the current generation unit and the polarity display unit is realized through the wireless sending module and the wireless receiving module, no field wiring is needed, and the measurement of the polarity of the current can be carried out by pressing the manual test button, so that the test can be completed by one person without the cooperation of other persons, and the test flow and the personnel are simplified; the invention also measures a plurality of windings simultaneously, reduces the testing workload and saves the testing time.)

便携式无线电流互感器极性测试装置

技术领域

本发明涉及电流互感器极性测试技术领域,是一种便携式无线电流互感器极性测试装置。

背景技术

电流互感器是电力系统重要的电气设备,它承担着高、低压系统之间的隔离及高压量向低压量转换的职能,其接线的正确与否,对系统的保护、测量、计量等设备的正常工作有极其重要的意义。电流互感器极性错误将导致的主变差动、母线保护差动、线路纵联差动等保护误动作,同时也影响测量,计量等功能。

目前对电流互感器极性测量的手段主要有电流互感器特性测试仪、电压表测试极性等。电压表测试极性的方法一般适用于对电流互感器极性的补充验证,电压表测试极性的方法主要存在工具准备流程复杂、操作麻烦、需要两人协同配合等问题。

发明内容

本发明提供了一种便携式无线电流互感器极性测试装置,克服了上述现有技术之不足,其能有效解决现有电压表测试极性的方法存在的测试准备过程复杂、费时费力、效率较低的问题。

本发明的技术方案是通过以下措施来实现的:一种便携式无线电流互感器极性测试装置,包括电流产生单元和极性显示单元;所述电流产生单元包括无线接收模块、电源控制模块、第一输入线夹、第二输入线夹和第一电源,第一输入线夹、第一电源、电源控制模块、第二输入线夹依序串联,第一电源与无线接收模块连接,无线接收模块与电源控制模块连接;所述极性显示单元包括第一绝缘壳体,第一绝缘壳体上设有手动测试按钮和至少一个极性显示模块,在第一绝缘壳体内设有控制模块、继电器、第二电源和无线发送模块,第二电源分别与控制模块和继电器常开触点连接,控制模块分别与继电器线圈、继电器常开触点、无线发送模块、手动测试按钮连接。

下面是对上述发明技术方案的进一步优化或/和改进:

上述极性显示模块包括电流表、第一发光二极管和第二发光二极管。

上述极性显示单元还包括与极性显示模块数量相同且一一对应的输出接线端组,输出接线端组设置在第一绝缘壳体上,输出接线端组包括第一输出接线端和第二输出接线端,电流表的两端分别与第一输出接线端和第二输出接线端连接,第一发光二极管的正极与第一输出接线端连接,第一发光二极管的负极与第二输出接线端连接,第二发光二极管的负极与第一输出接线端连接,第二发光二极管的正极与第二输出接线端连接。

上述极性显示单元还包括第二电源控制开关、自动测试按钮、自动停止按钮和复位按钮,第二电源控制开关、自动测试按钮、自动停止按钮和复位按钮按钮设置在第一绝缘壳体上,自动测试按钮、自动停止按钮和复位按钮均与控制模块连接,第二电源控制开关与第二电源连接。

上述电流产生单元还包括第二绝缘壳体,无线接收模块、电源控制模块和第一电源均位于第二绝缘壳体内部,第一输入线夹和第二输入线夹均位于第二绝缘壳体外部。

上述电流产生单元还包括控制第一电源的第一电源控制开关和能第一电源是否开始供电的供电监测指示灯,第一电源和供电监测指示灯设置在第二绝缘壳体上,第一输入线夹、第一电源控制开关、第一电源、电源控制模块、供电监测指示灯、第二输入线夹依序串联。

本发明结构合理而紧凑,便于携带,使用方便灵活,通过无线发送模块和无线接收模块实现电流产生单元和极性显示单元之间通信,从而完成极性测试,避免了传统拖着较长的测试线进行测量的方式;本发明安装方便,无需现场接线,并且按动手动测试按钮即可进性极性测量,从而单人即可完成测试,无需其他人员配合,简化测试流程及人员;本发明还同时测量多个绕组,减少了测试工作量,节省测试时间。

附图说明

附图1为本发明电流产生单元的电路结构示意图。

附图2为本发明极性显示单元的电路结构示意图。

附图3为本发明电流产生单元的立体结构示意图。

附图4为本发明极性显示单元的立体结构示意图。

附图5为本发明极性测试的电路连接示意图。

附图中的编码分别为:1为第一输入线夹,2为第二输入线夹,3为第一绝缘壳体,4为手动测试按钮,5为电流表,6为第一发光二极管,7为第二发光二极管,8为第一输出接线端,9为第二输出接线端,10为自动测试按钮,11为自动停止按钮,12为复位按钮,13为第二绝缘壳体,14为第一电源控制开关,15为供电监测指示灯,16为第二电源控制开关,17为第二电源指示灯。

具体实施方式

本发明不受下述实施例的限制,可根据本发明的技术方案与实际情况来确定具体的实施方式。

在本发明中,为了便于描述,各部件的相对位置关系的描述均是根据说明书附图3的布图方式来进行描述的,如:前、后、上、下、左、右等的位置关系是依据说明书附图的布图方向来确定的。

下面结合实施例及附图对本发明作进一步描述:

如附图1、2、3、4、5所示,该便携式无线电流互感器极性测试装置,包括电流产生单元和极性显示单元;所述电流产生单元包括无线接收模块、电源控制模块、第一输入线夹1、第二输入线夹2和第一电源,第一输入线夹1、第一电源、电源控制模块、第二输入线夹2依序串联,第一电源与无线接收模块连接,无线接收模块与电源控制模块连接;所述极性显示单元包括第一绝缘壳体3,第一绝缘壳体3上设有手动测试按钮4和至少一个极性显示模块,在第一绝缘壳体3内设有控制模块、继电器、第二电源和无线发送模块,第二电源分别与控制模块和继电器常开触点连接,控制模块分别与继电器线圈、继电器常开触点、无线发送模块、手动测试按钮4连接。

上述极性显示单元与被测电流互感器的二次侧连接,用于向电流产生单元发送脉冲电流,及在电流产生单元产生电流后显示被测电流互感器的极性测试结果;其中,手动测试按钮4用于测试人员向控制模块发送一次测试信号;控制模块为现有公知技术,可为STC89C52RC微控制器,用于接收手动测试按钮4发送的测试信号,并根据测试信号控制继电器常开触点完成一次吸合,根据继电器吸合产生的脉冲电流通过无线发送模块向电流产生单元发送工作命令;无线发送模块可为PT2262无线发射模块;极性显示模块可有多个,在被测电流互感器二次侧有多个绕组时,便于同时进行极性测试,极性显示模块可包括电流表5、发光二极管等,用于显示极性测试结果。

上述电流产生单元与被测电流互感器的一次侧连接,用于产生电流,使被测电流互感器与电流产生单元、极性显示单元之间构成完整回路;其中,无线接收模块可为PT2272无线接收模块,用于电流产生单元和极性显示单元之间通信;第二电源的大小由实际情况进行设定,可为5伏;电源控制模块为现有公知技术,可为继电器,用于控制电流产生单元的电路是否导通,是否产生电流,若为继电器,则无线接收模块将接收到的信号数模转换后,使继电器线圈得电,从而继电器常开触点闭合,使得被测电流互感器的一次侧之间导通产生电流;第一输入线夹1和第二输入线夹2用于夹住被测电流互感器一次侧的两端。

如附图1、2、5所示,本发明的使用过程如下:

1、将第一输入线夹1夹住被测电流互感器一次侧靠母线侧的一端,将第二输入线夹2住被测电流互感器一次侧的另一端;

2、将极性显示模块分别与被测电流互感器二次侧的两端连接;

3、测试人员按一下手动测试按钮4,向控制模块发送一次测试信号,控制模块控制继电器常开触点完成一次吸合,控制模块通过无线发送模块向电流产生单元发送工作命令;

4、无线接收模块接收工作命令并发送至电源控制模块,电源控制模块控制被测电流互感器的一次侧之间导通产生电流,使被测电流互感器与电流产生单元、极性显示单元之间构成完整回路;

5、工作人员观察极性显示模块确定被测电流互感器极性。

本发明结构简单,便于携带,使用方便灵活,通过无线发送模块和无线接收模块实现电流产生单元和极性显示单元之间通信,从而完成极性测试,避免了传统拖着较长的测试线进行测量的方式;本发明安装方便,无需现场接线,并且按动手动测试按钮4即可进性极性测量,从而单人即可完成测试,无需其他人员配合,简化测试流程及人员;本发明还同时测量多个绕组,减少了测试工作量,节省测试时间。

可根据实际需要,对上述便携式无线电流互感器极性测试装置作进一步优化或/和改进:

如附图2、4所示,所述极性显示模块包括电流表5、第一发光二极管6和第二发光二极管7。

上述使用电流表5显示极性测试结果时,若电流表5指针向左偏转,则表示被测电流互感器极性为正,若电流表5指针向右偏转,则表示被测电流互感器极性为正;上述使用第一发光二极管6和第二发光二极管7显示极性测试结果时,第一发光二极管6和第二发光二极管7分别指示正负两个极性。

如附图2、4所示,所述极性显示单元还包括与极性显示模块数量相同且一一对应的输出接线端组,输出接线端组设置在第一绝缘壳体3上,输出接线端组包括第一输出接线端8和第二输出接线端9,电流表5的两端分别与第一输出接线端8和第二输出接线端9连接,第一发光二极管6的正极与第一输出接线端8连接,第一发光二极管6的负极与第二输出接线端9连接,第二发光二极管7的负极与第一输出接线端8连接,第二发光二极管7的正极与第二输出接线端9连接。

上述在第一绝缘壳体3上设置输出接线端组,输出接线端组的数量与极性显示模块相同且一一对应,使用时便于与被测电流互感器二次侧连接。

如附图2、4所示,所述极性显示单元还包括第二电源控制开关16、自动测试按钮10、自动停止按钮11和复位按钮12,第二电源控制开关16、自动测试按钮10、自动停止按钮11和复位按钮12按钮设置在第一绝缘壳体3上,自动测试按钮10、自动停止按钮11和复位按钮12均与控制模块连接,第二电源控制开关16与第二电源连接。

上述测试人员按下自动测试按钮10后,向控制模块发送自动测试信号,控制模块根据预先设置的自动测试时间间隔控制继电器常开触点间隔完成吸合,向控制模块间隔发送脉冲电流,控制模块根据脉冲电流通过无线发送模块向电流产生单元间隔发送工作命令,从而实现多次测量。上述复位按钮12用于将控制模块进行复位。上述在第一绝缘壳体3还可设有第二电源指示灯17。

如附图1、3所示,所述电流产生单元还包括第二绝缘壳体13,无线接收模块、电源控制模块和第二电源均位于第二绝缘壳体13内部,第一输入线夹1和第二输入线夹2均位于第二绝缘壳体13外部。

如附图1、3所示,所述电流产生单元还包括控制第一电源的第一电源控制开关14和能第一电源是否开始供电的供电监测指示灯15,第一电源和供电监测指示灯15设置在第二绝缘壳体13上,第一输入线夹1、第一电源控制开关14、第一电源、电源控制模块、供电监测指示灯15、第二输入线夹2依序串联。

以上技术特征构成了本发明的最佳实施例,其具有较强的适应性和最佳实施效果,可根据实际需要增减非必要的技术特征,来满足不同情况的需求。

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