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一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置制造方法

時間:2023-06-12    作者: 管理員

一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置制造方法
【專利摘要】本發明公開的一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置,包括電纜變比調節器、外部電纜、通過測試電流的進線端和出線端,所述電纜變比調節器包括萬用開關和線圈形成電路,所述線圈形成電路具有第一外線接入端、第二外線接入端和與兩外線接入端電連接的導線組,所述外部電纜的兩端是與上述第一、第二外線接入端匹配插接的第一、第二可插拔連接頭,所述外部電纜兩端與線圈形成電路以錯位形式電性連接而構成螺線圈,通過萬用開關一側端口連接線圈形成電路以選通外部電纜的導線接入數,萬用開關另一側端口并接后作為進線端。本發明使得穿心電流互感器進行一次通流試驗無需獨立發電機、大容量電流發生器,測試過程中外部電路無需反復拆接纏繞電流互感器。
【專利說明】—種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置

【技術領域】
[0001]本發明涉及電力設備的校準、檢定與檢測的裝置領域,具體涉及一種用于穿心電流互感器的檢測接線置。

【背景技術】
[0002]在發電、變電、輸電、配電和用電的線路中電流大小差異懸殊,從幾安到幾千安都有,為了便于測量、保護和控制,需要轉換為比較統一的電流,另外線路上的高電壓如果直接測量是非常危險的,通過穿心電流互感器,可以起到電流變換和電氣隔離作用。
[0003]穿心電流互感器是依據電磁感應原理,由閉合的鐵心和繞組組成,具有一次側繞組和二次側繞組,一次側繞組匝數很少,串接在被測電流線路中,二次側繞組匝數比較多,串接在測量儀表和保護回路中。電流互感器借助一次側繞組和二次側繞組的匝數比,根據電磁感應原理,將流過一次側繞組的高電流轉換成二次側繞組的低電流,以便于測量儀表讀出二次側低電流,根據上述匝數比轉換出高電流的數值。
[0004]穿心電流互感器廣泛應用于發電廠和變電站計量、檢測及線路保護中。在穿心電流互感器投運前,以及在一定的使用周期內對穿心電流互感器進行定檢試驗以確保穿心電流互感器正常工作,往往要進行一次通流試驗。這種對穿心電流互感器的試驗有兩種一次通流的試驗方式。第一種方式是在一次通流試驗中直接通大電流,以100/5規格的穿心電流互感器為例,則一次通流實驗中需要通過100安的大電流。此時,若采用獨立發電機、大容量電流發生器進行一次通流試驗,不僅所需的試驗設備體積龐大,而試驗現場的工作環境不能隨時架設大型設備,而且試驗成本大幅增加。第二種方式是增加一次側繞接鐵圈的匝數,然而采用多匝線圈的話,每次試驗之前需要在一次側反復繞接導線,當通流試驗的一次電流變化范圍較大的情況下,需在試驗中途改變一次側繞接匝數,這樣反復的拆裝線纜降低了工作效率。


【發明內容】

[0005]本發明的目的在于針對上述現有技術中存在的問題,提出一種一次側接線裝置,使得穿心電流互感器進行一次通流試驗無需獨立發電機、大容量電流發生器,且測試過程中僅需一次接線。
[0006]為達到上述發明的目的,本發明通過以下技術方案實現:
[0007]一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置,其特征在于:包括電纜變比調節器、夕卜部電纜以及外接測試電流的進線端和出線端,所述電纜變比調節器包括萬用開關和線圈形成電路,所述線圈形成電路具有第一外線接入端、第二外線接入端和與兩外線接入端電性連接的導線組,所述外部電纜的兩端是與上述第一、第二外線接入端匹配插接的第一可插拔連接頭和第二可插拔連接頭,所述外部電纜兩端與線圈形成電路以錯位形式電性連接而構成螺線圈,通過萬用開關一側端口連接線圈形成電路以選通外部電纜的導線接入數,萬用開關另一側端口并接后作為進線端。
[0008]所述外部電纜與線圈形成電路的錯位連接形式有如下兩種:
[0009]第一種,所述第一、二可插拔連接頭以及第一、二外線接入端均為同樣數目PIN位的接插頭,所述導線組從第一外線接入端的第一 PIN位至倒數第二 PIN位依次直連第二外線接入端的第二PIN位至最末PIN位,所述第二外線接入端的第一PIN位電連接出線端;所述外部電纜通過電纜內導線從第一可插拔連接頭第一 PIN位至最末PIN位依次電性連接第二可插拔連接頭的第一 PIN位至最末PIN位;第一可插拔連接頭與第一外線接入端以及第二可插拔連接頭與第二外線接入端均以相同PIN位順序插合。
[0010]第二種,所述第一、二可插拔連接頭以及第一、二外線接入端均為同樣數目PIN位的接插頭,所述外部電纜通過電纜內導線從第一可插拔連接頭的第二 PIN位至最末PIN位依次電連接第二可插拔連接頭的第一 PIN位至倒數第二 PIN位,第一可插拔的第一 PIN位電連接第二可插拔連接頭的最末PIN位;所述導線組的第一外線接入端的第二 PIN位至最末PIN位依次對應電性連接第二外線接入端的第二 PIN位至最末PIN位,而第二外線接入端的第一 PIN位電連接出線端;第一可插拔連接頭與第一外線接入端以及第二可插拔連接頭與第二外線接入端均以相同PIN位順序插合。
[0011]所述萬用開關為2路選通開關、或者為3路選通開關、或者為4路選通開關、或者為更大路數的選通開關,選通開關同側的第一個端口和其他位端口依次連接第一外線接入端相應數目的PIN位,另一側的端口并接后連接進線端,總檔位數則相對應為2檔、3檔、4檔或者更多檔位。
[0012]針對第一種錯位連接方式,對應的萬用開關為3路選通開關,包括端口 s-1、s-2、s_3、s_4、s-5和s-6,其中端口 s-1、s-2和s_3分別連接第一外線接入端的a_l位、a_10位和a-20位,端口 s-4、s-5和s_6并聯后連接進線端,總檔位數則為3檔。
[0013]針對第二種錯位連接方式,對應的萬用開關為3路選通開關,包括端口 s-1、s-2、s_3、s_4、s-5和s-6,其中端口 s-1、s-2和s_3分別連接第一外線接入端的a_2位、a_10位和a-Ι位,端口 s-4、s-5和s-6并聯后連接進線端,總檔位數則為3檔。
[0014]通過萬用開關的至少兩個端口依次連接第一外線接入端的兩個PIN位,從而可以通過外部開關選擇需要接入線圈的匝數,當實際工作中對電感器進行測試時,遇到調節一次側電流的情況下,不必拆接更換線圈,只需選撥開關從而實現測試電流的大小選擇。
[0015]上述的外部電纜包括有20根或30根或者其他根數的銅線,第一外線接入端和第二外線接入端與外部電纜的銅線數相對應為20PIN位或30PIN位或者為其他PIN位的接插頭。
[0016]上述的第一外線接入端和第二外線接入端的外殼接地。
[0017]與現有技術相比,本發明具有如下優點:
[0018]本發明的一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置,是在一次側繞接電纜的基礎上,在電纜中引入電纜變比調節箱,實現三檔調節繞接電流感應器的一次側線圈比例,從而滿足一次通流試驗中無需獨立發電機、大容量電流發生器,且過程中僅需一次接線的要求,具有提高工作效率和降低測試成本的優點。

【專利附圖】

【附圖說明】
[0019]圖1為本發明的一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置實施例1的整體電路圖。
[0020]圖2為本發明的一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置實施例1的外部電纜結構圖。
[0021]圖3為本發明的一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置實施例1的電纜變比調節箱電路圖。
[0022]圖4a為圖3的電纜變比調節箱的第一外線接入端的放大示意圖。
[0023]圖4b為圖3的電纜變比調節箱的第二外線接入端的放大示意圖。
[0024]圖5為圖3的電纜變比調節箱的萬用開關的接線示意圖。
[0025]圖6為本發明的一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置實施例2的整體電路圖。
[0026]圖7為本發明的一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置實施例2的外部電纜結構圖。
[0027]圖8為本發明的一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置實施例2的電纜變比調節箱電路圖。

【具體實施方式】
[0028]下面結合附圖和實施例對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發明一部分實施例,而不是全部實施例。
[0029]實施例1
[0030]請參閱圖1,本發明的一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置的實施例1,該接線裝置是電纜變比調節箱I與外部電纜2構成的線圈回路,外部電纜2內部有多股導線,這些導線通過電纜變比調節箱I內部電路的連接后,形成具有多匝纏繞的線圈。
[0031]請進一步結合圖2和圖3,便于更清楚理解本實施例的具體結構和電性原理。
[0032]所述外部電纜2的兩端為各設置一個第一可插拔連接頭21和第二可插拔連接頭22。該外部電纜2內的銅線數目可以為20根或者30根或者為其他根數。在本實施例中,外部電纜2選用20根最大載流量為20A、橫截面積為2.5mm2的銅線,該外部電纜2不限于上述20根銅線,根據應用的需要,可以采用更多或更少根數的銅線。上述第一可插拔連接插頭21、第二可插拔連接插頭22相對應銅線數目,采用20PIN位的母型連接頭,定義第一可插拔連接頭21/第二可插拔連接插頭22的各PIN位自上而下(以圖的上下為參考)依次為A-1/B-1至A-20/B-20,上述外部電纜2內的銅線依次兩端直接連接第一可插拔連接頭21、第二可插拔連接插頭22的同一順序的PIN位,上述第一可插拔連接頭21、第二可插拔連接插頭22也可為公型連接頭,且不限于20PIN位,根據外部電纜2內的銅線數目采用相應PIN位數的可插拔連接頭。
[0033]所述電纜變比調節箱I由萬用開關11和線圈形成電路12構成,電纜變比調節箱I還具有供測試電流流入流出的進線端13和出線端14,測試電流從該進線端13流入,從出線端14流出。
[0034]本實施例所述的線圈形成電路12包括第一外線接入端121、第二外線接入端122和導線組123,本實施例中上述第一外線接入端121與第二外線接入端122采用的可插拔的連接頭,可與外部電纜2的第一可插拔連接頭21、第二可插拔連接插頭22的PIN位數目相匹配且可配套插接。
[0035]所述導線組123從第一外線接入端121的第一 PIN位至倒數第二 PIN位依次直連第二外線接入端122的第二 PIN位至最末PIN位,所述第二外線接入端122的最末PIN位與出線端14連接。以此錯位連接的方式,當與外部電纜2連接形成回路時,能夠實現電纜的內部導線錯位連接而形成具有多匝纏繞的線圈。
[0036]在本實施例中采用20PIN位的連接頭,參看圖4a和圖4b分別為第一外線接入端121和第二外線接入端122的放大示意圖,第一外線接入端121與第二外線接入端122的各PIN位自上而下(以圖的上下為參考)依次為a-1/bl至a-20/b20,所述的導線組123是采用錯位連接方式連接第一外線接入端121與第二外線接入端122的一組導線,具體的,導線組123從a-Ι位直接連接b-2位、a-2位直接連接b_3位,依次類推,最后a_19位直接連接b-20位。第二外線接入端122的b-Ι位連接出線端14。同時,第一外線接入端121與第二外線接入端122的外殼同時接地。
[0037]所述萬用開關11為2路選通開關、或者為3路選通開關、或者為4路選通開關、或者為更大路數的選通開關,選通開關同側的第一個端口和其他位端口連接第一外線接入端121的第一位PIN位和其他需要接入的PIN位,總檔位數則相對應為2檔、3檔、4檔或者更多檔位。本實施例米用的萬用開關11為二路選通開關,包括端口 s_l、s_2、s_3、s_4、s_5、s-6,其中端口 s-l、s-2和s-3分別連接第一外線接入端121的a_l位,a_10位和a_20位,端口 s-4、s-5和s-6并聯后連接進線端13。通過上述端口的連接,可以實現線圈匝數的三檔調節,依次是XI,ΧΙΟ, X20,即I匝、10匝和20匝。上述萬用開關11不限于三路選通開關,可以為二路或是多于三路的選通開關,相應的,該萬用開關11可以實現線圈匝數更少或更多檔數的調節功能。
[0038]上述的外部電纜2的第一可插拔連接頭21連接變比調節箱的第一外線接入端121,第二可插拔連接頭22連接第二外線接入端122,上述連接需對應PIN位順序。
[0039]實施例2
[0040]請參閱圖6,本發明的一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置的實施例2,該實施例的接線裝置的組成部件與實施例1相同,都是由電纜變比調節箱I與外部電纜2構成的線圈回路,外部電纜2內部有多股導線,這些導線通過電纜變比調節箱I內部電路的連接后,形成具有多匝纏繞的線圈。
[0041]與實施例1不同的地方,在于線路與端口的連接關系不同,具體參照圖7和圖8。
[0042]圖7所示是本實施例2的外部電纜2,該外部電纜2的第二可插拔連接插頭22的PIN位B-1至B-19依次通過電纜內的導線,電連接第一可插拔連接頭21的PIN位A-2至A-20,而PIN位B-20與PIN位A-1電連接。
[0043]圖8所示是本實施例2的電纜變比調節箱1,該電纜變比調節箱的第一外線接入端121的PIN位a-2至a_20依次與第二外線接入端122的PIN位b_2至b_20通過導線組123依次電連接。萬用開關11的S-1端、S-2端和S-3端依次與第一外線接入端121的PIN位a-2、a_10和a-Ι電連接。
[0044]本發明一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置的實施例2除上述結構與實施例I不同外,其它結構相同。
[0045]該用于穿心電流互感器的檢測接線裝置的功能實現實施例1為例加以說明,實施例2的操作與實施例1一致而省略。操作如下:外部電纜2穿心繞接一圈待測試的穿心電流互感器后,引入測試電流。該測試電流從進線端13經萬用開關11分接并聯至第一外線接入端121,當萬用開關11調制Xl檔時,進線端13與第一外線接入端121的a_l位接通,電流經外部電纜2繞接穿心電流互感器I圈后流回出線端14,此時一次通流試驗的電流與進線電流相同;當萬用開關11調制XlO檔時,進線端13與第一外線接入端121的a-ΙΟ位接通,電流經外部電纜2繞接穿心電流互感器10圈后流回出線端14,此時一次通流試驗的一次電流為進線電流10倍;當萬用開關11調至X20檔時,進線端13與第一外線接入端121的a-20位接通,電流經外部電纜2繞接穿心電流互感器20圈后流回出現端14,此時一次通流試驗的一次電流為進線電流20倍。通過上述萬用開關11的檔位選擇,從而實現對進線電流放大變比的調節。
[0046]將本發明的一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置,應用于穿心電流互感器一次側的線圈繞接中,電纜變比調節箱I通過線圈形成電路12的錯位連接方式和萬用開關11的選位通入電流,從而實現三檔調節進線電流倍率的功能,中途無需反復拆接電纜就可實現電流放大變比的功能,同時省去了體積龐大的電流發生器,有效降低一次通流試驗的成本。
[0047]上述實施例僅用以說明本發明而并非限制本發明所描述的技術方案;因此,盡管本說明書參照上述的各個實施例對本發明已進行了詳細的說明,但是,本領域的普通技術人員應當理解,仍然可以對本發明進行修改或者等同替換;而一切不脫離本發明的精神和范圍的技術方案及其改進,其均應涵蓋在本發明的權利要求范圍當中。
【權利要求】
1.一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置,其特征在于:包括電纜變比調節器、夕卜部電纜以及外接測試電流的進線端和出線端,所述電纜變比調節器包括萬用開關和線圈形成電路,所述線圈形成電路具有第一外線接入端、第二外線接入端和與兩外線接入端電性連接的導線組,所述外部電纜的兩端是與上述第一、第二外線接入端匹配插接的第一可插拔連接頭和第二可插拔連接頭,所述外部電纜兩端與線圈形成電路以錯位形式電性連接而構成螺線圈,通過萬用開關一側端口連接線圈形成電路以選通外部電纜的導線接入數,萬用開關另一側端口并接后作為進線端。
2.根據權利要求1所述的一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置,其特征在于:所述外部電纜與線圈形成電路的錯位連接形式如下:所述第一、二可插拔連接頭以及第一、二外線接入端均為同樣數目PIN位的接插頭,所述導線組從第一外線接入端的第一 PIN位至倒數第二 PIN位依次直連第二外線接入端的第二 PIN位至最末PIN位,所述第二外線接入端的第一 PIN位電連接出線端;所述外部電纜通過電纜內導線從第一可插拔連接頭第一PIN位至最末PIN位依次電性連接第二可插拔連接頭的第一 PIN位至最末PIN位;第一可插拔連接頭與第一外線接入端以及第二可插拔連接頭與第二外線接入端均以相同PIN位順序插合。
3.根據權利要求1所述的一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置,其特征在于:所述外部電纜與線圈形成電路的錯位連接形式如下:所述第一、二可插拔連接頭以及第一、二外線接入端均為同樣數目PIN位的接插頭,所述外部電纜通過電纜內導線從第一可插拔連接頭的第二 PIN位至最末PIN位依次電連接第二可插拔連接頭的第一 PIN位至倒數第二PIN位,第一可插拔的第一 PIN位電連接第二可插拔連接頭的最末PIN位;所述導線組的第一外線接入端的第二 PIN位至最末PIN位依次對應電性連接第二外線接入端的第二 PIN位至最末PIN位,而第二外線接入端的第一 PIN位電連接出線端;第一可插拔連接頭與第一外線接入端以及第二可插拔連接頭與第二外線接入端均以相同PIN位順序插合。
4.根據權利要求1或2或3所述的一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置,其特征在于:所述萬用開關為2路選通開關、或者為3路選通開關、或者為4路選通開關、或者為更大路數的選通開關,選通開關同側的第一個端口和其他位端口依次連接第一外線接入端相應數目的PIN位,另一側的端口并接后連接進線端,總檔位數則相對應為2檔、3檔、4檔或者更多檔位。
5.根據權利要求1或2所述的一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置,其特征在于:所述萬用開關為3路選通開關,包括端口 s-l、s-2、s-3、s-4、s-5和s_6,其中端口 s-l、s_2和s_3分別連接第一外線接入端的a_l位、a_10位和a_20位,端口 s_4、s_5和s_6并聯后連接進線端,總檔位數則為3檔。
6.根據權利要求1或3所述的一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置,其特征在于:所述萬用開關為3路選通開關,包括端口 s-l、s-2、s-3、s-4、s-5和s_6,其中端口 s-l、s_2和s_3分別連接第一外線接入端的a_2位、a-ΙΟ位和a_l位,端口 s_4、s_5和s_6并聯后連接進線端,總檔位數則為3檔。
7.根據權利要求1至3任意一項所述的一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置,其特征在于:所述外部電纜包括有20根或30根或者其他根數的銅線,第一外線接入端和第二外線接入端與外部電纜的銅線數相對應為20PIN位或30PIN位或者為其他PIN位的接插頭。
8.根據權利要求1至3中任意一項所述的一種用于穿心電流互感器的檢測接線裝置,其特征在于:所述第一外線接入端和第二外線接入端的外殼接地。
【文檔編號】G01R35/02GK104237835SQ201410445834
【公開日】2014年12月24日 申請日期:2014年9月3日 優先權日:2014年9月3日
【發明者】吳志宇, 黎玨強, 韋鑫, 陳滿江, 呂軍蓉, 溫才權, 全杰雄, 宋永佳, 禤海貞 申請人:中國南方電網有限責任公司超高壓輸電公司梧州局

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