[实用新型]一种高压开关两端接地的回路电阻测试装置有效

专利信息
申请号: 201720148184.5 申请日: 2017-02-20
公开(公告)号: CN206470330U 公开(公告)日: 2017-09-05
发明(设计)人: 高健;李林柯 申请(专利权)人: 石家庄汉迪科技有限公司
主分类号: G01R27/20 分类号: G01R27/20
代理公司: 石家庄新世纪专利商标事务所有限公司13100 代理人: 徐瑞丰,董金国
地址: 050011 河北省石家庄*** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 一种 高压 开关 两端 接地 回路 电阻 测试 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种高压开关两端接地的回路电阻测试装置。

背景技术

根据电力工作标准,需定期对高压开关设备检修和试验,其中高压开关的触头回路电阻测量是重要的测试项目,按电业安全工作规程要求,高压开关停电检修时,为了保护人身安全,高压开关两侧必须接地。

现有的回路电阻测试仪都是在高压开关触头两端不接地或一端接地的状态下,在触头两侧施加直流源,同时进行电压测量,从而得到电阻值。拆开一端的接地装置增加了现场工作量和安全隐患。如果高压开关触头两侧同时接地,在触头两侧的接地之间形成闭合回路,直流源中的电流既有流入触头的电流,也有流入接地回路的电流,所以无法测出电阻值。

因此,如何实现在高压开关触头两侧接地时测量回路电阻,是本领域需要解决的问题。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供了一种安全性好、操作简便的高压开关两端接地的回路电阻测试装置。

本实用新型采用如下技术方案:

一种高压开关两端接地的回路电阻测试装置,其包括直流电流源DC、电流测量器A、电压测量器V、电流传感器CT和A/D采样模块;所述直流电流源DC和电压测量器V均并联于由主回路电阻R1和接地回路电阻R2组成的并联电路的两端;所述电流传感器CT与主回路电阻R1或接地回路电阻R2串联;所述电流传感器CT的测量电流值输出端接入所述A/D采样模块的相应采集端;所述电流测量器A和直流电流源DC串联;所述电流测量器A和电压测量器V的测量输出端分别连接所述A/D采样模块的相应采集端。

本实用新型的有益效果如下:

本实用新型利用被测高压开关自身的触头主回路以及高压开关触头K的外壳和接地回路形成的闭合回路,在高压开关触头K两侧接地的情况下测量回路电阻,安全性好、操作简便,减少了测试的工作量且安全准确。本实用新型在使用时,根据高压开关触头的结构不同,可以在主回路电阻所在的回路中接入电流传感器CT;当主回路电阻所在的回路中无法接入电流传感器CT时,能在高压开关触头的两侧接地回路中接入电流传感器CT,使用方便灵活,所需设备简单,易安装、易携带,非常适于现场操作。

附图说明

图1为本实用新型的实施例1的等效电路结构示意图。

图2为本实用新型的实施例2的等效电路结构示意图。

图3为高压开关两侧接地状态示意图。

其中,1表示触头主回路、2表示高压开关触头K的外壳和接地回路形成的闭合回路、S1 和S2均表示接地刀闸; K表示高压开关触头;R1表示高压开关触头K在闭合状态时触头主回路在两侧接地状态下的主回路电阻;R2表示高压开关触头K的两端接地状态下,高压开关触头K的外壳和接地回路形成的闭合回路的接地回路电阻;CT表示电流传感器;A表示电流测量器;V表示电压测量器;I0表示直流电流源DC的输出电流,I1表示电流传感器CT与R1串联时测得的电流,I2表示电流传感器CT与R2串联时测得的电流。

具体实施方式

下面结合图1~图3对本实用新型做进一步说明。

如图1所示,本实施例1涉及一种高压开关两端接地的回路电阻测试装置,其包括直流电流源DC、电流测量器A、电压测量器V、电流传感器CT和A/D采样模块;所述直流电流源DC并联接于由主回路电阻R1和接地回路电阻R2组成的并联电路的两端,所述电压测量器V也并联接于由主回路电阻R1和接地回路电阻R2组成的并联电路的两端;所述电流传感器CT与主回路电阻R1串联;所述电流测量器A和直流电流源DC串联;所述A/D采样模块的相应采集端口分别连接电流测量器A的测量输出端、电压测量器V的测量输出端和电流传感器CT的测量电流值输出端。

如图2所示,本实施例2涉及一种高压开关两端接地的回路电阻测试装置,其包括直流电流源DC、电流测量器A、电压测量器V、电流传感器CT和A/D采样模块;所述直流电流源DC并联接于由主回路电阻R1和接地回路电阻R2组成的并联电路的两端,所述电压测量器V也并联接于由主回路电阻R1和接地回路电阻R2组成的并联电路的两端;所述电流传感器CT与接地回路电阻R2串联;所述电流测量器A和直流电流源DC串联;所述A/D采样模块的相应采集端口分别连接电流测量器A的测量输出端、电压测量器V的测量输出端和电流传感器CT的测量电流值输出端。

实施例1-实施例2的工作原理如下:

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