1.本实用新型属于电力行业测压装置技术领域,具体的说是涉及一种
高压线路电压测试装置。
背景技术:
2.在电力行业中,变电一次设备交接时,对某条66kv输电线路进行线路参数测量及该线路7.8km的电力电缆交接试验。该线路存在带电运行同塔并架66kv线路12.6km,现场感应电较大,电力工作人员无法通过测量绝缘电阻进行定相工作。同时,按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(gb50150-2016)对该电缆进行交流耐压试验。经查表计算可得该电缆每相约1.31μf
电容量,对该电缆进行交流耐压试验存在如下情况:若首端依规程进行试验,末端受容升效应影响电压增加,且增加量未知,1小时的耐压时间内可能对末端电缆造成无法恢复的绝缘破坏;若首端降低试验电压,存在耐受电压不足无法检验电缆绝缘水平,且降低值只能估算,无法有效对该电缆进行试验。
3.分压器是无源线性电路,用于提供作为其输入电压一部分的输出电压。分压是在分压器组件之间分配输入电压的结果。电容分压器是一种以电容为分压元件的分压电路,根据电容器值将电压分成电路的各个部分,电容器串联起来形成带有电压源的分压器网络。
技术实现要素:
4.本实用新型为了克服现有技术中存在的不足,提供一种能够测试高压线路电压的装置,该装置能够测量架空线路感应电和电力电缆末端电压。
5.本实用新型是通过以下技术方案实现的:一种高压线路电压测试装置,该高压线路电压测试装置包括线路高压测量电容分压主体,线路高压测量电容分压主体包括电容分压器、底座、一次高压线缆、二次信号线缆以及交直流电压显示仪,在底座上固定设置有电容分压器,电容分压器的仪器接地,在电容分压器的顶端设置有一次高压线缆,一次高压线缆能够通过高空接线钳或地线杆与高压架空线路连接,在电容分压器的下部设置有二次信号端子,在二次信号端子上连接有二次信号线缆,二次信号线缆与交直流电压显示仪连接。在交直流电压显示仪上设置有交直流开关,交直流电压显示仪的仪器接地。
6.一次高压线缆通过高空接线钳或地线杆在高压线路接取电压信号,交直流电压显示仪通过二次信号线缆在电容分压上接取二次信号并在交直流电压显示仪上显示电压,所有仪器均配备接线。
7.在无静电电压表的情况下,通过使用串联谐振成套仪器中电容分压器及电压表进行电压检测。在线路末端接地的情况下,将试验引线接至分压器顶部,采用摘除接地线测量感应电压的方式对线路进行定相试验。将分压器接至串联谐振电抗器出线侧,仪器空升校验装置的可行性,然后接至被试电缆末端,以电缆末端电压为准绳对该电缆进行1小时耐压试验,既保证了试验电压不降低,无法有效检查电缆绝缘情况,又避免了容升效应造成电缆
末端承受过高电压,造成潜伏性缺陷,本实用新型中的测试高压线路电压的装置能够在实际应用中取得良好的效果。
8.本实用新型的有益效果是:本实用新型提供了一种能够测试高压线路电压的装置,该装置能够在实现一次二次电压隔离的情况下,测量架空线路感应电和电力电缆末端电压,保证电力作业人员安全。本实用新型能够测试高压线路电压的装置可实现电力系统中交流高压测量,对系统电压进行监测;可以在大感应电的情况下,对输电线路进行定相试验;于长距离高压电力电缆末端电压监测,避免容升效应造成电缆试验中末端试验电压超过规程规定值。
9.本实用新型中的高压线路电压测试装置,通过高空接线钳在高压线路接取电压信号引至分压电压,在分压电压测量下通过二次信号线缆将电压在交直流电压显示器上显示。通过本实用新型中的高压线路电压测试装置测试线路电压值,通过线路电压值对高压架空线路进行定相和线路参数测试时保证安全距离,同时通过高压架空线路电缆末端的电压测试在首端进行正确的升压操作。本实用新型包括线路高压测量电容分压主体,所述线路高压测量电容分压主体包括电容分压器、底座、一次高压线缆、二次信号线缆、以及交直流电压显示仪,一次高压线缆通过高空接线钳或电线杆在高压线路接取电压信号,交直流电压显示仪通过二次信号线缆在电容分压器上接取二次信号并在交直流电压显示仪上显示电压,所有仪器均配备接线。
附图说明
10.图1是本实用新型高压线路电压测试装置的结构示意图;
11.图2是本实用新型高压线路电压测试装置中的电容分压电路图;
12.图3是本实用新型中交直流电压显示仪的工作原理图;
13.图中:1-电容分压器;2-底座;3-一次高压线缆;4-二次信号线缆;5-交直流电压显示仪;6-高空接线钳或地线杆;7-高压架空线路;8-二次信号端子;9-交直流开关。
具体实施方式
14.以下结合附图和具体实施方式对本实用新型作详细描述。
15.如图1所示,本实用新型公开了一种高压线路电压测试装置,该高压线路电压测试装置包括线路高压测量电容分压主体,线路高压测量电容分压主体包括电容分压器1、底座2、一次高压线缆3、二次信号线缆4以及交直流电压显示仪5,在底座2上固定设置有电容分压器1,电容分压器1的仪器接地,在电容分压器1的顶端设置有一次高压线缆3,一次高压线缆3能够通过高空接线钳或地线杆6与高压架空线路7连接,在电容分压器1的下部设置有二次信号端子8,在二次信号端子8上连接有二次信号线缆4,二次信号线缆4与交直流电压显示仪5连接。在交直流电压显示仪5上设置有交直流开关9,交直流电压显示仪5的仪器接地。一次高压线缆3通过高空接线钳或地线杆6在高压线路接取电压信号,交直流电压显示仪5通过二次信号线缆4在电容分压上接取二次信号并在交直流电压显示仪5上显示电压,所有仪器均配备接线。对于高电压等级(1千伏以上)线路电压的测量,手持绝缘手套挂接高空接线钳接引高压测量线,然后通过电容分压器来分析高压信号。
16.本实用新型中的电容分压电路如图2所示,用于计算电容的分压规则。在下面的分
压器电路中,两个电容器与“vs”等电压源串联。之后,电压源可以分为两个,一个电源通过c1电容器,另一个电压通过c2电容器。此外,电路中的vc1表示整个c1电容器的电压,而vc2是整个c2电容器的电压。因此,组合电容可以给出:
17.1/ceq=1/c1+1/c2;
18.ceq=c1
×
c2/c1+1/c2;
19.通过源提供的电荷量q=ceq
×
vs,基本上是:
20.q=(c1
×
c2/c1+1/c2)
×
vs;
21.由于“c1”电容器的电压为vc1,即有:
22.vc1=q1/c1;
23.vc1=(c1
×
c2/c1+c2)
×
vs/c1;
24.vc1=vs/(c1+c2)
×
c2;
[0025]“c2”电容器的电压为vc2,即有:
[0026]
vc2=q2/c2;
[0027]
vc2=(c1
×
c2/c1+c2)
×
vs/c2;
[0028]
vc2=vs/(c1+c2)
×
c1;
[0029]
因此,整个电容器的单个电压是相反电容的一小部分,乘以整个电容和电压。通过设计c1和c2可以将电压比确定为1000:1,比如电力电缆测试高压vs为100kv,则vc2输出电压则为100v。
[0030]
为了保证电力安全距离保护作业人员人身安全,最终还需将vc2电压通过二次信号线传输给交直流电压显示仪5。
[0031]
交直流电压显示仪5是高精度仪器,它可以测量电压、电流和电阻,这些功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。逻辑控制电路控制电路的协调工作,在时钟的作用下按顺序完成整个测量过程。如图3所示,图3为交直流电压显示仪5的工作原理图,交直流电压显示仪5通过交直流开关9,最终在lcd显示器上显示线路的实时电压,方便作业人员研判。本实用新型中的测试高压线路电压的装置能够在实际应用中取得良好的效果。
[0032]
最后应当说明的是,以上内容仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对本实用新型保护范围的限制,本领域的普通技术人员对本实用新型的技术方案进行的简单修改或者等同替换,均不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。
技术特征:
1.一种高压线路电压测试装置,其特征在于:所述高压线路电压测试装置包括线路高压测量电容分压主体,所述线路高压测量电容分压主体包括电容分压器、底座、一次高压线缆、二次信号线缆以及交直流电压显示仪,在所述底座上固定设置有所述电容分压器,所述电容分压器的仪器接地,在所述电容分压器的顶端设置有所述一次高压线缆,所述一次高压线缆能够通过高空接线钳或地线杆与高压架空线路连接,在所述电容分压器的下部设置有二次信号端子,在二次信号端子上连接有所述二次信号线缆,所述二次信号线缆与所述交直流电压显示仪连接。2.根据权利要求1所述的一种高压线路电压测试装置,其特征在于:在所述交直流电压显示仪上设置有交直流开关,所述交直流电压显示仪的仪器接地。3.根据权利要求1或2所述的一种高压线路电压测试装置,其特征在于:所述一次高压线缆通过高空接线钳或地线杆在高压线路接取电压信号,所述交直流电压显示仪通过二次信号线缆在电容分压上接取二次信号并在交直流电压显示仪上显示电压,所有仪器均配备接线。
技术总结
本实用新型公开了一种高压线路电压测试装置,该装置包括线路高压测量电容分压主体,及交直流电压显示仪。电容分压主体包括电容分压器、底座、一次高压线缆、二次信号线缆。本实用新型能够在实现一次二次电压隔离的情况下,测量架空线路感应电和电力电缆末端电压,保证电力作业人员安全。本实用新型通过高空接线钳在高压线路接取电压信号引至分压电压,在分压电压测量下通过二次信号线缆将电压在交直流电压显示器上显示。通过高压线路电压测试装置测试线路电压值,通过线路电压值对高压架空线路进行线路定相和线路参数测试时保证安全距离,同时通过高压架空线路电缆末端的电压测试在首端进行正确的升压操作,并在实际应用中取得良好的效果。得良好的效果。得良好的效果。
技术研发人员:
徐庆伟 曹庆春 王树喜 孙凤华 刘春勃 杜虹剑 刘海锋 王晶晶 赵莎 徐冉
受保护的技术使用者:
国家电网有限公司
技术研发日:
2022.11.02
技术公布日:
2023/2/28