
技术摘要:
为了解决互感器测试过程中的安全隐患问题,本发明提供了一种便携式零序电流互感器带电测试装置,包括绝缘外壳、固定杆、固定连接于固定杆后端的把手、移动杆、冂型架、设置于冂型架和固定杆之间的信号显示电路和极性测试电路,信号显示电路由通过第一导线依次串联的第 全部
背景技术:
目前,目前中压配电网多采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,10kV 母线的出线电缆装有零序电流互感器,当发生接地故障时,10kV配电系统中会出现零序电 流,而零序电流互感器的作用就是感应零序电流,使接地选线装置准确地检测识别出故障 线路。 在零序电流互感器安装过程中,可能会出现极性安装错误的现象,导致接地选线 装置采集到的零序电流方向错误,无法准确选出接地故障线路,而在电力系统正常运行时, 由于三相平衡,系统中几乎没有零序电流,零序电流互感器感应出的零序电流几乎为零,因 此无法在线路正常运行时检测零序电流互感器的极性是否正确。 当前对于零序电流互感器极性测试的方法均为停电测试,由于电力系统供电可靠 性的要求,将运行线路停电来检测零序电流互感器极性的方法显然是不现实的。
技术实现要素:
为了解决上述问题,本发明提供了一种便携式零序电流互感器带电测试装置,采 用的技术方案如下: 一种便携式零序电流互感器带电测试装置,其特征在于,主要包括绝缘外壳、沿绝缘外 壳长度方向滑动连接于绝缘外壳内部的固定杆、固定连接于固定杆后端的把手、与固定杆 同轴分布并且沿固定杆长度方向滑动的移动杆、固定连接于绝缘外壳前方的冂型架、设置 于冂型架和固定杆之间的信号显示电路和极性测试电路, 所述信号显示电路由通过第一 导线依次串联的第一金属片、第一电源、指示灯以及第二金属片组成,所述第一金属片固定 连接于固定杆前端面,第二金属片固定连接于冂型架上且位置与第一金属片对应分布,所 述第一导线一端与第一金属片固定相连,依次与第一电源和指示灯相连后,另一端与第二 金属片固定相连;所述极性检测电路由通过第二导线依次串联的第三金属片、行程开关、第 二电源、第四金属片组成,所述行程开关固定连接于固定杆内部前部,第三金属片固定连接 于固定杆前端面,第四金属片固定连接于冂型架并且位置与第三金属片对应分布;固定杆 向前滑动并且前端与冂型架向接触状态下,第一金属片和第二金属片相连,第三金属片与 第四金属片相连,所述行程开关常开,移动杆向前移动状态下,移动杆前端触动行程开关按 钮,行程开关闭合。 优选的,所述第一导线沿固定杆内部和冂型架内部分布,所述第一电源和指示灯 均固定连接于冂型架上。 优选的,所述第二导线分布于固定杆和冂型架内部,所述第二电源固定连接于绝 缘外壳上。 3 CN 111596250 A 说 明 书 2/4 页 优选的,所述绝缘外壳后端还设置有位于把手下方的滑动座,所述滑动座固定连 接于绝缘外壳后端下方,并且内部设置有滑动槽,把手下端与滑动槽前后滑动相连。 优选的,所述把手前端与滑动座之间设置有轴线沿前后方向分布的第一弹簧。 优选的,所述滑动座上的滑动槽内后端设置有高度位置可调的限位块。 优选的,所述限位块前端与滑动槽上表面之间通过压缩弹簧相连,限位块后端与 滑动槽上表面之间铰接,并且常规状态下限位块上端面前端位于把手下端面上方。 优选的,所述移动杆后端连接有用于推动移动杆向前滑动的推杆。 优选的,所述把手呈矩形框架结构,移动杆后端穿过把手前端后位于把手内部并 且与推杆铰接,所述推杆由第一杆体固定连接于第一杆体后方的第二杆体组成,第一杆体 自后向前沿倾斜向下分布,第一杆体前端与把手铰接并且可沿把手内壁倾斜向上转动,所 述第二杆体自后向前倾斜向上分布,第二杆体与第一杆体呈一定夹角分布,并且移动杆与 第一杆体和第二杆体连接点之间铰接相连。 优选的,所述第一杆体与把手之间设置有复位弹簧。 本发明的有益效果在于:本装置集成信号指示电路和极性检测电路,可实现带电 情况下的零序电流互感器的极性测试,保证测试人员与带电设备保证足够的安全距离,无 需将线路停电,从而具有安全可靠、方便快捷、省时省力的效果。 附图说明 图1为本发明结构示意图 图2为图1前半部局部结构示意图 图3为图1后半部局部机构示意图(未显示复位弹簧) 图4为限位块与滑动座连接结构示意图 图5为检测状态示意图 图6为信号显示电路示意图 图7为极性检测电路示意图 其中,1-绝缘外壳,2-把手,3-固定杆,4-移动杆,5-推杆,501-第一杆体,502-第二杆 体,503-复位弹簧,6-限位块,7-滑动座,8-滑动槽,9-压缩弹簧,10-第一弹簧,11-行程开 关,12-第一电池,13-第二电池,14-指示灯,15-第一金属连片,16-第二金属连片,17-第三 金属连片,18-第四金属连片,19-冂型框,20-第一导线,21-第二导线,R-电阻。