[实用新型]变压器直流电阻快速测试装置有效
申请号: | 201320231384.9 | 申请日: | 2013-05-02 |
公开(公告)号: | CN203232101U | 公开(公告)日: | 2013-10-09 |
发明(设计)人: | 陈沛然 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;天津市电力公司 |
主分类号: | G01R27/08 | 分类号: | G01R27/08;G01R31/06 |
代理公司: | 天津盛理知识产权代理有限公司 12209 | 代理人: | 王来佳 |
地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 变压器 直流 电阻 快速 测试 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于变压器直流电阻测量设备领域,尤其是一种变压器直流电阻快速测试装置。
背景技术
根据相关标准的规定,变压器在交接、预防性试验及检修前后都要进行直流电阻测量,传统测量中使用直流电桥测量,测量原理如图2所示:直流电桥测量电压为EL,电流达UL/R时测量回路趋于稳定,可以进行测量,时间为t2,为缩短测量时间以较高电压EH(3~9伏或更高)给绕组充电,以t1时间快速充到UL/R的电流值后,断开高压并切换至低压测量,从而缩短了测量时间,但是在电压转换过程中会出现开路现象,产生较高的反电势,破坏了充电过渡过程,损伤测试设备,影响测量速度。
人们为了解决上述问题,研制出一些新型全压恒流快速测量装置,这些装置存在造价高、体积较大、电子电路复杂易受干扰和损坏,受温度影响大和测量小电阻精度较低等缺点。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种结构简单、测量速度快、不破坏充电过度过程的变压器直流电阻快速测试装置。
本实用新型采取的技术方案是:
一种变压器直流电阻快速测试装置,包括相互串联的充电电池组和测量电池,该充电电池组的正极连接一选择开关的一个静触点,该选择开关的动触点并联在一线缆上,该线缆的一端并联在充电电池组负极和测量电池正极之间,该线缆的另一端连接一电流表的一端,该电流表的另一端和测量电池的负极分别连接待测量绕组两端,其特征在于:位于充电电池组负极和动触点之间的所述线缆上串联一二极管,该二极管的正极与所述充电电池组负极和所述测量电池的正极连接,该二极管的负极与所述动触点连接。
而且,所述选择开关的一个静触点连接一电压选择开关的动触点,该电压选择开关的所有静触点分别并联连接所述充电电池组中每个电池的正极。
本实用新型的优点和积极效果是:
本实用新型中,在充电电池组负极与选择开关之间的线缆上串联一二极管,在绕组充电时,选择开关与电压选择开关闭合,由于测量电池的电位远低于充电电池组的电位,所以二极管截止,充电电池组为待测量绕组充电,当选择开关打开后,充电电池组被切除,测量电池使二极管导通,此时进行待测量绕组电感的测量,充电和测量切换过程中,无开路现象,避免产生较高的反向电动势,不破坏充电过渡过程,极大的提高了测量速度。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是测量原理图。
具体实施方式
下面结合实施例,对本实用新型进一步说明,下述实施例是说明性的,不是限定性的,不能以下述实施例来限定本实用新型的保护范围。
一种变压器直流电阻快速测试装置,如图1所示,包括相互串联的充电电池组Eh和测量电池El,该充电电池组的正极连接一选择开关的一个静触点Kc,该选择开关的动触点K1并联在一线缆1上,该选择开关的另一个静触点Kk悬空,该线缆的一端并联在充电电池组负极和测量电池正极之间,该线缆的另一端连接一电流表Ia的一端,该电流表Ia的另一端和测量电池的负极分别连接待测量绕组L两端,本实用新型的创新在于:位于充电电池组负极和动触点之间的所述线缆1上串联一二极管D,该二极管的正极与所述充电电池组负极和所述测量电池的正极连接,该二极管的负极与所述动触点连接。
由于充电电池组Eh由多个电池组U1、U2、U3、U4、......Un相互串联构成,所以可提供不同等级的电池,由此在上述结构中进行了进一步的创新,所述选择开关的一个静触点Kc连接一电压选择开关的动触点K2,该电压选择开关的所有静触点分别并联连接所述充电电池组中每个电池的正极,如图1所示,静触点Ke1并联连接充电电池组Eh中电池U1的正极,静触点Ke2并联连接充电电池组Eh中电池U2的正极,直至静触点Ken并联连接充电电池组Eh中电池Un的正极。
本实用新型使用时:
充电过程:
K1闭合在Kc上,K2可根据电压等级闭合在Ke3上,充电电池组Eh中的串联的电池U1、U2、U3为待测量绕组L充电,一段时间后,将K1与Kk闭合,该过程中K1可来回拨动,直至电流稳定。即完成充电过程,
测量过程:
K1闭合在Kk上,二极管D导通,通过电流表Ia测量待测量绕组L的直流电阻。
上述充电和测量切换过程中,无开路现象,避免产生较高的反向电动势,不破坏充电过渡过程,极大的提高了测量速度。
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