[实用新型]用于电流互感器检测的供电装置有效

专利信息
申请号: 201520193145.8 申请日: 2015-04-01
公开(公告)号: CN204613387U 公开(公告)日: 2015-09-02
发明(设计)人: 黄嘉鹏;史强;陈贤顺;焦阳;朱重冶;艾兵;张翔 申请(专利权)人: 国家电网公司;国网四川省电力公司电力科学研究院;宁波三维电测设备有限公司
主分类号: G01R35/02 分类号: G01R35/02;G01R1/28
代理公司: 成都信博专利代理有限责任公司 51200 代理人: 崔建中
地址: 100031 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 用于 电流 互感器 检测 供电 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及电流互感器检测领域,具体涉及一种用于电流互感器检测的供电装置。

背景技术

随着电力系统的快速发展,电网中投运和使用的计量用互感器数量不断增加。互感器计量误差涉及到电能计量和贸易结算,属于国家强制检定项目,因此,对互感器现场计量检定的工作效率提出了更严峻的要求。传统的互感器现场检定方法都是采用JJG-1021《电力互感器检定规程》要求的比较法,如图1所示。在误差检测中需要携带大量的检测设备,包括标准电流互感器、调压器、升流器、电流负荷箱等等。当一次回路电流大于2000A时,一次回路感性阻抗可达70%-90%,所需电源容量成倍增加,这不仅使设备体积庞大,沉重不易搬运,且大电流一次回路接线困难,给现场工作带来很大不便。

为克服这些问题,国内外在变电站现场试验中一般采用间接法和直接法。间接法分为两种,一是负荷仿真法,基于电流互感器的T型等值电路,用扩大二次负荷来等效一次电流增大对电流互感器误差的影响;二是利用CT(Current transformer,电流互感器)现场测试仪或CT分析仪等,根据电流互感器等效电路,用电压法结合二次绕组直流电阻、磁化曲线及导纳等参数进行测量,然后分析计算得出计量误差。这些手段解决了对电源、调压器以及升流器容量要求过大的问题,使现场试验所携带的设备体积缩小、重量减轻,但其检定条件与实际运行中的电流互感器工况完全不同,大大降低了校验结果的可靠性。直接法分为三种,一是减小大电流导线所包围的空间截面,该方法通过减小截面积达到了减小回路感抗的目的,但是大电流导线过于沉重,不易实施;二是升流器输入端并联补充电容法,该方法能够补偿一次回路的感抗,从而减小调压器和电源所需的容量,但是依然无法减小升流器的容量;三是采用大功率三相整流逆变电源,该方法主要特点是同时接入三相检修电源,再整流逆变成单相电源输出,从而减低了所需检修电源容量,但是该方法存在轻载时(5%以下额定电流)谐波含量高、波形畸变率大的缺点,严重影响了误差测试结果的有效性。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种用于电流互感器检测的供电装置,过载能力强,响应速度快,输入电流小,保证电流互感器检测结果准确性的前提下,减小了电流互感器检测的设备体积、重量。

为解决上述技术问题,本实用新型所提供的技术方案是:

一种用于电流互感器检测的供电装置,其结构为:检修电源箱输出端子a、b、c、n分别与电力电子变换器输入端子e、f、g、m依次相连,检修电源箱输出端子c、n分别连接到调压器原边两端,调压器副边一端连接到电力电子变换器输出端子N,另一端与所述电力电子变换器输出端子L分别连接到升流器原边两端。

作为一种优化,还设置有补偿电容C1,所述补偿电容C1并联在所述升流器原边。

本实用新型的有益效果是:

1、集成了大容量升流器和补偿电容器组,能够满足GIS(Gas Insulated Switchgear,气体绝缘开关设备)结构,尤其是长距离GIS结构中大电流互感器检定要求,最大一次电流可达6000A。

2、对现场试验电源容量要求低。采用基于PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)技术的三相整流逆变器作为主试验电源,而不是传统的单相试验电源,这样大大降低了试验电源的容量,具有响应速度快、可靠性安全性高和抗干扰性强的特点。

3、利用传统调压器进行1%、5%误差点的测试,弥补了电力电子变换器在轻载下输出电压谐波含量高,波形畸变率高的缺陷。

4、现场测试试验时省时省力,效率高。工作人员无需携带额外的检定设备,省去了繁琐耗时的接线工作,只需接连接电源、一次回路和二次回路电流线后,即可开展检定工作。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步详细的说明,其中:

图1是传统电流互感器误差测量原理图。

图2是本实用新型中供电装置主电路拓扑结构示意图。

图中:1-检修电源箱;2-电力电子变换器;3-调压器;4-升流器;补偿电容C1;一次回路等效电阻R1;一次回路等效感抗XL1;检修电源箱输出端子依次为a、b、c、n,电力电子变换器输入端子依次为e、f、g、m,电力电子变换器输出端子依次为L、N。

具体实施方式

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