Page 53 - 电力与能源2021年第二期
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张 露, 等: 柱上断路器动作特性现场检测设备的研发 2 1
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升压, 将小电流小电压升至断路器工作时电流电 员登高危险, 大大提高了检测人员的检测效率。
压, 模拟断路器运行时真实工况, 装置具有可靠性 以每台柱上断路器所需时间和人员为例, 对比实
好、 容量大等优点, 新型检测样机包括逆变器、 调 施新检测方案后所需时间和人员。
压器、 电流互感器 、 电信号计时器、 电流表、 电压 通过对比发现, 柱上断路器检测工作, 由原来
互感器、 电压表、 加电流按钮、 失压按钮等。 4 人一辆升高车完成的工作, 现在仅需 3 人就能
首先, 通过逆变器将直流低压电源, 如检修车 完成, 每台断路器的检测时间缩短为 2h , 而在效
辆的 12V 蓄电池, 变换为较高的交流电压, 经过 率上提高一倍, 对于配网中有大量柱上断路器检
三相调压器设置不同的电压后, 由电流互感器倒 测工作, 不仅节省了大量人力物力财力, 还提高断
接实现电流放大, 从而产生柱上断路器三相试验 路器检测效率, 特别是在柱上断路器抢修和新设
电流; 柱上断路器保护对电压要求较低, 仅仅需要 备投运情况下, 利用本方案十分有效而方便, 减少
验证低压脱扣能否管理, 因此三相电压不使用调 配电网断电时间, 提高配电网供电的可靠性。
压器调压, 直接通过常闭接点按钮, 经过电压互感
5 结语
器倒接升压后形成柱上断路器的三相试验电压。
由于试验电流与电压 均是一次侧注入的高压信 本文分析了安装在配网支线电杆上的柱上断
号, 同时实现一次设备绝缘耐压检测和二次继电 路器的检测难度高、 工作效率低和其动作特性进
保护动作特性的校验, 实现了柱上断路器实验的 行实验难度较大等问题, 以此为基础提出了实用
全局 性 与 高 效 率, 提 高 柱 上 断 路 器 检 测 作 业 的 性强的现场检测方案, 设计了在断路器两侧类似
效率。 挂接地线, 在检修断路器的两端加上测试杆的方
法, 并在该方案的基础上设计新型柱上断路器检
测样机, 试验证明这些手段可以实现断路器检测
的全局性与高效率, 提高柱上断路器检测作业的
效率, 极大地提升配网运行可靠性。
参考文献:
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时代农机, 2020 , 47 ( 3 ): 30-31.
[ 2 ] 李静,谷禹 .10kV 户外柱上断路器短路开断试验中一体
图 2 样机电路结构
式隔离 开 关 触 头 烧 蚀 影 响 分 析 [ J ] .供 用 电, 2017 , 34
其次, 本设计通过构建三相检测回路, 实现的 ( 12 ): 66-70.
零相电流的检测, 通过零相中电信号计时器的计 [ 3 ] 郭跃东,张亚涛,赵森,等 .10kV 户外真空断路器拒分
时功能, 可灵敏检测出灭弧问题或三相不一致问 原因分析与处理[ J ] . 电世界, 2020 , 61 ( 1 ): 23-24.
[ 4 ] 张明志 .快 速 真 空 断 路 器 若 干 关 键 技 术 及 其 应 用 研 究
题, 若三相开关分闸同期性良好, 则零相中存在不
[ D ] . 北京:北京交通大学, 2019.
平衡电流时间很短, 如果某一相动作缓慢或灭弧 [ 5 ] 王引航,白换成 .10kV 智 能 真 空 断 路 器 安 装 探 讨[ J ] .
能力降低, 则零相中会出现较长时间的不平衡电 农村电工, 2018 , 26 ( 5 ): 42-43.
流, 从而通过电信号计时器就能直观明显地检测 [ 6 ] 郭良峰,方群会 .高压断路器 SF 6 密度继电器异常误差
分析 及 改 进 方 法 [ J ] . 电 力 与 能 源, 2016 , 37 ( 6 ):
出三相不一致或灭弧能力降低的问题, 便于作业
783-786.
人员及时检测出断路器灭弧或三相不一致问题 ,
GUOLian g fen g , FANG Qunhui.Erroranal y sisandim-
提高设备运行的可靠性。
p rovementofSF 6g asdensit ymonitorinhi g hvolta g ecir-
cuitbreaker [ J ] .Power & Ener gy , 2016 , 37 ( 6 ):
4 柱上断路器新方案效果验证
783-786.
本柱上断路器现场检测方案, 只需在断路器 [ 7 ] 程显,葛国伟,杨培远,等 . 基于真空断路器与 SF 6 断路
器串联的新型混合式高压直流断路器理论分析[ J ] .电力
两侧挂上试验线, 无需作业人员登高作业, 无需升
自动化设备, 2019 , 39 ( 6 ): 68-74.
高车到现场作业, 只需类似绝缘棒的操作杆就可
[ 8 ] 牛博,刘健,申巍,等 . 配网柱上开关容性关合过程中电
以实现检测作业, 现场作业简单高效, 减少作业人 磁辐射干 扰 测 试 与 仿 真 [ J ] .高 压 电 器, 2020 , 56 ( 8 ):

