CN203910120U - 高压电压互感器故障模拟实训装置 - Google Patents
高压电压互感器故障模拟实训装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN203910120U CN203910120U CN201420284732.3U CN201420284732U CN203910120U CN 203910120 U CN203910120 U CN 203910120U CN 201420284732 U CN201420284732 U CN 201420284732U CN 203910120 U CN203910120 U CN 203910120U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- simulation
- executive circuit
- switch
- relay
- impedance
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- 238000004088 simulation Methods 0.000 title claims abstract description 164
- 230000008901 benefit Effects 0.000 abstract description 5
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 7
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 5
- 230000006870 function Effects 0.000 description 5
- 239000004821 Contact adhesive Substances 0.000 description 4
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 3
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 3
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 3
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 3
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 3
- 208000027418 Wounds and injury Diseases 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 208000014674 injury Diseases 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 238000012790 confirmation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
Abstract
本实用新型涉及一种高压电压互感器故障模拟实训装置,包括低压电压互感器本体和配套使用的无线发射器、无线开关控制驱动器、壳体,所述壳体上分别设有输入接线端子和输出接线端子,所述壳体的输入接线端子与电压互感器本体的一次侧之间设有一次侧故障模拟开关执行电路,所述电压互感器本体的二次侧与壳体的输出接线端子之间设有二次侧故障模拟开关执行电路,所述一、二次侧故障模拟开关执行电路均与无线开关控制驱动器电连接。它可以再现各种现场故障,培训效率高,且与现场一致性好。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种教学实训装置,特别涉及一种高压电压互感器故障模拟实训装置。
背景技术
电压互感器(TV)是测量、计量仪表获取一次电压信息的传感器,即对于计量装置,电压互感器的接线是否正确非常的重要,如有接线错误将会导致计量电能的值发生变化,不能正常计量,甚至无法计量,严重时将会造成仪器仪表、设备的损坏;更严重的是在互感器处接线错误,很有可能导致设备损毁或人身伤亡事故发生。目前的培训设备主要有,与现场实际设备一致的真实设备与智能仿真培训设备,但这两种设备用于培训都存在较为严重的不足:
1.现场实际***:硬件进行的仿真培训,由于是利用现场设备来进行培训,各厂家差别不大,投资成本与智能设备相比相对较低,与现场的一致性好,特别是安装操作类的培训效果较好。最明显的不足是不能再现故障,不便于原理学习,培训效率极低,缺乏专业知识的全面性和理论性。
2.现有智能仿真培训***:枯燥、单调的人机界面缺乏真实感,最突出的问题是与现场的一致性差,不能进行安装接线类的操作训练。不能使培训人员整体全面的去理解装置的接线,其内部结构与现场差异很大,因此无法激发起培训人员浓厚的学习兴趣,不能主动的去理解和学习现场错误接线的情况和原因。
发明内容
本实用新型的目的是针对现有技术的不足,提供一种高压电压互感器故障模拟实训装置,它可以再现各种现场故障,供学员分析,有效提高培训教学效果,培训效率高,且与现场一致性好,使学员学习积极性高。
本实用新型的技术方案是:一种高压电压互感器故障模拟实训装置,包括电压互感器本体和配套使用的无线发射器、无线开关控制驱动器,所述无线开关控制驱动器和电压互感器本体均设置在一壳体内,所述壳体上分别设有输入接线端子和输出接线端子,所述壳体的输入接线端子与电压互感器本体的一次侧之间设有一次侧故障模拟开关执行电路,所述电压互感器本体的二次侧与壳体的输出接线端子之间设有二次侧故障模拟开关执行电路,所述一次侧故障模拟开关执行电路、二次侧故障模拟开关执行电路均与无线开关控制驱动器电连接,所述遥控发射器用于将操作者输入的故障控制信号通过无线的方式传递给无线开关控制驱动器,所述无线开关控制驱动器用于接收遥控发射器的故障控制信号,控制一次侧故障模拟开关执行电路实现电压互感器本体的一次侧通路、断路切换模拟,控制二次侧故障模拟开关执行电路实现电压互感器本体的加、减极性切换模拟,阻抗超标、阻抗正常切换模拟,以及二次侧通路、断路切换模拟。
所述一次侧故障模拟开关执行电路包括一次侧通路、断路切换模拟执行电路,所述一次侧通路、断路切换模拟执行电路包括继电器常闭触点,所述继电器常闭触点串联在壳体的输入接线端子与电压互感器本体的一次侧之间。
所述二次侧故障模拟开关执行电路包括三种模拟执行电路,分别为加、减极性切换模拟执行电路,阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路和二次侧通路、断路切换模拟执行电路,三种模拟执行电路分别串联在电压互感器本体的二次侧与壳体的输出接线端子之间。
所述加、减极性切换模拟执行电路包括继电器切换触点J3-1和继电器切换触点J3-2,继电器切换触点J3-1的动触点与电压互感器本体的二次侧的K1端电连接,继电器切换触点J3-1的常闭触点与阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路的第一输入端电连接,继电器切换触点J3-1的常开触点与阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路的第二输入端电连接,继电器切换触点J3-2的动触点与电压互感器本体的二次侧的K2端电连接,继电器切换触点J3-1的常开触点与阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路的第一输入端电连接,继电器切换触点J3-2的常闭触点与阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路的第二输入端电连接。
所述阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路包括继电器常闭触点,继电器常闭触点的两端并联有电阻,所述继电器常闭触点串联在加、减极性切换模拟执行电路与二次侧通路、断路切换模拟执行电路之间。
所述二次侧通路、断路切换模拟执行电路包括继电器常闭触点,所述继电器常闭触点串联在阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路与壳体的输出接线端子之间。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:由于本高压电压互感器故障模拟实训装置,包括电压互感器本体和配套使用的无线发射器、无线开关控制驱动器,所述无线开关控制驱动器和电压互感器本体均设置在一壳体内,所述壳体上分别设有输入接线端子和输出接线端子,所述壳体的输入接线端子与电压互感器本体的一次侧之间设有一次侧故障模拟开关执行电路,所述电压互感器本体的二次侧与壳体的输出接线端子之间设有二次侧故障模拟开关执行电路。本实用新型通过一次侧、二次侧故障模拟开关执行电路可以再现各种现场故障,供学员分析,巩固在课堂上学习的理论知识,让学员能够做到理论结合实际,大大提高了培训效率。通过本装置再现各种现场故障,不必再到现场实训,在培训的过程中,可以节约人力、物力和时间。
因为本实用新型为真实的实物,本实用新型的高压电压互感器故障模拟实训装置与现场一致性好,学员能够了解现场真实的电能计量装置的结构、布局、走线,能够激发起培训人员浓厚的学习兴趣,体会更深刻,避免学员在实际工作中因为培训与现场的不同而造成失误。因为本实用新型为真实的实物,还可以让学员进行安装接线类的操作训练,提高动手实践能力,避免因为缺乏实践而导致在实际工作中出现失误从而造成不必要的经济损失和人身伤害。将本实用新型与电能表连接好后,调节故障模拟开关执行电路,还可以为学员展示不同的接线故障导致的电能表测量的差异。
所述故障模拟开关执行电路与无线开关控制驱动器电连接,所述遥控发射器用于将操作者输入的故障控制信号通过无线的方式传递给无线开关控制驱动器,所述无线开关控制驱动器用于接收遥控发射器的故障控制信号,控制一次侧故障模拟开关执行电路实现电压互感器本体的一次侧通路、断路切换模拟,控制二次侧故障模拟开关执行电路实现电压互感器本体的加、减极性切换模拟,阻抗超标、阻抗正常切换模拟,以及二次侧通路、断路切换模拟。通过无线的方式控制故障模拟开关执行电路,学员不知道导师设置的故障,更便于对学员的技术考核。
本实用新型模拟的四种现场故障都将会影响电能表的测量,并且测量的制将会减小,从而影响电力公司的经济效益,所以让培训学员深刻理解以上4种的接线方式并掌握正确的接线方式,不仅保证了人身和设备的安全,还可以防窃电,从而提高电力公司的经济效益。
附图说明
图1为本实用新型的原理框图;
图2为本实用新型的一次侧故障模拟开关执行电路和二次侧故障模拟开关执行电路的电路图;
图3为本实用新型的壳体的结构示意图。
附图中,1为无线发射器,2为无线开关控制驱动器,3为电压互感器本体,4为一次侧故障模拟开关执行电路,5为二次侧故障模拟开关执行电路,6为壳体,61为底板,62为外罩。
具体实施方式
参见图1至图3,一种高压电压互感器故障模拟实训装置,包括电压互感器本体3和配套使用的无线发射器1、无线开关控制驱动器2,所述无线开关控制驱动器和电压互感器本体均设置在一壳体6内,所述壳体上分别设有输入接线端子和输出接线端子,所述壳体的输入接线端子与电压互感器本体的一次侧之间设有一次侧故障模拟开关执行电路4,所述电压互感器本体的二次侧与壳体的输出接线端子之间设有二次侧故障模拟开关执行电路5,所述一次侧故障模拟开关执行电路、二次侧故障模拟开关执行电路均与无线开关控制驱动器电连接,所述遥控发射器用于将操作者输入的故障控制信号通过无线的方式传递给无线开关控制驱动器,所述无线开关控制驱动器用于接收遥控发射器的故障控制信号,控制一次侧故障模拟开关执行电路实现电压互感器本体的一次侧通路、断路切换模拟,控制二次侧故障模拟开关执行电路实现电压互感器本体的加、减极性切换模拟,阻抗超标、阻抗正常切换模拟,以及二次侧通路、断路切换模拟。
所述一次侧故障模拟开关执行电路包括一次侧通路、断路切换模拟执行电路,所述一次侧通路、断路切换模拟执行电路包括继电器常闭触点J1(继电器J1),所述继电器常闭触点J1串联在壳体的输入接线端子与电压互感器本体的一次侧之间的A端线路上或B端线路上。也可以在壳体的输入接线端子与电压互感器本体的一次侧之间的A端线路上、B端线路上均设置继电器常闭触点,分别为继电器常闭触点J1和继电器常闭触点J2。继电器常闭触点J1对应一个继电器J1。继电器常闭触点J2对应一个继电器J2。本实施例在壳体的输入接线端子与电压互感器本体的一次侧之间的A端线路上、B端线路上均设置继电器常闭触点。具体电路为:所述一次侧通路、断路切换模拟执行电路包括继电器常闭触点J1和继电器常闭触点J2,所述继电器常闭触点J1串联在壳体的输入接线端子A与电压互感器本体的一次侧的A端之间,所述继电器常闭触点J2串联在壳体的输入接线端子B与电压互感器本体的一次侧的B端之间。
所述二次侧故障模拟开关执行电路包括三种模拟执行电路,分别为加、减极性切换模拟执行电路,阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路和二次侧通路、断路切换模拟执行电路,三种模拟执行电路分别串联在电压互感器本体的二次侧与壳体的输出接线端子之间。这三种模拟执行电路串联的顺序可以进行调整。本实施例采用的方案是:加、减极性切换模拟执行电路,阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路和二次侧通路、断路切换模拟执行电路依次串联在电压互感器本体的二次侧与电压互感器壳体的输出接线端子之间。
具体电路如下:
所述加、减极性切换模拟执行电路包括继电器切换触点J3-1和继电器切换触点J3-2(继电器J3),继电器切换触点J3-1的动触点与电压互感器本体的二次侧的K1端电连接,继电器切换触点J3-1的常闭触点与阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路的第一输入端(即继电器常闭触点J4的一端)电连接,继电器切换触点J3-1的常开触点与阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路的第二输入端(即继电器常闭触点J5的一端)电连接,继电器切换触点J3-2的动触点与电压互感器本体的二次侧的K2端电连接,继电器切换触点J3-1的常开触点与阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路的第一输入端(即继电器常闭触点J4的一端)电连接,继电器切换触点J3-2的常闭触点与阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路的第二输入端(即继电器常闭触点J5的一端)电连接。
所述阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路包括继电器常闭触点J4,继电器常闭触点J4的两端并联有电阻,所述继电器常闭触点J4串联在加、减极性切换模拟执行电路与二次侧通路、断路切换模拟执行电路之间的a端线路上或b端线路上。也可以在加、减极性切换模拟执行电路与二次侧通路、断路切换模拟执行电路之间的a端线路上、b端线路上均设置继电器常闭触点,分别为继电器常闭触点J4和继电器常闭触点J5。继电器常闭触点J4对应一个继电器J4。继电器常闭触点J5对应一个继电器J5。本实施例在加、减极性切换模拟执行电路与二次侧通路、断路切换模拟执行电路之间的a端线路上、b端线路上均设置继电器常闭触点。具体电路为:所述阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路包括继电器常闭触点J4(继电器J4)和继电器常闭触点J5(继电器J5),继电器常闭触点J4的两端并联有电阻R1,所述继电器常闭触点J4串联在加、减极性切换模拟执行电路与二次侧通路、断路切换模拟执行电路之间的a端线路上。继电器常闭触点J5的两端并联有电阻R2,所述继电器常闭触点J5串联在加、减极性切换模拟执行电路与二次侧通路、断路切换模拟执行电路之间的b端线路上。因为电阻R1和电阻R2是模拟的接触电阻及导线电阻,一般小于1欧。所述电阻R1和电阻R2也可以换成其他电阻装置。
所述二次侧通路、断路切换模拟执行电路包括继电器常闭触点J6(继电器J6),所述继电器常闭触点J6串联在阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路与壳体的输出接线端子之间的a端线路上或b端线路上。也可以在阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路与壳体的输出接线端子之间的a端线路上、b端线路上均设置继电器常闭触点,分别为继电器常闭触点J6和继电器常闭触点J7。继电器常闭触点J6对应一个继电器J6。继电器常闭触点J7对应一个继电器J7。本实施例在阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路与壳体的输出接线端子之间的a端线路上、b端线路上均设置继电器常闭触点。具体电路为:所述二次侧通路、断路切换模拟执行电路包括继电器常闭触点J6(继电器J6)和继电器常闭触点J7(继电器J7),所述继电器常闭触点J6串联在阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路(即继电器常闭触点J4的另一端)与壳体的输出接线端子a之间。所述继电器常闭触点J7串联在阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路(即继电器常闭触点J5的另一端)与壳体的输出接线端子b之间。
所述壳体是根据真实的高压电压互感器的壳体制成的,其结构、外观等都同现场使用的真实的高压电压互感器的壳体相同。所以,本实用新型的壳体也具有若干不同的型号。本实用新型可以根据实际实训需要选择的不同型号的壳体,本实施例的壳体外观及接线采用型号为JDZX10-10的电压互感器的壳体,其内部挖空后置入低压电压互感器及电子电路。本实用新型采用低压模拟高压,即用380V/100V的电压互感器代替10000V/100V的电压互感器。其结构如图3所示。所述壳体6包括底板61和外罩62,所述无线开关控制驱动器、电压互感器本体安装固定在底板61上,所述外罩62罩住无线开关控制驱动器、电压互感器本体与底板螺栓固定连接。所述外罩62上设有两个输入接线端子A、B,分别对应电压互感器本体的一次侧。所述外罩上设有两个输出接线端子a、b,分别对应电压互感器本体的二次侧。
所述电压互感器本体为市购的低压电压互感器(不带外壳),用低压模拟高压,增加了本实用新型的安全性能。本实施例的电压互感器本体采用型号为JDG4-0.5的小型低压电压互感器。电压互感器可以根据实际实训需要选择不同型号的电压互感器。当然,电压互感器本体也可以采用具有电压互感器功能的模拟电压互感器。
所述无线发射器、无线开关控制驱动器为市购的装置。两者配套使用,为一种无线遥控开关。本实施例采用无线遥控开关,分别控制四种功能的切换模拟。如果增加切换模拟功能或减少切换模拟功能,无线遥控开关的控制路数可以作相应的调整。所述无线开关控制驱动器具有无线接受无线发射器的指令以及将指令进行解码后控制继电器的线圈通电或断电的功能。本实用新型的故障模拟控制可以是多种方式,即可以采用手动开关控制或者继电器控制。本实用新型可以采用一个功能模拟对应一个继电器,也可采用图2中的一个开关对应一个继电器。所述无线发射器为具有能够接受操作者指令且将操作者指令进行编码后无线传输给无线开关控制驱动器的功能。本实施例的无线开关控制驱动器可以采用型号为DBY-WS08P的无线开关控制器。该无线开关控制器采用PT2272-M4专用解码芯片,可以接收PT2262型号的遥控器。该遥控器为本实用新型的无线发射器。具体电路如下:
所述无线开关控制驱动器包括供电部分、无线接收模块(SH9902),解码模块(PT2272-M4),继电器控制模块。供电部分包括直流12V电源,直流12V电源输入无线开关控制驱动器,一路向继电器供电,另一路经三端稳压器件稳压后,输出5V工作电压,作为无线接收部分和解码部分的电源。所述继电器控制模块包括三极管、继电器,三极管的基极分别经基极电阻与解码芯片PT2272的输出端连接,三极管的发射极接地,三极管的集电极与继电器的线圈的一端连接,继电器的线圈的另一端连接12V直流电源。继电器的线圈两端分别并联有整流二极管。所述无线发射器包括按键模块、编码模块(PT2262)、无线发射模块(SH9801)。所述按键模块设有7个功能按键,分别为SB1~SB7。
所述编码芯片PT2262分别有多个数据输入口,分别对应接收各个按键模块的按键的数据输入。当按下按键模块的一个按键时,信号进入PT2262编码芯片中开始编码,经过编码脉冲发生器后产生编码脉冲信号,由于产生的编码脉冲信号较弱,所以把信号加载到较高频率的载波上,再通过无线发射模块SH9801发射信号。发射的信号由无线接收模块SH9902接收,通过无线接收模块SH9902输出端口直接与解码芯片PT2272的数据输入端口连接,解码芯片进行编码地址的确认判断是否为对应发射器的信号,只有接收端的地址编码和发射端的地址编码设置完全相同,输出端才有输出信号。解码芯片PT2272将数据输入端接收到的信号,经内部电路解码辨识确,如果所接收到的信号地址码与本地址编码相同, 解码芯片PT2272的输出端输出信号控制继电器控制模块(6个继电器)中对应的继电器J1~J6的线圈的通电,从而控制故障模拟开关执行电路中相应的继电器触点动作,对应实现电压互感器本体的变比切换模拟,加、减极性切换模拟,阻抗超标、阻抗正常切换模拟,以及二次侧通路、断路切换模拟。再次按下上述按键时,遥控信号消失,当遥控信号消失后,所有数据位全部输出为低电平,控制的六路继电器全部断电。
本实用新型的工作过程如下:
不按任何按键时(即初始状态),互感器一次侧A(B、C)为通状态。按下控制无线发射器的一次侧通路、断路切换模拟的按键SB1或SB2,继电器J1或J2的线圈通电,继电器常闭触点J1或继电器常闭触点J2断开,此时,电压互感器本体的一次测为断开状态。再次按下控制无线发射器的一次侧通路、断路切换模拟的按键SB1或SB2,继电器J1或J2的线圈断电,继电器常闭触点J1或继电器常闭触点J2吸合,此时电压互感器本体的一次测为闭合状态。当继电器常闭触点J1和继电器常闭触点J2两者同时断开或者其中一个断开时,此时一次测为断开状态。当继电器常闭触点J1和继电器常闭触点J2同时闭合时,此时为一次侧为闭合状态(通状态)。因此可以发现在一次侧任何一相断线都将会影响计量装置的测量。
不按任何按键时(即初始状态),互感器二次侧为减极性状态。按下控制无线发射器的加、减极性切换模拟的按键SB3,继电器J3的线圈通电,继电器切换触点J3-1的动触点与其常闭触点分开,与其常开触点吸合,继电器切换触点J3-2的动触点与其常闭触点分开,与其常开触点吸合,继电器切换触点J3-1与继电器切换触点J3-2同时动作(继电器切换触点J3-1与继电器切换触点J3-2类似一个双刀双掷开关,采用一个联动开关可以代替继电器切换触点J3-1与继电器切换触点J3-2,实现手动控制),此时,电压互感器本体从减极性状态切换到加极性状态。再次按下无线发射器的加、减极性切换模拟按键SB3,继电器J3的线圈断电,继电器切换触点J3-1的动触点与其常开触点分开,与其常闭触点吸合,继电器切换触点J3-2的动触点与其常开触点分开,与其常闭触点吸合,此时,电压互感器本体从加极性状态切换到减极性状态。而计量装置只有在减极性条件下,才能正常测量。在加极性的情况下,电能表将反转或者测量的制将会减少。
不按任何按键时(即初始状态),互感器二次回路为阻抗正常状态。按下控制无线发射器的阻抗超标、阻抗正常切换模拟的按键SB4或SB5,继电器J4或J5的线圈通电,继电器常闭触点J4或继电器常闭触点J5断开,电阻R1或电阻R2接入加、减极性切换模拟执行电路与二次侧通路、断路切换模拟执行电路之间的a端线路或b端线路上,此时,电压互感器本体的二次测为阻抗超标状态。再次按下无线发射器的控制阻抗超标、阻抗正常切换模拟的按键SB4或SB5,继电器J4或J5的线圈断电,继电器常闭触点J4或继电器常闭触点J5吸合,此时,电压互感器本体的二次测为阻抗正常状态。当继电器常闭触点J4和继电器常闭触点J5两者同时断开或者其中一个断开时,此时电压互感器本体的二次测为阻抗超标状态。当继电器常闭触点J4和继电器常闭触点J5同时闭合时,此时电压互感器本体的二次测为阻抗正常状态。当阻抗超标时,会常压降,对计量装置产生影响,导致计量装置不准确。
不按任何按键时(即初始状态),互感器二次侧A(B、C)为通状态。按下控制无线发射器的二次侧通路、断路切换模拟的按键SB6或SB7,继电器J6或J7的线圈通电,继电器常闭触点J6或继电器常闭触点J7断开,此时,电压互感器本体的二次测为断开状态。再次按下无线发射器的控制二次侧通路、断路切换模拟的按键SB6或SB7,继电器J6或J7的线圈断电,继电器常闭触点J6或继电器常闭触点J7吸合,此时电压互感器本体的二次测为闭合状态。当继电器常闭触点J6和继电器常闭触点J7两者同时断开或者其中一个断开时,此时二次测为断开状态。当继电器常闭触点J6和继电器常闭触点J7同时闭合时,此时为二次侧为闭合状态(通状态)。二次侧断线将严重影响测量装置测量。
本实用新型通过故障模拟开关执行电路可以再现各种现场故障,供学员分析,巩固在课堂上学习的理论知识,让学员能够做到理论结合实际,大大提高了培训效率。且本实用新型还可以让学员进行安装接线类的操作训练,提高动手实践能力,避免因为缺乏实践而导致在实际工作中出现失误从而造成不必要的经济损失和人身伤害。本实用新型还可以为学员展示不同的接线故障导致的电能表测量的差异。且本实用新型的高压电压互感器故障模拟实训装置与现场一致性好,能够激发起培训人员浓厚的学习兴趣,学习积极性高,体会更深刻,避免学员在实际工作中因为培训与现场的不同而造成失误。本实用新型还可以用于学员的技术考核。通过无线的方式控制故障模拟开关执行电路,学员不知道导师设置的故障,更便于对学员的技术考核。
本实用新型模拟的四种现场故障都将会影响电能表的测量,并且测量的制将会减小,从而影响电力公司的经济效益,所以让培训学员深刻理解以上4种的接线方式并掌握正确的接线方式,不仅保证了人身和设备的安全,还可以防窃电,从而提高电力公司的经济效益。
本实用新型不仅仅局限于上述实施例,上述实施例为本实用新型的最优实施例。本实用新型的一次侧、二次侧故障模拟开关执行电路中的各种继电器触点还可以采用手动控制开关替换,根据图2的电路图选择各种类型的开关,并根据电路图连接。此时,不再需要无线发射器、无线开关控制驱动器(无线遥控开关),而是采用手动控制开关控制四种切换模拟功能。手动控制开关可以设置在壳体上。当然,也可以不采用无线遥控开关或手动控制开关控制故障模拟开关执行电路,而是通过单片机、PLC模块等来控制继电器,从而控制一次侧、二次侧故障模拟开关执行电路。
Claims (6)
1.一种高压电压互感器故障模拟实训装置,其特征在于:包括电压互感器本体和配套使用的无线发射器、无线开关控制驱动器,所述无线开关控制驱动器和电压互感器本体均设置在一壳体内,所述壳体上分别设有输入接线端子和输出接线端子,所述壳体的输入接线端子与电压互感器本体的一次侧之间设有一次侧故障模拟开关执行电路,所述电压互感器本体的二次侧与壳体的输出接线端子之间设有二次侧故障模拟开关执行电路,所述一次侧故障模拟开关执行电路、二次侧故障模拟开关执行电路均与无线开关控制驱动器电连接,所述遥控发射器用于将操作者输入的故障控制信号通过无线的方式传递给无线开关控制驱动器,所述无线开关控制驱动器用于接收遥控发射器的故障控制信号,控制一次侧故障模拟开关执行电路实现电压互感器本体的一次侧通路、断路切换模拟,控制二次侧故障模拟开关执行电路实现电压互感器本体的加、减极性切换模拟,阻抗超标、阻抗正常切换模拟,以及二次侧通路、断路切换模拟。
2.根据权利要求1所述的高压电压互感器故障模拟实训装置,其特征在于:所述一次侧故障模拟开关执行电路包括一次侧通路、断路切换模拟执行电路,所述一次侧通路、断路切换模拟执行电路包括继电器常闭触点,所述继电器常闭触点串联在壳体的输入接线端子与电压互感器本体的一次侧之间。
3.根据权利要求1所述的高压电压互感器故障模拟实训装置,其特征在于:所述二次侧故障模拟开关执行电路包括三种模拟执行电路,分别为加、减极性切换模拟执行电路,阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路和二次侧通路、断路切换模拟执行电路,三种模拟执行电路分别串联在电压互感器本体的二次侧与壳体的输出接线端子之间。
4.根据权利要求3所述的高压电压互感器故障模拟实训装置,其特征在于:所述加、减极性切换模拟执行电路包括继电器切换触点J3-1和继电器切换触点J3-2,继电器切换触点J3-1的动触点与电压互感器本体的二次侧的K1端电连接,继电器切换触点J3-1的常闭触点与阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路的第一输入端电连接,继电器切换触点J3-1的常开触点与阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路的第二输入端电连接,继电器切换触点J3-2的动触点与电压互感器本体的二次侧的K2端电连接,继电器切换触点J3-1的常开触点与阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路的第一输入端电连接,继电器切换触点J3-2的常闭触点与阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路的第二输入端电连接。
5.根据权利要求3所述的高压电压互感器故障模拟实训装置,其特征在于:所述阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路包括继电器常闭触点,继电器常闭触点的两端并联有电阻,所述继电器常闭触点串联在加、减极性切换模拟执行电路与二次侧通路、断路切换模拟执行电路之间。
6.根据权利要求2所述的高压电压互感器故障模拟实训装置,其特征在于:所述二次侧通路、断路切换模拟执行电路包括继电器常闭触点,所述继电器常闭触点串联在阻抗超标、阻抗正常切换模拟执行电路与壳体的输出接线端子之间。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201420284732.3U CN203910120U (zh) | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 高压电压互感器故障模拟实训装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201420284732.3U CN203910120U (zh) | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 高压电压互感器故障模拟实训装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN203910120U true CN203910120U (zh) | 2014-10-29 |
Family
ID=51784377
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201420284732.3U Expired - Lifetime CN203910120U (zh) | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 高压电压互感器故障模拟实训装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN203910120U (zh) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104504976A (zh) * | 2014-12-31 | 2015-04-08 | 贵州电力试验研究院 | 互感器三级仿真培训***及其培训方法 |
CN104900118A (zh) * | 2015-04-30 | 2015-09-09 | 郑州万特电气股份有限公司 | 一种10kV配网故障体感实训设备 |
CN105913712A (zh) * | 2016-04-21 | 2016-08-31 | 国网江苏省电力公司职业技能训练基地 | 一种模拟互感器实训*** |
CN108777089A (zh) * | 2018-06-08 | 2018-11-09 | 国家电网有限公司 | 一种具有接线正误与工艺检测的装表接电培训*** |
CN108847078A (zh) * | 2018-06-08 | 2018-11-20 | 国家电网有限公司 | 一种装表接电培训*** |
CN113594739A (zh) * | 2021-07-20 | 2021-11-02 | 国网河北省电力有限公司检修分公司 | 一种不停电状态下防开路的可变极性ct接线端子 |
-
2014
- 2014-05-30 CN CN201420284732.3U patent/CN203910120U/zh not_active Expired - Lifetime
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104504976A (zh) * | 2014-12-31 | 2015-04-08 | 贵州电力试验研究院 | 互感器三级仿真培训***及其培训方法 |
CN104900118A (zh) * | 2015-04-30 | 2015-09-09 | 郑州万特电气股份有限公司 | 一种10kV配网故障体感实训设备 |
CN104900118B (zh) * | 2015-04-30 | 2018-06-12 | 郑州万特电气股份有限公司 | 一种10kV配网故障体感实训设备 |
CN105913712A (zh) * | 2016-04-21 | 2016-08-31 | 国网江苏省电力公司职业技能训练基地 | 一种模拟互感器实训*** |
CN108777089A (zh) * | 2018-06-08 | 2018-11-09 | 国家电网有限公司 | 一种具有接线正误与工艺检测的装表接电培训*** |
CN108847078A (zh) * | 2018-06-08 | 2018-11-20 | 国家电网有限公司 | 一种装表接电培训*** |
CN108777089B (zh) * | 2018-06-08 | 2024-03-01 | 国家电网有限公司 | 一种具有接线正误与工艺检测的装表接电培训*** |
CN113594739A (zh) * | 2021-07-20 | 2021-11-02 | 国网河北省电力有限公司检修分公司 | 一种不停电状态下防开路的可变极性ct接线端子 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104064081B (zh) | 电流互感器故障模拟实训装置 | |
CN203910120U (zh) | 高压电压互感器故障模拟实训装置 | |
CN203909264U (zh) | 高压电流互感器故障模拟实训装置 | |
CN203069753U (zh) | 真空断路器终检台 | |
CN103077632B (zh) | 一种隔离刀闸电动操作机构培训装置 | |
CN204706260U (zh) | 串户排查模拟装置 | |
CN108198477A (zh) | 变压器电气试验仿真教学*** | |
CN104035061A (zh) | 电压互感器故障模拟实训装置 | |
CN102901592A (zh) | 磁保持继电器触点压力检测与动作测试装置及其使用方法 | |
CN107271944B (zh) | 一种程控式电流互感器全自动接线装置 | |
CN201562395U (zh) | 一种安全用电实训装置 | |
CN209591246U (zh) | 一种带自检功能的三相三线制电能表错误接线模拟装置 | |
CN108447360A (zh) | 一种三相三线制电能表错误接线模拟装置 | |
CN205486883U (zh) | 一种电力电缆故障测试教学*** | |
CN103077644B (zh) | 一种分相断路器液压操作机构培训装置 | |
CN211319056U (zh) | 一种变频器调试装置 | |
CN202815184U (zh) | 一种磁保持继电器触点压力检测与动作测试装置 | |
CN215450595U (zh) | 一种仿真三相带电显示装置 | |
CN103295459A (zh) | 数控维修试验台无线遥控故障设置装置 | |
CN202404779U (zh) | 船舶电站实训评估装置 | |
CN202110232U (zh) | 一种车辆电气故障模拟试验箱 | |
CN107870278B (zh) | 一种基于紫蜂的变压器试验模拟*** | |
CN203825163U (zh) | 变压器有载分接开关故障模拟装置 | |
CN208985164U (zh) | 仿真电力变压器的故障切换模块 | |
CN202916374U (zh) | 一种电缆测试装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CX01 | Expiry of patent term | ||
CX01 | Expiry of patent term |
Granted publication date: 20141029 |