一种回路电阻测试专用高空接线钳

(整期优先)网络出版时间:2022-11-02
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一种回路电阻测试专用高空接线钳

邵春,谢珂,王厚丁,钟嘉华,李峰,姚旭

(贵州电网有限责任公司安顺供电局 贵州 安顺 561000)

摘要:在高压电气试验过程中,使用高空接线钳能极大地提高工作效率。但是每个试验项目对高空接线钳的性能要求不同,断路器回路电阻测量时,对高空接线钳的夹持接触性能要求较高,普通的高空接线钳往往满足不了要求。本文研制了一款新型回路电阻测试专用高空接线钳,不仅能辅助测量其他试验,更能准确测量断路器回路电阻,避免反复多次测量。

关键词:高压试验、高空接线钳、回路电阻

一 引言

断路器导电回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的存在,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力。因此,断路器每相导电回路电阻值是断路器安装、检修和质量验收的一项重要数据。断路器回路电阻测量原理图,见图1。

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图1 断路器回路电阻测量原理图

从断路器回路电阻测量原理图可以看出,我们测量时是在断路器动静触头两个部位可以夹持的金属部分加入一定的电流I(通常≥100A),测量其产生的电压降U,根据欧姆定律R=U/I,得到回路电阻值。

针对110kV及以上的户外敞开式断路器,断路器的动静触头的引流板均在较高的位置,需要试验人员进行高处作业进行接线。这将带来高出作业的安全风险和增加接线时间。为了提高工作效率,和降低作业风险,使用高空接线钳将是最好的方法。

二 现有高空接线钳的缺点

目前,高压试验中使用的高空接线钳属于普通高空接线钳,高压试验中多个项目均使用到它,在辅助测量介质损耗和断路器时间速度参数等试验时,没有问题,但是当辅助测量断路器回路电阻时,常常出现测量数据不准确、偏差较大的情况。通过分析,造成回路电阻测量偏差大的原因有两个。

(1)、回路电阻测量原理是在断路器合闸状态下给主回路加上一个大电流(50A、100A、150A、200A),测量主回路的电压,根据测量原理,电压测量点必须在电流施加点的内侧(即我们常说的电压夹子在电流夹子内侧),但是普通高空接线钳上下两个夹持面在同一个平面,无论该高空接线钳上端还是下端接电流线或电压线,都无法满足电压夹子在电流夹子内侧的要求。

(2)、回路电阻测量值是μΩ级,其夹子的夹持力稍有松动就会造成测量不准,实际使用经验来说,普通高空接线钳使用时下端夹持力容易在重力的作用下松动。

三 专用接线钳的研制

为了解决上述两个问题,研制一款新型高空接线钳,使其不仅能辅助测量其他试验,更能准确测量断路器回路电阻,避免反复多次测量。该新型高空接线钳钳口上下部分都分为两部分(电流夹、电压夹),电流夹和电压夹直接有绝缘层隔开,电流夹、电压夹上下钳口分别通过短接线连接在一起。其原理图和实物图,见图2。

图2 新型高空接线钳原理图和实物图

普通高空接线钳辅助测量断路器回路电阻时测量数值偏差较大且数据不稳定的原因有两个:电流夹、电压夹在一个平面,高空接线钳夹持力度不足。

该新型高空接线钳钳口上下部分都分为两部分(电流夹、电压夹),电流夹和电压夹直接有绝缘层隔开,解决了“电流夹、电压夹在一个平面”的问题。而且,电流夹、电压夹上下钳口分别通过短接线连接在一起,这样,即使下钳口在自重的影响下夹持力度不足,但上钳口在自重的作用下也能保证电压夹、电流夹可靠夹持,解决了“普通高空接线钳夹持力度不足”的问题。

在新型高空接线钳研制出来后,我们进行了多次测试,从试验数据来看,相对于普通高空接线钳,该接线钳测量数据较为准确、稳定。如,对某110kV断路器进行回路电阻测量,我们分别采用高处作业接线、普通高空接线钳接线和新型回路电阻测试专业接线钳接线三种方式测量,数据见表1。

表1 某110kV断路器回路电阻测量数据(A相)

Tab 1 Measurement data of circuit resistance of a 110kV circuit breaker (A phase)

接线方式

第1次

第2次

第3次

高处作业接线

26.1

25.5

25.8

普通高空接线钳

无数据,电压值未测量出来

26.8

32.9

新型高空接线钳

26.5

25.8

26.3

备注

单位为μΩ,历年值为25.9μΩ,厂家要求值为25±4μΩ

四 结论

新研制的高空接线钳钳口上下部分均都分为两部分,构成电流夹、电压夹,能够实现回路电阻测试,而且还能够作为普通高空接线钳的功能,独立测试电流和电压夹,不会造成回路电阻测量变差,测量数据更准确,而且夹持更加稳定可靠。

参  考  文  献

[1]李建明, 朱康. 高压电气设备试验方法[M]. 北京: 中国电力出版社, 2001.

[2]陈化钢. 电力设备预防性试验方法及诊断技术[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2009.

[3]Q/CSG1206007-2017, 电力设备检修试验规程[S].

作者简介:

邵春(1992-),男,贵州安顺,大学本科,工程师,贵州电网有限责任公司安顺供电局,贵州省安顺市西秀区中华南路64号 561000,研究方向为高电压技术,18334094478,1007963497@qq.com。