本实用新型涉及试验辅助装置,尤其涉及一种剩余电流带载辅助试验装置。
背景技术:
随着现在在试验漏电断路器GB16917.1-2014 9.9.1.3试验中,在基准温度下带负载时,验证动作正确性,要求漏电断路器通以额定电流负载足够时间在突加剩余电流。现在主流试验方法是利用隔离变压器,先通额定电流,在突加剩余电流。这样试验第一试验风险比较高,两组电源没有隔离好,就会出现短路,造成损失。而且在额定电流下因为是低电压回路,在调节电流的准确度上也比较难。波动比较大。接线试验周期也比较长。
技术实现要素:
本实用新型解决的技术问题在于提供一种剩余电流带载辅助试验装置。
为了解决上述问题,本实用新型采用了如下技术方案:一种剩余电流带载辅助试验装置,包括控制柜和试验装置,所述控制柜电性连接试验装置,所述控制柜内设置有电路,所述电路包括三相交流电压源、多档隔离电流传感器,所述三相交流电压源串联多档隔离电流传感器,所述多档隔离电流传感器串联开关,所述三相交流电压源串联变压路,开关串联变压路。
为提高本实用新型的实用性进一步地,所述多档隔离电流传感器的电流值为4种,4种电流值为1250A、300A、50A、10A,可以选择4个档位的电流值。
为提高本实用新型的实用性进一步地,所述开关并联第一二极管和第二二极管G2,两个二极管反向并联,具有正想导通电流和反向截止电流的作用。
为提高本实用新型的实用性进一步地,变压路为3个,且3个变压路均并联连接,每个变压路均连接有负载。
为提高本实用的实用性进一步地,所述变压路包刀开关、电阻器,所述刀开关串联电阻器,通过电阻器可以调节每个变压路支路的电压,电阻器的工作制为:0.2s 开 10s 关。
为提高本实用的实用性进一步地,多档隔离电流传感器和开关之间串联设置可变电阻,可变电阻可以有效调节多档隔离电流传感器所在支路的电压。
本实用新型的有益效果在于:同一组电源,可以调节负载及调节剩余电流,通过对多档隔离电流传感器和电阻器的调节可以实现以上的功能,电阻器的反应速度比较快,该方案简单快捷的解决了技术背景中的难题。本实用新型具有接线简单,测试方便,无形中提高了效率和降低试验风险。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的电路结构示意图。
图中:控制柜1,试验装置2,电路3,三相交流电压源301,多档隔离电流传感器302,开关KM1,变压路303,第一二极管G1,第二二极管G2,刀开关304,电阻器305,可变电阻306。
具体实施方式
为了进一步理解本实用新型,下面结合实施例对本实用新型优选实施方案进行描述,但是应当理解,这些描述只是为进一步说明本实用新型的特征和优点,而不是对本实用新型权利要求的限制。
如图1-2所示为本实用新型的一种剩余电流带载辅助试验装置,包括控制柜1和试验装置2,所述控制柜1电性连接试验装置2,所述控制柜1内设置有电路3,所述电路3包括三相交流电压源301、多档隔离电流传感器302,所述三相交流电压源301串联多档隔离电流传感器302,所述多档隔离电流传感器302串联开关KM1,所述三相交流电压源301串联变压路303,开关KM1串联变压路303。所述多档隔离电流传感器302的电流值为4种,4种电流值为1250A、300A、50A、10A。所述开关KM1并联第一二极管G1和第二二极管G2。变压路303为3个,且3个变压路303均并联连接。所述变压路303包刀开关304、电阻器305,所述刀开关304串联电阻器305。多档隔离电流传感器302和开关KM1之间串联设置可变电阻306。
实施例:按照电路结构将电路3接在控制柜1的内部,然后将试验装置2和控制柜1进行连接,使用的时候选择相应的开关进行试验。同一组三相交流电压源301,可以调节负载及调节剩余电流,通过对多档隔离电流传感器302和电阻器305的调节可以实现电压和电流的调节,本实用新型具有接线简单,测试方便,无形中提高了效率和降低试验风险。
以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以对本实用新型进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。