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干式空心电抗器匝间绝缘缺陷的定位系统的制作方法

时间:2025-06-08    作者: 管理员

专利名称:干式空心电抗器匝间绝缘缺陷的定位系统的制作方法
技术领域:
本实用新型涉及ー种定位系统,特别是涉及一种干式空心电抗器匝间绝缘缺陷的定位系统。
背景技术:
现有技术中,电网中会时常发生因匝间绝缘缺陷而导致的电抗器着火燃烧的事故。目前,我国对干式空心电抗器匝间绝缘缺陷检测的手段尚处在经验积累及完善阶段,由于干式空心电抗器匝间绝缘缺陷无法进行定位和查找,很大程度上限制了干式空心电抗器 匝间绝缘缺陷检测技术的发展和进步。同吋,由于匝间绝缘缺陷无法定位,导致干式空心电抗器的匝间绝缘缺陷在整个运行过程中,都无法对匝间绝缘缺陷进行具体的统计分析,从而也限制了电抗器在结构方面的改进和设计方面的完善。

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干式空心电抗器匝间绝缘缺陷的定位系统,能够对干式空心电抗器匝间绝缘缺陷进行精确定位。为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种干式空心电抗器匝间绝缘缺陷的定位系统,包括依次串联构成闭合回路的充电电容、放电球隙、第一开关、第二开关、阻塞电感和补偿电容,所述充电电容、补偿电容分别并联直流电源和交流电源,所述第一开关与所述第二开关之间设有与待测的干式空心电抗器的一端连接的连接点,所述充电电容与所述补偿电容之间设有与待测的干式空心电抗器的另一端连接的连接点。本技术方案的本质是通过エ频电压电路与高频脉冲振荡电压电路相互叠加而成,可实现对金属性击穿、低阻击穿、高阻击穿三种不同的缺陷性质进行定位。其中,阻塞电感、补偿电容和交流电源构成エ频电压电路,放电球隙、充电电容和直流电源组成高频脉冲电压电路。本技术方案所展示的电路所实现的功能是将高频脉冲振荡电压和エ频电压能够同时叠加在待测的干式空心电抗器上,且高频脉冲振荡电压和エ频电压互相不影响对方的正常工作。同时,施加的エ频电压要保证待测的干式空心电抗器上的电压为额定电压,电流为额定电流。施加在待测的干式空心电抗器上的高频脉冲振荡电压频率为IOOkHz及以下、电压幅值则按照相关要求規定。补偿电容的作用是提供待测的干式空心电抗器的试验电流,降低对电源的容量要求,补偿电容的电容值较大,因为考虑到设备的实际限制,无法要求补偿电容上能承受过高的高频脉冲振荡电压。交流电源的作用是提供待测的干式空心电抗器エ频电流,同时,交流电源自身也不能承受高频脉冲振荡电压,因此在本技术方案的电路中设计了阻塞电感。阻塞电感的作用主要用于承受高频电压,达到保护补偿电容和交流电源的目的。本技术方案所设计的电路中,与待测的干式空心电抗器的连接点的设计也是十分重要的,如果连接点的位置选择不当,将无法解决本定位系统所要解决的技术问题。本技术方案主要是建立了エ频电压和高频脉冲振荡电压叠加的电路,该电路可实现将缺陷点温度急剧升高,然后通过红外热像仪达到缺陷定位的目的。[0006]所述直流电源上串联有限流电阻。目的是对高频脉冲电流起到限制作用。本实用新型具有如下有益技术效果(I)填补了目前干式空心电抗器匝间绝缘缺陷无法定位的空白,实现了对缺陷进行精确定位;(2)实现了对目前的干式空心电抗器匝间绝缘缺陷检测装置的检测效果进行验证,推动了干式空心电抗器匝间绝缘缺陷检测装置的发展和进步;(3)将使得对缺陷位置进行统计成为可能,为制定干式空心电抗器的运行维护规程提供了依据,指导运行中对干式空心电抗器绝缘监测巡视;(4)对缺陷位置的统计分析,将有利于指导电抗器在结构方面的改进、设计方面的完善,从而进一步提高干式空心电抗器的运行可靠性,降低事故发生的概率。

图I为本实用新型的电路接线原理图;图2为本实用新型的电路设计构思图。
具体实施方式
以下结合附图及具体实施例对本实用新型作进ー步详细说明。如图I所示,一种干式空心电抗器匝间绝缘缺陷的定位系统,包括依次串联构成闭合回路的充电电容C、放电球隙S、第一开关K、第二开关K1、阻塞电感L1和补偿电容C1,所述充电电容C、补偿电容C1分别并联连接直流电源DC和交流电源AC,所述第一开关K与所述第二开关K1之间设有与待测的干式空心电抗器L的一端连接的连接点,所述充电电容C与所述补偿电容C1之间设有与待测的干式空心电抗器L的另一端连接的连接点。所述直流电源DC上串联有限流电阻R。其中,阻塞电感L1的额定电压不小于被测电抗器L的额定电压,且电感值与L相当;补偿电容ら的值根据L1和L确定,按照下式进行计算,
II
h = 2CL + L1) 充电电容C的电容值按照下式计算,C =其中f<100kH。放电球
隙S在指定电压下进行点火放电,为待测的干式空心电抗器L提供高频脉冲振荡电压。如图2所示,图2为本实用新型的高频脉冲振荡电压叠加工频电压的电路设计构思图。图中左侧虚线框内为エ频电压电路,U为エ频电源。右侧虚线框内为高频脉冲振荡电压电路,Udc表示试验装置中的直流发生器,所述直流电源上串联限流电阻,目的是对高频脉冲电流起到限制作用,从而保护直流发生器。R为限流电阻,C为充电电容,L为待测的干式空心电抗器。S表示放电球隙,在指定电压下进行点火放电,为待测的干式空心电抗器L提供闻频脉冲振荡电压。本实用新型在设计中,有以下注意事项1)阻塞电感L1的选用、在电路中的位置、及阻塞电感L1电感值的选择,选用阻塞电感L1的主要目的是作为阻塞电感,使其在不影响原有的振荡回路的同时,阻塞高频振荡电压施加在エ频电压电路上,使エ频电压电路不承受高频振荡电压,保证エ频电压电路的正常工作。2)补偿电容ら的选用、在电路中的位置、及补偿电容C1电容值的选择,补偿电容C1 一方面作为补偿电容,为待测的干式空心电抗器L提供额定电流,一方面与エ频电压电路并联,为高频电流提供通道,使得エ频电源不承受高频脉冲振荡电压。在本实用新型设计的电路中,在干式空心电抗器上叠加工频电压和高频脉冲电压时,选择充电电容C为3000pF,限流电阻R阻值为6k Ω,调整放电球隙的间隙使之在7kV电压下放电,此时被试电抗器上将产生高频脉冲振荡电压,振荡峰值电压为7kV,对于エ频电路部分,阻塞电感L1选择与待测的干式空心电抗器L相当的电感值,为4. 24mH, C1作为补偿电容,根据振荡频率、待测的干式空心电抗器L和阻塞电感L1进行选择,在此电路中选为IOOOuF,由于振荡频率在数十kHz左右,此时阻塞电感L1上将承受主要的高频脉冲振荡电压,经仿真计算补偿电容C1上承受的高频脉冲电压峰值仅2. 15V,几乎不受高频脉冲振荡电压的影响,从而保证了エ频电压电路不承受高频脉冲振荡电压。本实用新型通过エ频电压和高频脉冲电压叠加的方法,对于匝间绝缘存在缺陷的地方,在高频脉冲电压的作用下可以使匝间形成火花放电及暂时性的击穿,而叠加的エ频 电压可以使匝间击穿不熄�。秸叩耐弊饔每梢允沟迷鸭渚敌纬闪亩搪纷刺诘缁〉淖饔孟拢搪返阄露妊杆偕撸ü焱馊认褚强山毕莸憔范ㄎ唬痹鸭渚等毕莸慊嵋蚋呶绿蓟樗嫜涛恚荽丝杀晔靖靼獾墓收系阄恢谩I狭邢晗杆得魇钦攵员臼涤眯滦椭豢尚惺凳├木咛逅得鳎檬凳├⒎怯靡韵拗票臼涤眯滦偷淖ɡ段В参赐牙氡臼涤眯滦退牡刃凳┗虮涓Π诒景傅淖ɡ段е小�
权利要求1.一种干式空心电抗器匝间绝缘缺陷的定位系统,其特征在于包括依次串联构成闭合回路的充电电容、放电球隙、第一开关、第二开关、阻塞电感和补偿电容,所述充电电容、补偿电容分别并联直流电源和交流电源,所述第一开关与所述第二开关之间设有与待测的干式空心电抗器的一端连接的连接点,所述充电电容与所述补偿电容之间设有与待测的干式空心电抗器的另一端连接的连接点。
2.根据权利要求I所述的干式空心电抗器匝间绝缘缺陷的定位系统,其特征在于所述直流电源上串联有限流电阻。
专利摘要本实用新型公开了一种干式空心电抗器匝间绝缘缺陷的定位系统,包括依次串联构成闭合回路的充电电容、放电球隙、第一开关、第二开关、阻塞电感和补偿电容,所述充电电容、补偿电容分别并联直流电源和交流电源,所述第一开关与所述第二开关之间设有与待测的干式空心电抗器的一端连接的连接点,所述充电电容与所述补偿电容之间设有与待测的干式空心电抗器的另一端连接的连接点。本实用新型填补了目前干式空心电抗器匝间绝缘缺陷无法定位的空白,实现了对缺陷进行精确定位;实现了对目前的干式空心电抗器匝间绝缘缺陷检测装置的检测效果进行验证,推动了干式空心电抗器匝间绝缘缺陷检测装置的发展和进步。
文档编号G01R31/12GK202393873SQ20122001794
公开日2012年8月22日 申请日期2012年1月10日 优先权日2012年1月10日
发明者何宏明, 刘平原, 姚森敬, 彭向阳, 徐林峰, 杨翠茹, 林一峰, 欧小波, 郑晓光 申请人:广东电网公司电力科学研究院

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