[实用新型]一种GIS电力设备内部悬浮电位缺陷的模拟装置有效
申请号: | 201320759104.1 | 申请日: | 2013-11-26 |
公开(公告)号: | CN203587753U | 公开(公告)日: | 2014-05-07 |
发明(设计)人: | 汪伟;姚森敬;余英;汲胜昌;王圆圆;钟理鹏 | 申请(专利权)人: | 深圳供电局有限公司 |
主分类号: | G01R31/20 | 分类号: | G01R31/20;G01N1/28 |
代理公司: | 深圳汇智容达专利商标事务所(普通合伙) 44238 | 代理人: | 钟冬梅;潘中毅 |
地址: | 518000 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 gis 电力设备 内部 悬浮 电位 缺陷 模拟 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及电力技术领域,尤其涉及一种GIS电力设备内部悬浮电位缺陷的模拟装置。
背景技术
由于其运行可靠性高、占地面积小等特点,气体绝缘封闭组合电器(Gas insulated switchgear,GIS)设备在当前电网运行中得到了越来越广泛的应用,相关的绝缘状态监测与诊断研究变得更加重要。
GIS设备内部存在一种状态:悬浮电位。悬浮电位是指金属部件处于高压与低压之间,按其阻抗形成分压后的对地电位。悬浮电位有利有弊,可被用来均匀设备高压端电场分布,也可能引起设备内部导体电位漂移、导致局部放电。当前有关悬浮电位的研究以仿真和实验室模型为主,建立模型的特征参数与真实运行情况有一定差异。为模拟真实GIS设备中可能长期存在的缺陷,有必要建立一种严重程度可与之相比拟的模型,为后期放电特性和气体组分特性的研究打下基础。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型提供一种GIS电力设备内部悬浮电位缺陷的模拟装置,包括:气室、上电极、悬浮电位体、绝缘体、下电极;
所述气室内还设置有母线杆和均压球;所述母线杆带有开口向下的螺纹孔;所述气室下侧内壁与所述母线杆相对的位置设置有开口向上的螺纹孔;
所述上电极由转接基座和上电极延长杆组成,安装在所述母线杆的螺纹孔内,所述下电极安装在所述气室下侧内壁的螺纹孔内;
所述绝缘体设置于所述下电极上表面中心,所述悬浮电位体固定于所述绝缘体上表面中心。
其中,所述悬浮电位体与上电极下表面之间的距离通过更换所述上电极延长杆和螺纹结构综合调节。
其中,不同形状的上电极延长杆模拟不同类型的悬浮电位缺陷。
其中,所述上电极为一套不锈钢圆柱体,其上电极的转接基座一端带有外螺纹结构,用于与所述母线杆的螺纹孔连接,其另一端带有与上电极延长杆连接的螺纹孔。
其中,所述上电极延长杆的一端为外螺纹结构,用于与转接基座连接;另一端为用于安装不同长度的针电极非螺纹孔,或者为板电极。
其中,所述下电极为一套不锈钢圆柱体,用于放置所述悬浮电位体和绝缘体,由转接基座和下电极延长杆两部分构成。
其中,所述下电极的转接基座一端为外螺纹结构,与所述气室的下侧内壁通过螺纹连接,其另一端为螺纹孔,与所述下电极延长杆相连。
其中,所述下电极延长杆一端为外螺纹结构,与转接基座相连,其另一端带有板电极。
本实用新型与以往的电场仿真计算方法和小缺陷模型相比,建立缺陷特征参数更加贴近实际运行情况。运行条件下,本实用新型提供的一种GIS电力设备内部悬浮电位缺陷的模拟装置产生的局部放电信号可以被电力设备状态监测系统检测,同时其严重程度又不致引起击穿,其放电特性和气体组分特性的测量结果均表现出较明显悬浮放电的特征,缺陷可识别度高。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型提供的一种GIS电力设备内部悬浮电位缺陷的模拟装置的结构示意图;
图2为本实用新型提供的一种GIS电力设备内部悬浮电位缺陷的模拟装置的上电极转接基座的示意图;
图3为本实用新型提供的一种GIS电力设备内部悬浮电位缺陷的模拟装置的上电极延长杆的一个示意图;
图4为本实用新型提供的一种GIS电力设备内部悬浮电位缺陷的模拟装置的上电极延长杆的又一示意图;
图5为本实用新型提供的一种GIS电力设备内部悬浮电位缺陷的模拟装置的下电极转接基座的示意图;
图6为本实用新型提供的一种GIS电力设备内部悬浮电位缺陷的模拟装置的下电极延长杆的示意图;
图7为本实用新型提供的一种GIS电力设备内部悬浮电位缺陷的模拟装置运行条件下的超高频信号。
具体实施方式
本实用新型旨在建立一种电力设备内悬浮电位的缺陷模型,其特征参数与真实设备中可能出现的缺陷类似,运行条件下的缺陷严重程度可相比拟。即,运行电压、额定充装气压下,模型的局部放电量可以被电力设备状态诊断仪器测量到,而又可长期稳定存在、不致引起击穿。
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