[实用新型]一种基于串联法的局部放电强度检测电路有效
申请号: | 201721151297.7 | 申请日: | 2017-09-09 |
公开(公告)号: | CN207281235U | 公开(公告)日: | 2018-04-27 |
发明(设计)人: | 蒲金雨;张炜;邬蓉蓉;蒙国斌;王乐 | 申请(专利权)人: | 广西电网有限责任公司电力科学研究院 |
主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12 |
代理公司: | 南宁东智知识产权代理事务所(特殊普通合伙)45117 | 代理人: | 戴燕桃,巢雄辉 |
地址: | 530023 广西*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 串联 局部 放电 强度 检测 电路 | ||
技术领域
本实用新型属于高压电气设备检测技术领域,尤其涉及一种基于串联法的局部放电强度检测电路。
背景技术
电力变压器故障的原因之一是介质击穿,而介质击穿通常是由局部放电引起。与其他绝缘试验相比,局部放电检测能够提前反映高压电气设备的绝缘状况,能够及时发现高压电气设备内部的绝缘缺陷,因此,局部放电检测是电力系统中重要的试验项目,对电力系统可靠稳定的运行有着十分重要的意义;如中国南方电网公司在"十三五"设备状态监测评价中心推进工作方案(南方电网设备〔2016〕23号文 )中明确要求了推广局部放电带电检测工作。
局部放电检测中通常用视在放电量作为表征放电强度的参数。尽管在评价设备绝缘状态方面取得了一定效果, 但应用效果表明,现有串联法、并联法等局部放电检测方法难以准确测量放电强度值。但总结现有局部放电脉冲幅值检测过程中的问题,可知放电源在变压器线圈中的存在随机性,放电源经变压器绝缘体、绕组到达检测位置时,已受内部结构及材质、传播路径及距离等的综合影响,呈现信号幅值的衰减、波形畸变、信号时延等,这些影响跟脉冲传播的距离和路径存在较强的关系,难以准确识别放电程度、模式及位置。
鉴于此,有必要以实际放电脉冲波形检测结果依据,考量高电压在被测设备上放电的特征因素,研究并实现基于串联法的局部放电强度可靠检测电路。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供一种基于串联法的局部放电强度检测电路。
本实用新型是通过如下的技术方案来解决上述技术问题的:一种基于串联法的局部放电强度检测电路,包括高压试验变压器、耦合电容器、被测高压电气设备、脉冲电流传感器、隔离保护模块、A/D转换模块、放大滤波模块、控制模块、通信模块以及嵌入式工控机、液晶显示屏;所述高压试验变压器的低压侧外接变频电源,其高压侧与所述耦合电容器并联连接;所述被测高压电气设备与所述耦合电容器并联连接,其中,所述被测高压电气设备的低压端引线从脉冲电流传感器的线圈中心穿过后与所述耦合电容器共地连接;所述放大滤波模块的输入端与脉冲电流传感器的输出端连接,其输出端与所述隔离保护模块连接;所述隔离保护模块、A/D转换模块、控制模块、通信模块以及嵌入式工控机依次连接;所述嵌入式工控机与液晶显示屏连接。
进一步的,所述通信模块为RS232串口通信电路。
进一步的,所述脉冲电流传感器采用罗氏线圈,所述罗氏线圈包括屏蔽外壳,以及设置在屏蔽外壳内的环形磁芯和均匀缠绕在环形磁芯上的线圈;被测电流回路与线圈之间没有直接的电气连接,降低对被测回路的影响,同时具有良好的电磁屏蔽特性,抗干扰能力强。
进一步的,所述环形磁芯是由铁磁纳米复合材料制成,使罗氏线圈能够检测宽频带的局部放电脉冲电流信号,提高传感器的抗磁饱和能力,检测灵敏度高。
与现有技术相比,本实用新型所提供的基于串联法的局部放电强度检测电路,包括高压试验变压器、耦合电容器、被测高压电气设备、脉冲电流传感器、隔离保护模块、A/D转换模块、放大滤波模块、控制模块、通信模块以及嵌入式工控机、液晶显示屏;克服了不同放电位置、放电模式及传播途径对检测放电强度的影响,提升了针对不同类型放电检测的适用水平;实现了可规避测量环境中随机脉冲型干扰信号的测量电路,摆脱了以往难以依据测试结果准确判断实际放电程度的困境,达到了风险、效能和成本的综合最优。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型的技术方案,下面将对实施例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个实施例,对于本领域普通技术人员来说,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是本实用新型一种基于串联法的局部放电强度检测电路的结构示意图。
具体实施方式
下面结合本实用新型实施例中的附图,对本实施新型中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
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