[发明专利]一种GIS环氧绝缘内部缺陷超声检测方法及系统在审
申请号: | 201910509272.7 | 申请日: | 2019-06-13 |
公开(公告)号: | CN110243935A | 公开(公告)日: | 2019-09-17 |
发明(设计)人: | 郝艳捧;田方园;邹舟诣奥;郑尧;何伟明;阳林;李立浧 | 申请(专利权)人: | 华南理工大学 |
主分类号: | G01N29/04 | 分类号: | G01N29/04 |
代理公司: | 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 | 代理人: | 林梅繁 |
地址: | 510640 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 环氧 绝缘 内部缺陷 超声检测系统 超声检测 检测 绝缘子 标准件 缺陷定位 可用 评判 反射波波形 小尺寸气泡 超声纵波 出厂检测 绝缘设备 探头移动 系统成本 现场检测 超声仪 可检测 示波器 输变电 体积小 直探头 装配 计算机 | ||
1.一种GIS环氧绝缘内部缺陷超声检测方法,其特征在于,包括:
搭建GIS环氧绝缘内部缺陷超声检测系统;
基于超声检测系统检测标准件,获取标准件无缺陷的反射波波形;
基于超声检测系统检测GIS环氧绝缘,采用缺陷评判方法对环氧绝缘内部气泡和裂纹进行评判,然后,沿探头移动路径完成整个GIS环氧绝缘的检测;
缺陷评判方法指GIS盆式绝缘子用环氧绝缘内部气泡和裂纹的评判方法:首先获取标准件无缺陷的反射波波形,然后基于超声检测系统对GIS环氧绝缘内部的气泡和裂纹进行超声检测,如果在超声波形图中出现与标准件反射波波形不同的缺陷反射波,则证明此位置深度方向存在气泡或裂纹;若缺陷反射波存在即说明此位置深度方向有气泡或裂纹,并通过反射波峰值处的幅值、时间分别评估气泡、裂纹的大小和深度位置。
2.根据权利要求1所述的GIS环氧绝缘内部缺陷超声检测方法,其特征在于,GIS环氧绝缘内部缺陷超声检测系统包括:超声仪、示波器、超声纵波直探头、计算机和GIS环氧绝缘;超声纵波直探头垂直放置于GIS环氧绝缘表面;超声仪发出端通过专用探头连接线和探头相连,输出端通过数据传输线和示波器输入端连接;示波器与计算机通过数据线连接。
3.根据权利要求2所述的GIS环氧绝缘内部缺陷超声检测方法,其特征在于,超声纵波直探头属于压电型接触式直探头,探头晶片为复合材料、圆形、直径20mm;探头频率为1MHz-2.5MHz。
4.根据权利要求2所述的GIS环氧绝缘内部缺陷超声检测方法,其特征在于,示波器输入端直接与超声仪检波前的电路连接。
5.根据权利要求2所述的GIS环氧绝缘内部缺陷超声检测方法,其特征在于,GIS环氧绝缘为GIS盆式绝缘子用环氧树脂。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的GIS环氧绝缘内部缺陷超声检测方法,其特征在于,缺陷深度位置计算过程包括:
①、利用无缺陷反射波波形计算超声在环氧树脂中声速V:
式中:
d0——环氧树脂厚度;
t0——表面反射波峰值时间;
t1——底面反射波峰值时间;
②、计算缺陷深度d:
式中:
t2——缺陷反射波峰值时间;
③、最终确定缺陷深度d:
7.根据权利要求1-5中任一项所述的GIS环氧绝缘内部缺陷超声检测方法,其特征在于,探头移动路径指在超声检测系统对GIS环氧绝缘检测时超声纵波直探头的检测路径,具体为:超声纵波直探头从GIS环氧绝缘一侧开始作纵向直线移动,到达GIS环氧绝缘另一侧时平移一个探头直径的距离,反向做纵向移动,直至完成整个GIS环氧绝缘检测。
8.一种GIS环氧绝缘内部缺陷超声检测系统,其特征在于,包括:超声仪、示波器、超声纵波直探头、计算机和GIS环氧绝缘;超声纵波直探头垂直放置于GIS环氧绝缘表面;超声仪发出端通过专用探头连接线和探头相连,输出端通过数据传输线和示波器输入端连接;示波器与计算机通过数据线连接。
9.根据权利要求8所述的GIS环氧绝缘内部缺陷超声检测系统,其特征在于,示波器输入端直接与超声仪检波前的电路连接;超声纵波直探头属于压电型接触式直探头,探头晶片为复合材料、圆形、直径20mm;探头频率为1MHz-2.5MHz。
10.根据权利要求8或9所述的GIS环氧绝缘内部缺陷超声检测系统,其特征在于,示波器输入端直接与超声仪检波前的电路连接。
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