[实用新型]线圈匝间绝缘检测装置有效
申请号: | 201020206963.4 | 申请日: | 2010-05-28 |
公开(公告)号: | CN201707419U | 公开(公告)日: | 2011-01-12 |
发明(设计)人: | 林建龙;赵浩华;徐德江;刘坤;王意 | 申请(专利权)人: | 常州市同惠电子有限公司 |
主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12;G01R31/14 |
代理公司: | 常州市维益专利事务所 32211 | 代理人: | 何学成 |
地址: | 213022 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 线圈 绝缘 检测 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种绝缘检测装置,特别是一种用于检测线圈的匝间绝缘状况的装置。
背景技术
在当今技术中,常用的线圈检测装置只能通过对线圈间测试波形的比较进行粗略的检测,在测试过程中,由于线圈绝缘层的破损或匝间短路等原因产生的电晕量(即匝间放电)的检测方法不是很合理,利用对采样到波形的区域进行积分求和来计算。由于积分区域的不同,从而直接造成电晕量的计算结果不同。从而不能准确的衡量同一个线圈产品在相同的测试条件下所产生的电晕量,造成不同厂家对电晕的检测方法不一致,导致检测结果的差别。
发明内容
本实用新型的目的在于针对背景技术中所述的现有的线圈匝间绝缘检测装置不能准确衡量同一个线圈在相同的测试条件下产生的电晕量问题,提供一种线圈匝间绝缘检测装置。
实现本实用新型的技术方案如下:
一种线圈匝间绝缘检测装置,其包括高压供电电路、振荡回路、信号采样装置以及处理器,所述的高压供电电路与振荡回路连接,振荡回路与被测件连接,振荡回路的输出端连接信号采样装置,信号采样装置的输出端连接处理器,处理器的输出端连接显示装置,所述的处理器中设置有信号处理模块、电晕抽取模块以及电晕量比较模块。
所述的高压供电电路包括高压发生器、储能电容、高压脉冲开关、吸收回路以及高压整流器,所述的储能电容并联于高压发生器两端,储能电容的一端连接高压脉冲开关,高压脉冲开关的另一端与储能电容之间并联吸收回路,吸收回路与高压整流器连接。
所述的振荡回路包括振荡电容、第一电阻和第二电阻,第一电阻和第二电阻之间串联,然后与振荡电容并联,第一电阻和第二电阻的中间引出线与信号采样装置连接,被测件并联于振荡电容两端。
本实用新型的有益效果在于因为本实用新型的线圈匝间绝缘检测装置通过高压发生电路产生的高压,施加在储能电容C1上,在测试时,通过高压开关把储能电容上的能量转移到振荡电容C2上,然后高压脉冲开关断开,这样振荡电容C2和被测件L1以及电阻R1和R2构成了一个阻尼振荡回路,通过信号采样电路对阻尼振荡的波形进行采样,然后通过处理器的信号处理模块对采样到的信号进行处理,分析计算出标准信号,通过电晕抽取模块抽取其中的电晕量,将抽取到的电晕量与标准参数进行比较,进而判定被测线圈的绝缘性能的好坏。
附图说明
图1为本实用新型的电路原理图;
图2.1为正常的波形;
图2.2为具有电晕放电的波形;
图2.3为提取的电晕量波形;
图中1为高压发生器,2为储能电容,3为高压脉冲开关,4为吸收回路,5为高压整流,6为第一电阻,7为第二电阻,8为振荡电容,9为被测件,10为信号采样装置,11为处理器,12为显示装置。
具体实施方式
参照附图1所示的一种线圈匝间绝缘检测,其主要包括高压供电电路、振荡回路、信号采样装置10以及处理器11,高压供电电路包括高压发生器1、储能电容2、高压脉冲开关3、吸收回路4以及高压整流器5,所述的储能电容2并联于高压发生器1两端,储能电容2的一端连接高压脉冲开关3,高压脉冲开关3的另一端与储能电容2之间并联吸收回路4,吸收回路4与高压整流器5连接。所述的振荡回路包括振荡电容8、第一电阻6和第二电阻7,第一电阻6和第二电阻7之间串联,然后与振荡电容8并联,第一电阻6和第二电阻7的中间引出线与信号采样装置10连接,被测件9并联于振荡电容8两端。振荡回路为一个阻尼振荡,其波形为阻尼波形,如图2.1、图2.2以及图2.3所示,如果线圈匝间存在放电现象,则波形中会有部分毛刺,根据毛刺的多少以及毛刺的幅度等因素能够判定线圈绝缘程度的好坏,现有的线圈匝间电晕量检测装置都是设定一个积分区域,通过积分的方式计算出具有毛刺的波形的面积,然后与标准的阻尼波形的面积进行比较,通过面积差的大小来判定线圈绝缘性能的好坏,这种检测方式因为积分区域的不同,得到的结果可能会存在较大的差异,因此,检测结果不准确。本实用新型的阻尼波形经过信号采样装置10采样后,传输到处理器11,然后通过处理器11的信号处理模块对采样到的信号进行处理,分析计算出标准信号,通过电晕抽取模块抽取其中的电晕量,将抽取到的电晕量与标准参数进行比较,进而判定被测线圈的绝缘性能的好坏,最后将处理结果通过LCD显示装置12显示出来,使用户能够直观的知道检测结果。
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