[实用新型]遥控式局部放电光电生成器有效
申请号: | 201220421356.9 | 申请日: | 2012-08-23 |
公开(公告)号: | CN202854313U | 公开(公告)日: | 2013-04-03 |
发明(设计)人: | 吴光灿;钱牛牛 | 申请(专利权)人: | 四川省电力公司泸州电业局;国家电网公司 |
主分类号: | G01R35/00 | 分类号: | G01R35/00 |
代理公司: | 成都信博专利代理有限责任公司 51200 | 代理人: | 卓仲阳 |
地址: | 646000*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 遥控 局部 放电 光电 生成器 | ||
技术领域
本实用新型涉及电力系统交流电局部放电测试技术领域,尤其是适于局部放电检测设备进入高压试验之前的模拟试验或实验室测试用的遥控式局部放电光电生成器。
背景技术
局部放电(partial discharge)是指电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。每一次局部放电对绝缘介质都会有影响,轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小,绝缘强度的下降较慢;而强烈的局部放电,则会使绝缘强度很快下降;这是使高压电力设备绝缘损坏的一个重要因素。高压电气设备因长期运行,负荷冲击等,会使绝缘层出现气泡间隙、高温杂质等,在强电场作用下易发生局部放电。放电的带电质子会撞击金属表面,形成电荷转移,产生出发光现象,同时还会引发热、声、臭氧等,使绝缘材料进一步腐蚀,形成恶性循环,最终使绝缘材料严重损伤乃至击穿,给电力系统造成严重安全隐患。因此,局部放电检测是诊断电力设备绝缘状况的有效方法之一。局部放电装置检测的主要对象是光电与频谱信号,利用光电探测器和高频探测头将光辐射信号转换为电信号,通过对电信号的分析处理来反映局部放电的强弱,从而检测判断故障的严重性。
但局部放电装置在研制和试用过程中,因现场早期放电现象难于发现,而在严重情况下又被现场及时处理,所以很难找到可供监测、试验的故障源。没有故障源,便产生了怎样做试验,怎样判定局部放电监测仪器是否达到设计要求以及如何在电网中投用等问题。针对这些问题,现有手段是到现场或高压柜生产厂做局部放电的模拟实验。现场试验方法的特点是符合运行工况,接近实测效果,可以选择探测器置放的最佳位置等;缺点是动作大,排场大,危险性也大,而且一次升压往往在几分钟内完成,故若出现探测器安置不对或者器件损坏,在紧急状态下很难分析判断故障原因以及采取正确的排解方法,由此造成试验失败。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对上述存在的问题,提供遥控式局部放电光电生成器,使之既能供给局部放电探测仪器作信号采集处理,又能同时检验局部放电探测仪器是否工作正常,并判断验证能否投入高压现场使用;携带方便、现场与实验室均能使用的装置。
本新型的目的实现是通过以下技术方案完成的:一种遥控式局部放电光电生成器包括一箱体、电极头, 箱体内壳底端设置有支撑座11,支撑座11上设置有带有线圈的电磁铁DC,所述电磁铁DC包括电磁铁DC1、电磁铁DC2、电磁铁DC3;箱体内顶端设有弹簧座4,弹簧座4与带电容器C的电磁板2连接在一起,所述电极头包括电极板DJ1、电极球DJ2、电极针DJ3对称电极头;在箱体外壳一外侧设置有带电极头的支撑板8,支撑板8插穿箱体外壳嵌入箱体内侧,支撑板8上的电极座9与箱体内侧的交流电零线连接;所述连接电容器C的电磁板2的输入端通过无极调压电路与交流电火线开关K1连接,输出端伴随着带有线圈的电磁铁DC1、电磁铁DC2、电磁铁DC3的间歇式吸合动作,分别与支撑板8上对称电极头上部电极端接触连接。
所述支撑板8包括带有对称电极板DJ1的第一支撑板、带有对称电极球DJ2的第二支撑板、带有对称电极针DJ3的第三支撑板;支撑板8是开有若干空心孔的绝缘板,其上有电极座9与对称电极头下部电极端连接。
所述带有线圈的电磁铁DC即电磁铁DC1、电磁铁DC2、电磁铁DC3上的线圈分别与继电器的结点J1-1、J2-1、J3-1、J4-1连接,受遥控器输出的控制信号控制。
所述无极调压电路由可控硅SCR、电位器W2、电阻R3与电容C4构成RC振荡电路,振荡频率经双向二极管D5送给可控硅控制极,形成导通角,控制可控硅阴极输出电压。
主要技术指标:
电压:交流220V±5﹪;
温度:- 20℃~60℃;
湿度:≤80﹪;
振荡(放电)频率:3Hz;
仪器尺寸:150×120×100 mm;
重量:1kg。
与现有技术比较,本新型具有突出的优点与显著的有益效果:
1、本新型解决了局部放电检探测仪器在现场高电压提升试验中容易损坏设备和分析判断故障原因以及采取必要措施难度大,试验动作大,危险性大等存在的问题。
2、本新型不仅在实验室能作监测调试用,在工作现场和生产厂家亦可先做检测仪器的模拟试验,待正常后,再投入实质性高压试验,由此减少数万伏高电压对电气设备的盲目性施加,降低设备损伤率。
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