[实用新型]快速查找电气设备绝缘故障的电路有效
申请号: | 201220514962.5 | 申请日: | 2012-09-29 |
公开(公告)号: | CN203069736U | 公开(公告)日: | 2013-07-17 |
发明(设计)人: | 朱春;朱斌 | 申请(专利权)人: | 大唐黄岛发电有限责任公司 |
主分类号: | G01R31/14 | 分类号: | G01R31/14 |
代理公司: | 济南圣达知识产权代理有限公司 37221 | 代理人: | 张勇 |
地址: | 266000 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 快速 查找 电气设备 绝缘 故障 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种快速查找电气设备绝缘故障的电路。
背景技术
在电力系统电气设备故障中,绝缘故障占了绝大部分,而发生绝缘故障时,如何找出故障点的确切位置,成为故障处理的首要问题,否则故障处理就无从谈起。而这在技术上一直是一个难题,在我们实用新型的技术以前,没有有效技术。传统的技术只能定性,而不能准确定位。比如说电气设备存在绝缘故障,我们通过测量设备绝缘电阻的高低,判断电气设备绝缘性质,如果对地绝缘电阻比较低或者接近于零,说明对地绝缘故障,但不能确定故障点的确切位置。目前采用的技术,按照优选法原则,需要把电气设备进行分割。如电缆故障,先从中间割断,排除一半,以此类推,电缆将被分割成若干段,严重损坏电缆,恢复难度大,需要消耗大量的人力、物资材料,甚至在大多数情况下,这样作是不允许的,并且为设备以后的送电运行留下了隐患。
在现有的查找电气设备绝缘故障的技术中,都不能快速和准确的查找到电气设备绝缘故障,而且也不能对电气设备绝缘故障能够进行精确定位,且查找电气设备绝缘故障的设备结构复杂。
实用新型内容
本实用新型的目的就是为了解决上述问题,提供一种快速查找电气设备绝缘故障的电路,它具有实用性、快速性和准确性的优点。
为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种快速查找电气设备绝缘故障的电路,它包括可调高压直流电源,可调高压直流电源的正输出端通过开关K与电阻R的一端连接,电阻R的另一端与电容器C的一端,电阻R的另一端与电容器C一端的连接点通过放电球间隙Q与故障绕组连接,故障绕组、电容器C和可调高压直流电源的负输出端接地。
所述放电球间隙的击穿放电电压略高于故障点的击穿放电电压。
基于一种快速查找电气设备绝缘故障的电路一种快速查找电气设备绝缘故障的方法,具体步骤为:
第一步:调节放电球间隙Q的放电电压,使放电球间隙Q的击穿放电电压略高于故障点的击穿放电电压;
第二步:连接快速查找电气设备绝缘故障的电路;
第三步:合上开关K,可调高压直流电源E、电阻R、电容器C组成充电回路,可调高压直流电源E向电容器C充电,电容器C电压U从零随随时间t按指数规律上升;
第四步:当电容器C上的电压U上升到放电球间隙Q的击穿放电电压时,放电球间隙Q开始放电,储存在电容器C的电能通过放电球间隙Q向故障点释放,故障点处产生声光效应,根据故障点产生的声光效应,很容易就会发现故障点的位置。
所述电容器C两端的电压U随时间t的变化关系为:
U=E[1-exp(-t/T)]
其中,E为可调高压直流电源电压,exp=2、718为常数,T=RC为时间常数,t为时间。
所述步骤四中,当电容器C放电过程结束,可调高压直流电源E又开始向电容器C充电,经过一定时间后,电容器C上的电压再次达到放电球间隙Q的击穿放电电压时,放电再次发生,如此反复进行。
本实用新型设计的这个电路,实现了自动的、具有一定时间间隔的、连续的放电,使放电过程做到了完全的复制,即在故障点处每隔一定时间出现一次放电声,同时伴有放电火花,因为放电是一种脉冲放电,电容器C上的电压将下降,放电球间隙Q的绝缘得以恢复,放电过程结束;此时可调高压直流电源E又开始向电容器C充电,当经过一定时间后,电容器C上的电压再次达到放电球间隙Q的放电电压时,放电再次发生,如此反复进行。
电容器C的电压U是时间t的函数,即电压U随时间t的变化而变化,以开关K合闸瞬间为起始时间,电压U从零随时间t按指数规律上升,经过一定时间后,当电容器C上的电压U上升到放电球间隙Q的击穿电压时,放电球间隙Q放电,储存在电容器C的电能通过放电球间隙Q向故障点释放,在故障点处产生声光效应,我们就可以很容易的根据声光发现故障点的位置,不但如此我们设计的这个电路,实现的是自动的、具有一定时间间隔的、连续的放电,使放电过程做到了完全的复制,其外在表现就是在故障点处每隔一定时间出现一次放电声,同时伴有放电火花,因为当放电发生后,是一种脉冲放电,电容器C上的电压将下降,放电球间隙Q的绝缘得以恢复,放电过程结束,此时可调高压直流电源E又开始向电容器C充电,当经过一定时间后,该电容器C上的电压再次达到放电球间隙Q的放电电压时,放电又发生了,如此反复进行。值得指出的是,为了在故障点产生较大的放电火花和放电电流陡度,在电容器C放电回路我们不串联电阻。
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