[发明专利]模拟高压环境下容性设备介损的系统及方法在审

专利信息
申请号: 201510785259.6 申请日: 2015-11-13
公开(公告)号: CN105319448A 公开(公告)日: 2016-02-10
发明(设计)人: 杨森;熊俊;杨珏;老洪干;钟少泉;郑服利;李光茂;刘宇 申请(专利权)人: 广州供电局有限公司
主分类号: G01R27/26 分类号: G01R27/26
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 周清华
地址: 510620 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 模拟 高压 环境 下容性 设备 系统 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及电力系统技术领域,特别是涉及一种模拟高压环境下容性设备介损的系统及方法。

背景技术

电介质损耗(dielectriclosses),简称介损,是电介质中在交变电场作用下转换成热能的能量。这些热会使电介质升温并可能引起热击穿,因此,在高电场强度或高频的场合,应尽量采用介损因数较低的材料。所述介损因数即损耗角的正切tgδ,在交变电场作用下,电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角的余角δ称为损耗角。

在变电站高压设备中,容性设备(如套管、CT、CVT、耦合电容器等)的数量占40%~50%,其自身的绝缘性能是关系到设备现场安全运行的重要技术指标。目前对于容性设备在线监测装置及容性设备带电测试仪的校验工作已经广泛开展,校验装置可分为低压法和高压法,两者的不同之处在于信号模拟装置的差异。低压法可通过数字模拟产生所需的任意信号,但不能模拟容性设备实际的运行环境;高压法可通过高压设备搭建出容性设备真实的运行环境,但不能进行全量程的模拟,另一方面,由于容性设备的介损是由泄漏电流及参考电压来决定的,为了达到预期的介损值,如图1所示,现有的高压法模拟容性设备介损时是通过高压电容电阻串联来实现,然而高压电阻随着温度变化其自身阻值会发生变化。因此通过现有的高压法模拟容性设备介损时,模拟出的介损值不稳定。

发明内容

基于此,本发明提供一种模拟高压环境下容性设备介损的系统及方法,能够消除高压环境下,由于电阻发热导致输出的介损不稳定的问题。

本发明采用以下技术方案:

本发明一方面提供一种模拟高压环境下容性设备介损的系统,包括:容性设备、试验变压器以及电压移相装置;

所述试验变压器,用于为所述容性设备提供输入电压;

所述电压移相装置,用于对测量到的所述输入电压的参考电压进行移相处理,并输出移相后的参考电压;

所述模拟高压环境下容性设备介损的系统,根据所述容性设备的泄露电流、所述移相后的参考电压,输出对应的容性设备介损值。

优选的,所述电压移相装置包括一对电压输入端和若干电压输出端;

所述电压移相装置具体用于,将所测量到的所述输入电压的参考电压进行若干不同相角的移相处理,并通过所述若干电压输出端输出若干相角不同的电压。

优选的,所述电压移相装置包括若干RC移相电路,每一电压输出端对应一RC移相电路,每一RC移相电路对电压相角的改变不同。

优选的,所述电压移相装置包括9对电压输出端;

所述模拟高压环境下容性设备介损的系统,根据所述容性设备的泄露电流、所述电压移相装置的9对电压输出端输出的9个相角不同的电压,输出对应的介损值分别为δ0、δ0+0.3%、δ0+0.5%、δ0+1%、δ0+2%、δ0+5%、δ0+10%、δ0+20%及δ0+50%;所述δ0为所述容性设备的固有介损。

优选的,所述RC移相电路包括精密电容及精密电阻;

所述精密电容的温度系数小于等于-200±100ppm/℃,介质损耗小于等于5×10-4,所述精密电阻的电阻值为10kΩ以上。

优选的,还包括泄露电流测量装置和电压测量装置;

所述泄露电流测量装置用于测量所述容性设备的泄露电流,

所述电压测量装置用于测量所述电压移相装置输出的移相后的参考电压。

优选的,所述容性设备为电容器。

本发明另一方面提供一种模拟高压环境下容性设备介损的方法,包括:

向容性设备提供输入电压,获取所述输入电压的参考电压;

通过预设的电压移相装置对所述参考电压进行移相处理;

获取所述容性设备的泄露电流,根据所述泄露电流、移相后的参考电压得出对应的容性设备介损值。

优选的,所述通过预设的电压移相装置对所述参考电压进行移相处理包括,

通过预设的电压移相装置,对所述参考电压进行若干相角的移相处理,得到若干相角不同的电压。

优选的,所述容性设备为电容器。

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