[发明专利]一种基于PDC的变压器绝缘状态的检测方法在审
申请号: | 201810325063.2 | 申请日: | 2018-04-12 |
公开(公告)号: | CN108680834A | 公开(公告)日: | 2018-10-19 |
发明(设计)人: | 鄢仁武;高硕勋;林穿;罗家满;李天建 | 申请(专利权)人: | 福建工程学院 |
主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12 |
代理公司: | 福州市博深专利事务所(普通合伙) 35214 | 代理人: | 林志峥 |
地址: | 350100 福建省福州市*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 变压器绝缘状态 去极化 极化 检测 电流测量电路 绝缘介质 变压器 直流高压检测电路 传输测量数据 非破坏性检测 生产制造成本 信号采集模块 电流检测 电气特性 工作性能 极化电流 检测设备 绝缘状态 直流高压 电流法 评估 无损 辨别 测量 研究 | ||
1.一种基于PDC的变压器绝缘状态的检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、通过绝缘介质极化/去极化电流测量电路的高压电源加压电路将普通电压转换为千伏级高压并施加到绝缘介质上得到极化电流,通过所述极化/去极化电流测量电路对经过所述高压电源电路加压后得到的极化电流进行测量,通过信号采集模块采集得到极化电流数据并形成极化电流曲线,并对介质释放后的去极化电流进行测量,通过信号采集模块采集得到去极化电流数据并形成去极化电流曲线;
所述绝缘介质极化/去极化电流测量电路包括高压电源加压电路、高压开关电路、被检测设备、电路控制模块和极化/去极化电流测量电路,所述高压电源加压电路的输出端和所述高压开关电路的输入端连接,所述高压开关电路的输出端和所述被检测设备的输入端连接,所述被检测设备的输出端和所述极化/去极化电流测量电路的输入端连接,所述电路控制模块的输出端分别连接所述高压开关电路的输入端和所述极化/去极化电流测量电路的输入端,所述极化/去极化电流测量电路的输出端和所述信号采集模块的输入端连接;
S2、将所述步骤S1的所得极化电流曲线和去极化电流曲线,采用去极化电量等效建模的方法,建立去极化电量曲线;
S3、根据所述步骤S2得到的去极化电量曲线进行曲线典型特征量的提取;
S4、将所述步骤S3中得到的曲线典型特征量与现有的PC极化/去极化电流辨别系统的特征库中已有的典型曲线特征进行比对;若特征匹配,则进行特征提取对比得出变压器的绝缘状态;若特征不匹配,则人工进行归一化处理得出变压器的绝缘状态并将此特征录入特征库。
2.根据权利要求1所述的基于PDC的变压器绝缘状态的检测方法,其特征在于,所述绝缘介质极化/去极化电流测量电路还包括线性光耦隔离电路,所述高压开关电路的输出端和所述线性光耦隔离电路的输入端连接,所述线性光耦隔离电路的输出端和所述极化/去极化电流测量电路的输入端连接。
3.根据权利要求1所述的基于PDC的变压器绝缘状态的检测方法,其特征在于,所述电路控制模块包括数字电位器和单片机,所述数字电位器的输出端和所述单片机的输入端连接,所述单片机的输出端分别连接所述高压开关电路的输入端和所述极化/去极化电流测量电路的输入端。
4.根据权利要求3所述的基于PDC的变压器绝缘状态的检测方法,其特征在于,所述单片机采用的型号为STC125A60S2,所述数字电位器采用的型号为MCP41010。
5.根据权利要求1或3任一项所述的基于PDC的变压器绝缘状态的检测方法,其特征在于,所述高压开关电路包括第一二极管、第二二极管、第一三极管、第二三极管、第一高压开关、第二高压开关、第十三电阻和第十四电阻;所述第一三极管的基极和第十三电阻的一端连接,所述第一三极管的发射极接地,所述第一三极管的集电极分别与所述第一二极管的正极和所述第一高压开关连接;所述第二三极管的基极和第十四电阻的一端连接,所述第二三极管的发射极接地,所述第二三极管的集电极分别与所述第二二极管的正极和所述第二高压开关连接。
6.根据权利要求1所述的基于PDC的变压器绝缘状态的检测方法,其特征在于,所述极化/去极化电流测量电路包括增益控制电路和顺序电连接的高灵敏电流-电压转换电路、AC/DC选择电路、运算放大器、低通滤波电路和电压跟随电路,所述增益控制电路的输出端分别与所述高灵敏电流-电压转换电路的输入端和所述运算放大器的输入端连接。
7.根据权利要求1所述的基于PDC的变压器绝缘状态的检测方法,其特征在于,所述绝缘介质极化/去极化电流测量电路通过工频供电电源进行供电。
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