一种串联电抗器匝间缺陷的检测系统技术方案

技术编号:11160320 阅读:103 留言:0更新日期:2015-03-18 16:08
本实用新型专利技术提供了一种串联电抗器匝间缺陷的检测系统,属于电气设备检测技术领域。所述系统包括:并联在待测电抗器两端的局部放电检测子系统和匝间过电压震荡检测子系统,局部放电检测子系统包括由变频电源组成的并联谐振回路,并联谐振电路用于为待测电抗器提供变频电压并检测待测电抗器电压波形变化,匝间过电压震荡检测子系统包括直流高压发生器和串联震荡回路,直流高压发生器通过串联震荡回路在为待测电抗器提供震荡电压。本实用新型专利技术填补了电抗器设备的交接和测试规程中对匝间绝缘性能的空白,有效避免匝间绝缘破坏引发的电抗器短路事故,有利于提高电网安全稳定运行水平,提升防范事故的能力,减少事故引起的直接和间接经济损失。

【技术实现步骤摘要】
一种串联电抗器匝间缺陷的检测系统
本技术涉及一种串联电抗器匝间缺陷的检测系统,属于电气设备检测

技术介绍
电力行业是国民工业的先行行业,电力行业的稳定发展是国民经济可持续发展的基础。电抗器是电力系统的重要组成部分,其运行状态直接影响系统的安全性。随着超高压和特高压技术的迅速发展,电网容量加大和覆盖面增广,它的故障可能对电力系统和用户造成重大的危害和影响。 在现有技术中,电容器组的串联电抗器在系统中能够启到限制合闸电流并且抑制电网中的高次谐波的作用,正常运行的串联电抗器的端电压较低,但是当系统出现故障或投切线路时可能会承受系统电压,因此对串联电抗器的匝间绝缘提出了较高的要求,而目前的电抗器设备的交接和测试规程中尚没有对匝间绝缘性能的测试,由于匝间绝缘破坏而引发的电抗器短路起火的事故也有发生。因此,为了提高电网安全稳定运行水平,提升防范系统事故的能力,亟需对一种对电抗器的匝间绝缘性能进行检测的技术方案。
技术实现思路
本技术针对
技术介绍
中存在的问题,提出了一种串联电抗器匝间缺陷的检测系统,以填补目前的电抗器设备的交接和测试规程中对匝间绝缘性能的空白。 本技术提供的技术方案包括: 一种串联电抗器匝间缺陷的检测系统,包括:并联在待测电抗器两端的局部放电检测子系统和匝间过电压震荡检测子系统,所述局部放电检测子系统包括由变频电源组成的并联谐振回路,所述并联谐振电路用于为所述待测电抗器提供变频电压并检测所述待测电抗器电压波形变化,所述匝间过电压震荡检测子系统包括直流高压发生器和串联震荡回路,所述直流高压发生器通过所述串联震荡回路在为所述待测电抗器提供震荡电压。 在本技术所述的串联电抗器匝间缺陷的检测系统中,所述并联谐振电路包括波形检测器、变压器和变频电容,所述变压器的初级线圈的第一端与所述待测电抗器的第一端连接,所述变压器的初级线圈的第二端与所述待测电抗器的第二端连接,所述变频电容并联在所述变压器和所述待测电抗器之间的电路上,所述波形检测器的第一端与所述变压器的次级线圈的第一端连接,所述波形检测器的第二端与所述变压器的次级线圈的第二端连接。 在本技术所述的串联电抗器匝间缺陷的检测系统中,在所述变压器的初级线圈的第一端与所述待测电抗器的第一端之间的电路上串联有电感器。 在本技术所述的串联电抗器匝间缺陷的检测系统中,所述串联震荡回路包括控制单元、直流升压单元、高压电子开关和储能电容,所述控制单元的电源输出端与所述直流升压单元的电源输入端连接,所述直流升压单元的电源输出端与所述高压电子开关的第一端连接后再与所述待测电抗器的第一端连接,所述高压电子开关的第二端与所述待测电抗器的第二端连接,所述控制单元的开关控制信号输出端与所述高压电子开关的开关信号控制输入端连接。 在本技术所述的串联电抗器匝间缺陷的检测系统中,所述串联震荡回路还包括充电电阻,所述充电电阻设置在所述直流升压单元的第一端和所述直流升压单元与所述高压电子开关的连接点之间的电路上。 在本技术所述的串联电抗器匝间缺陷的检测系统中,所述串联震荡回路还包括测试分压器,所述测试分压器的第一端与所述待测电抗器的第一端连接,所述测试分压器的第二端与所述待测电抗器的第二端连接,所述测试分压器的波形信号输出端与所述波形参数检测器的波形信号输入端连接。 在本技术所述的串联电抗器匝间缺陷的检测系统中,所述串联震荡回路还包括上位机,所述上位机用于发送控制所述控制单元运行的控制信号,以及接收并显示所述控制单元和所述波形参数检测器的运行状态及控制结果。 在本技术所述的串联电抗器匝间缺陷的检测系统中,所述并联谐振电路包括波形检测器、电感器、变压器和变频电容,所述变压器的初级线圈的第一端与所述待测电抗器的第一端连接,所述变压器的初级线圈的第二端与所述待测电抗器的第二端连接,所述变频电容并联在所述变压器和所述待测电抗器之间的电路上,所述波形检测器的第一端与所述变压器的次级线圈的第一端连接,所述波形检测器的第二端与所述变压器的次级线圈的第二端连接,所述电感器串联在所述变压器的初级线圈的第一端与所述待测电抗器的第一端之间的电路上;所述串联震荡回路包括控制单元、直流升压单元、高压电子开关、储能电容、充电电阻、测试分压器和上位机,所述控制单元的电源输出端与所述直流升压单元的电源输入端连接,所述直流升压单元的电源输出端与所述高压电子开关的第一端连接后再与所述待测电抗器的第一端连接,所述高压电子开关的第二端与所述待测电抗器的第二端连接,所述控制单元的开关控制信号输出端与所述高压电子开关的开关信号控制输入端连接,所述充电电阻设置在所述直流升压单元的第一端和所述直流升压单元与所述高压电子开关的连接点之间的电路上,所述测试分压器的第一端与所述待测电抗器的第一端连接,所述测试分压器的第二端与所述待测电抗器的第二端连接,所述测试分压器的波形信号输出端与所述波形参数检测器的波形信号输入端连接,所述上位机用于发送控制所述控制单元运行的控制信号,以及接收并显示所述控制单元和所述波形参数检测器的运行状态及控制结果。 在本技术所述的串联电抗器匝间缺陷的检测系统中,在所述待测电抗器的第一端与所述局部放电检测子系统和匝间过电压震荡检测子系统的连接点之间的电路上串联有补偿电容。 本技术的有益效果是:通过串联电抗器的匝间绝缘缺陷检测,对串联电抗器的匝间绝缘提出较高的要求,填补了目前的电抗器设备的交接和测试规程中对匝间绝缘性能的空白,能够有效避免因匝间绝缘破坏而引发的电抗器短路起火的事故,有利于提高电网安全稳定运行水平,提升防范系统事故的能力,从而减少事故引起的直接和间接经济损失。 【附图说明】 图1以示例的方式示出了本技术所述的串联电抗器匝间缺陷的检测系统的整体结构图。 图2以示例的方式示出了本技术所述的串联电抗器匝间缺陷的检测系统的详细结构图。 图3以示例的方式示出了本技术所述的匝间过电压震荡检测子系统的结构图。 图4是实施例一中的匝间过电压震荡波检测波形示意图,其中的波形a表示待测电抗器在第一电压状态下校正后的波形,波形b表示待测电抗器在待测电抗器在由匝间过电压震荡检测子系统加压至第三电压状态下的波形。 【具体实施方式】 目前运行单位对串联电抗器的运维仍比较粗放,而串联电抗器的感抗普遍较小,一般为几十mH左右,而耐压测试电压值相对较高,因此耐压测试需要配合大量的电容器组以及足够容量的电源,通常难以实现,并且在目前的规程中也未对耐压测试做出明确要求,导致了电抗器匝间绝缘存在隐患。因此本【具体实施方式】考虑在不改变原电抗器结构参数的前提下,增大其感抗值,从而减少对耐压测试系统的要求,以实现对电抗器匝间绝缘性能的检测。 由于串联电抗器匝间电压很低,绝缘缺陷难以发现,经常在长期运行过程中进一步发展导致电抗器发生匝间短路故障,对于匝间缺陷的检测需要提高匝间电压,又要保证电抗器设备的安全,不对匝间绝缘造成永久性损伤。因此,本【具体实施方式】提出了一种通过局部放电的方法提高匝间电压,并且在此基础上叠加震荡波进一步提高试验电压,并避免设备绝缘损伤,同时观察该电抗器的局部放电和震荡波衰减本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种串联电抗器匝间缺陷的检测系统,其特征在于,包括:并联在待测电抗器两端的局部放电检测子系统和匝间过电压震荡检测子系统,所述局部放电检测子系统包括由变频电源组成的并联谐振回路,所述并联谐振电路用于为所述待测电抗器提供变频电压并检测所述待测电抗器电压波形变化,所述匝间过电压震荡检测子系统包括直流高压发生器和串联震荡回路,所述直流高压发生器通过所述串联震荡回路在为所述待测电抗器提供震荡电压。

【技术特征摘要】
1.一种串联电抗器匝间缺陷的检测系统,其特征在于,包括:并联在待测电抗器两端的局部放电检测子系统和匝间过电压震荡检测子系统,所述局部放电检测子系统包括由变频电源组成的并联谐振回路,所述并联谐振电路用于为所述待测电抗器提供变频电压并检测所述待测电抗器电压波形变化,所述匝间过电压震荡检测子系统包括直流高压发生器和串联震荡回路,所述直流高压发生器通过所述串联震荡回路在为所述待测电抗器提供震荡电压。2.如权利要求1所述的串联电抗器匝间缺陷的检测系统,其特征在于,所述并联谐振电路包括波形检测器、变压器和变频电容,所述变压器的初级线圈的第一端与所述待测电抗器的第一端连接,所述变压器的初级线圈的第二端与所述待测电抗器的第二端连接,所述变频电容并联在所述变压器和所述待测电抗器之间的电路上,所述波形检测器的第一端与所述变压器的次级线圈的第一端连接,所述波形检测器的第二端与所述变压器的次级线圈的第二端连接。3.如权利要求2所述的串联电抗器匝间缺陷的检测系统,其特征在于,在所述变压器的初级线圈的第一端与所述待测电抗器的第一端之间的电路上串联有电感器。4.如权利要求1所述的串联电抗器匝间缺陷的检测系统,其特征在于,所述串联震荡回路包括控制单元、直流升压单元、高压电子开关和储能电容,所述控制单元的电源输出端与所述直流升压单元的电源输入端连接,所述直流升压单元的电源输出端与所述高压电子开关的第一端连接后再与所述待测电抗器的第一端连接,所述高压电子开关的第二端与所述待测电抗器的第二端连接,所述控制单元的开关控制信号输出端与所述高压电子开关的开关信号控制输入端连接。5.如权利要求4所述的串联电抗器匝间缺陷的检测系统,其特征在于,所述串联震荡回路还包括充电电阻,所述充电电阻设置在所述直流升压单元的第一端和所述直流升压单元与所述高压电子开关的连接点之间的电路上。6.如权利要求4所述的串联电抗器匝间缺陷的检测系统,其特征在于,所述串联震荡回路还包括测试分压器,所述测试分压器的第一端与所述待测电抗器的第一端连接,所述测试分压器的第二端与所述待测电抗器的第二...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭绍伟马继先龙凯华蔡巍孙云生马鑫晟李志刚郝震杨大伟毛婷刘少宇
申请(专利权)人:华北电力科学研究院有限责任公司国家电网公司
类型:新型
国别省市:北京;11

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