一种冲击电压下局部放电反应信号检测系统技术方案

技术编号:19412923 阅读:37 留言:0更新日期:2018-11-14 01:29
本实用新型专利技术实施例提供了一种冲击电压下局部放电反应信号检测系统,包括试验腔体、封闭腔体、显示模块和冲击电压模块,试验腔体内部采用悬空的方式容置放电装置;封闭腔体将所述试验腔体容置于其中,在所述封闭腔体内设有光信号检测单元、热信号检测单元和电信号检测单元;显示模块用于接收所述光信号检测单元、热信号检测单元和电信号检测单元的信号并显示;冲击电压模块,用于产生冲击电压,并输出给所述试验腔体内部的放电装置。本实用新型专利技术提供的冲击电压下局部放电反应信号检测系统,通过试验腔体和封闭腔体的结构设计,能够同时检测光、热和电信号,并且能够保证检测的精度。

A detection system for partial discharge response signals under impulse voltage

The embodiment of the utility model provides a partial discharge reaction signal detection system under impulse voltage, which comprises a test chamber, a closed chamber, a display module and an impulse voltage module. The test chamber is internally equipped with a suspended discharge device; the closed chamber holds the test chamber in which the test chamber is enclosed and the enclosed chamber is enclosed. An optical signal detection unit, a thermal signal detection unit and an electrical signal detection unit are arranged inside; a display module is used to receive and display the signals of the optical signal detection unit, the thermal signal detection unit and the electrical signal detection unit; and an impulse voltage module is used to generate impulse voltage and output it to the discharge device inside the test chamber. Set. The partial discharge reaction signal detection system under impulse voltage provided by the utility model can simultaneously detect optical, thermal and electrical signals through the structure design of the test chamber and the enclosed chamber, and can ensure the detection accuracy.

【技术实现步骤摘要】
一种冲击电压下局部放电反应信号检测系统
本技术涉及检测
,具体的说涉及一种冲击电压下局部放电反应信号检测系统。
技术介绍
交流电压下局部放电信号检测方法经过多年的发展,利用冲击电压试验进行绝缘故障的诊断一直是国内外的研究热点,从早期的电气法(示伤波形法)到近年来研究较多的传递函数法,均希望通过冲击电压试验不仅得到绝缘的整体状况,还希望知道绝缘是否存在局部缺陷。工频电压作用下基于脉冲电流法的局部放电测量中,由于源电压频率低,不会在试品上引起很大的位移电流和干扰,使得局部放电信号易于提取。然而,冲击电压本身上升时间非常短,一般为微秒级,有时甚至达到纳秒级,这使得冲击电压下局部放电信号的提取需要克服冲击电压产生的大位移电流对传感器及检测系统的损坏,还要考虑大电流信号下弱局部放电脉冲信号的精确获取问题,由此引起的局部放电信号检测变得尤为复杂。但目前现有的测量方法,抵抗试验过程中电磁干扰的性能较低,提取的光热电信号均受到干扰,而且对于光热信号的反应灵敏度较差,到目前,对于试验检测局部放电信号均为对光信号、热信号和电信号进行定性分析,但受限于信号检测系统的结构,其检测精度较低。
技术实现思路
鉴于以上所述的技术问题,本技术实施例提供了一种冲击电压下局部放电反应信号检测系统,解决现有试验检测冲击放电的精度低的技术问题。一种冲击电压下局部放电反应信号检测系统,包括:试验腔体,具有密闭的腔体结构并且在试验腔体内部充填绝缘气体,并且该试验腔体采用透明且绝缘的材料制造,在所述试验腔体内部采用悬空的方式容置放电装置;封闭腔体,将所述试验腔体容置于其中,并且所述封闭腔体采用绝缘材料制造,在所述封闭腔体内设有相互独立且间隔设置的、能够检测所述放电装置放电状态的光信号检测单元、热信号检测单元和电信号检测单元;显示模块,用于接收所述光信号检测单元、热信号检测单元和电信号检测单元的信号并显示;冲击电压模块,用于产生冲击电压,并输出给所述试验腔体内部的放电装置。可选择地,所述放电装置为针板电极。可选择地,所述光信号检测单元包括光电倍增管,所述光电倍增管正对应所述试验腔体,和/或,所述光电倍增管设置在所述封闭腔体的一个筒形空间内。可选择地,所述热信号检测单元包括设置于所述试验腔体内壁的氮化硼纳米片、设置于所述试验腔体外壁的热敏电阻套管、以及热电阻传感器,所述氮化硼纳米片与所述热敏电阻套管连接,所述热敏电阻套管通过导线与所述热电阻传感器连接。可选择地,所述电信号检测单元包括电流互感器。可选择地,所述显示模块包括示波器。可选择地,所述热信号检测单元通过第一滤波器与所述显示模块连接,和/或,所述电信号检测单元通过第二滤波器与所述显示模块连接。可选择地,所述冲击电压模块包括充电触发装置、Marx装置,所述充电触发装置与所述Marx装置连接,所述Marx装置的输出端与所述放电装置电连接。可选择地,所述冲击电压模块还包括分压器。可选择地,所述绝缘气体为SF6。本技术提供的冲击电压下局部放电反应信号检测系统,通过试验腔体和封闭腔体的结构设计,能够同时检测光、热和电信号,并且能够保证检测的精度。附图说明从下面结合附图对本技术的具体实施方式的描述中可以更好地理解本技术,其中:通过阅读以下参照附图对非限制性实施例所作的详细描述,本技术的其它特征、目的和优点将会变得更明显,其中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的特征。图1是本技术实施例提供的冲击电压下局部放电反应信号检测系统的整体结构示意图。图中:10、试验腔体;11、放电装置;20、封闭腔体;30、显示模块;40、冲击电压模块;41、充电触发装置;42、Marx装置;43、分压器;50、光信号检测单元;60、热信号检测单元;61、氮化硼纳米片;62、热敏电阻套管;63、热电阻传感器;70、电信号检测单元;81、第一滤波器;82、第二滤波器。具体实施方式下面将详细描述本技术的各个方面的特征和示例性实施例。在下面的详细描述中,提出了许多具体细节,以便提供对本技术的全面理解。但是,对于本领域技术人员来说很明显的是,本技术可以在不需要这些具体细节中的一些细节的情况下实施。下面对实施例的描述仅仅是为了通过示出本技术的示例来提供对本技术的更好的理解。本技术决不限于下面所提出的任何具体配置和算法,而是在不脱离本技术的精神的前提下覆盖了元素、部件和算法的任何修改、替换和改进。在下面的描述中,没有示出公知的结构和技术,以便避免对本技术造成不必要的模糊。现在将参考地描述示例实施方式,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的实施方式;相反,提供这些实施方式使得本技术更全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。此外,所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施例中。在下面的描述中,提供许多具体细节从而给出对本技术的实施例的充分理解。然而,本领域技术人员将意识到,可以实践本技术的技术方案而没有所述特定细节中的一个或更多,或者可以采用其它的方法、组元、材料等。在其它情况下,不详细示出或描述公知结构、材料或者操作以避免模糊本技术的主要技术创意。如图1所示,本技术是实力提供一种冲击电压下局部放电反应信号检测系统,包括试验腔体10、封闭腔体20、显示模块30、冲击电压模块40,其中:试验腔体10具有密闭的腔体结构并且在试验腔体10内部充填绝缘气体(例如可以为SF6。),并且该试验腔体10采用透明且绝缘的材料制造,在所述试验腔体10内部采用悬空的方式容置放电装置11;封闭腔体20将所述试验腔体10容置于其中,并且所述封闭腔体20采用绝缘材料制造,在所述封闭腔体20内设有相互独立且间隔设置的、能够检测所述放电装置11放电状态的光信号检测单元50、热信号检测单元60和电信号检测单元70;显示模块30用于接收所述光信号检测单元50、热信号检测单元60和电信号检测单元70的信号并显示;冲击电压模块40用于产生冲击电压,并输出给所述试验腔体10内部的放电装置11。所述封闭腔体20采用硼硅玻璃外壳,当绝缘子被击穿时产生的光信号、电信号和热信号被及时捕捉并传输至信号检测系统,加封闭腔体以隔离外部干扰。所述放电装置11为针板电极。所述光信号检测单元50包括光电倍增管,所述光电倍增管正对应所述试验腔体10,和/或,所述光电倍增管设置在所述封闭腔体20的一个筒形空间内。光电倍增管对于微弱光信号捕捉能力强,温度感应效果极佳,具有非常大的测量范围,功率消耗低,测量精准度高,保护检测系统不被脉冲损坏,可广泛应用于局部放电信号检测技术研究。所述热信号检测单元60包括设置于所述试验腔体10内壁的氮化硼纳米片61、设置于所述试验腔体10外壁的热敏电阻套管62、以及热电阻传感器63,所述氮化硼纳米片61与所述热敏电阻套管62连接,所述热敏电阻套管62通过导线与所述热电阻传感器63连接,热电阻传感器63测量局部放电过程中电弧电晕高温下的SF6气体温度。通过充满SF6绝缘气体的封闭的试验腔体10被高压脉冲击穿后产生放电效果,将氮化硼纳米片61密封于试验腔体内壁,外接热敏电阻套管62将热信号传输至信号检测系统。所述电信号本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种冲击电压下局部放电反应信号检测系统,其特征在于,包括:试验腔体(10),具有密闭的腔体结构并且在试验腔体(10)内部充填绝缘气体,并且该试验腔体(10)采用透明且绝缘的材料制造,在所述试验腔体(10)内部采用悬空的方式容置放电装置(11);封闭腔体(20),将所述试验腔体(10)容置于其中,并且所述封闭腔体(20)采用绝缘材料制造,在所述封闭腔体(20)内设有相互独立且间隔设置的、能够检测所述放电装置(11)放电状态的光信号检测单元(50)、热信号检测单元(60)和电信号检测单元(70);显示模块(30),用于接收所述光信号检测单元(50)、热信号检测单元(60)和电信号检测单元(70)的信号并显示;冲击电压模块(40),用于产生冲击电压,并输出给所述试验腔体(10)内部的放电装置(11)。

【技术特征摘要】
1.一种冲击电压下局部放电反应信号检测系统,其特征在于,包括:试验腔体(10),具有密闭的腔体结构并且在试验腔体(10)内部充填绝缘气体,并且该试验腔体(10)采用透明且绝缘的材料制造,在所述试验腔体(10)内部采用悬空的方式容置放电装置(11);封闭腔体(20),将所述试验腔体(10)容置于其中,并且所述封闭腔体(20)采用绝缘材料制造,在所述封闭腔体(20)内设有相互独立且间隔设置的、能够检测所述放电装置(11)放电状态的光信号检测单元(50)、热信号检测单元(60)和电信号检测单元(70);显示模块(30),用于接收所述光信号检测单元(50)、热信号检测单元(60)和电信号检测单元(70)的信号并显示;冲击电压模块(40),用于产生冲击电压,并输出给所述试验腔体(10)内部的放电装置(11)。2.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述放电装置(11)为针板电极。3.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述光信号检测单元(50)包括光电倍增管,所述光电倍增管正对应所述试验腔体(10),和/或,所述光电倍增管设置在所述封闭腔体(20)的一个筒形空间内。4.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘小伟董瑞靖邓良超许鑫胡小凡崔博涛李冰卢斌马晓霞王柏林芦建刚鱼时玮刘文轩
申请(专利权)人:国家电网公司国网新源控股有限公司新疆阜康抽水蓄能有限公司
类型:新型
国别省市:北京,11

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