【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及GIS内部局部放电在线监测领域,具体涉及一种用于GIS局部放电在线监测的内置式超高频传感器装配结构。
技术介绍
GIS以维护工作量少、结构紧凑、安装方便等诸多优点,在近年来已逐步成为超特高压电力系统项目建设中的主流设备,其运行的可靠性越来越受到人们的关注。因制造、运输、现场装配、运行和维护检修等多种因素影响,GIS不可避免的存在一些对绝缘性能产生威胁的绝缘缺陷,这些缺陷在早期常产生局部放电现象。局部放电若长期存在会使GIS的电气绝缘性能降低,最终导致绝缘故障。而采用适当的方法监测GIS内部的局部放电是判断GIS绝缘长期可靠性的一种有效手段,可及时发现早期潜在危险从而预防事故的发生。因此,实现GIS内部局部放电的在线监测,对防患事故、提高设备利用率、实现传统的“定期检修”到“状态检修”的转变具有重要的实际意义。GIS中当很小的介质范围内发生短暂局部击穿时,会产生一个纳秒级的脉冲电流。这种脉冲能激励出具有超高频(UHF)带范围(300MHz-3GHz)甚至更高频率成分的电磁波,并从放电源处逐渐传播开来。而GIS的腔体结构可看作低损耗的同轴波导管,电磁波信号在其内部可有效地传播。UHF法的原理就是利用一个超高频天线传感器接收这种由局部放电陡脉冲所激发并传播的超高频信号从而获得局部放电的有关信息。局放超高频传感器分为内置式和外置式两种。其中外置式传感器具有安装方便、易于携带等特点,但易受外部电晕等干扰的影响 ...
【技术保护点】
一种用于GIS局部放电在线监测的内置式超高频传感器装配结构,其特征在于:其包括扣合在GIS设备腔体(20)上的金属盖板(14)、通过高度可调的金属螺栓(6)固定在金属盖板(14)内侧的天线本体(1)和贴合固定在天线本体(1)下表面的阻抗变换器(2);所述金属螺栓(6)一端固定在天线本体(1)的非导电区域,其另一端与所述金属盖板(14)连接,长度可根据安装需要选取从而控制传感器的位置;所述天线本体(1)正面上的馈线连接处设有导电通孔(4);所述阻抗变换器(2)一端设有凸起(3),所述凸起(3)的大小与导电通孔(4)相匹配且穿过导电通孔(4)露出所述天线本体(1)正面,所述凸起(3)在天线本体(1)正面露出的两侧导电部分与天线本体(1)正面的天线导电部分电连通;所述阻抗变换器(2)的另一端设有SMA接头(9),所述SMA接头(9)经双层屏蔽同轴线(8)连接具有气密封工艺的BNC接头(7);所述金属盖板(14)上设有与所述BNC接头(7)形状匹配的信号导出孔(11),所述BNC接头(7)密封固定在所述金属盖板(14)的信号导出孔(11)中。
【技术特征摘要】
1.一种用于GIS局部放电在线监测的内置式超高频传感器装配结构,其特征在于:其包
括扣合在GIS设备腔体(20)上的金属盖板(14)、通过高度可调的金属螺栓(6)固定在金属盖
板(14)内侧的天线本体(1)和贴合固定在天线本体(1)下表面的阻抗变换器(2);
所述金属螺栓(6)一端固定在天线本体(1)的非导电区域,其另一端与所述金属盖板
(14)连接,长度可根据安装需要选取从而控制传感器的位置;
所述天线本体(1)正面上的馈线连接处设有导电通孔(4);
所述阻抗变换器(2)一端设有凸起(3),所述凸起(3)的大小与导电通孔(4)相匹配且穿
过导电通孔(4)露出所述天线本体(1)正面,所述凸起(3)在天线本体(1)正面露出的两侧导
电部分与天线本体(1)正面的天线导电部分电连通;所述阻抗变换器(2)的另一端设有SMA
接头(9),所述SMA接头(9)经双层屏蔽同轴线(8)连接具有气密封工艺的BNC接头(7);
所述金属盖板(14)上设有与所述BNC接头(7)形状匹配的信号导出孔(11),所述BNC接
头(7)密封固定在所述金属盖板(14)的信号导出孔(11)中。
2.根据权利要求1所述的用于GIS局部放电在线监测的内置式超高频传感器装配结构,
其特征在于:所述导电通孔(4)内侧壁上覆有与所述天线导电臂电连通的导电带,所述导电
带与插入所述导电通孔(4)的凸起(3)上的导电部分紧密接触。
3.根据权利要求1所述的用于GIS局部放电在线监测的内置式超高频传感器装配结构,
其特征在于:其还包括线卡(10),所述双层屏蔽同轴线(8)通过线卡(10)固定在相邻的金属
螺栓(6)上。
4.根据权利要求1所述的用于GIS局部放电在线监测的内置式超高频传感器装配结构,
其...
【专利技术属性】
技术研发人员:李天辉,潘瑾,关巍,刘宏亮,李晓峰,庞先海,顾朝敏,
申请(专利权)人:国家电网公司,国网河北省电力公司电力科学研究院,河北省电力建设调整试验所,
类型:发明
国别省市:北京;11
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