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智能交流电桥及电器设备、绝缘材料交流参数测量方法技术

技术编号:21396686 阅读:24 留言:0更新日期:2019-06-19 06:25
本发明专利技术公开了一种智能交流电桥及电器设备、绝缘材料交流参数测量方法,包括高压变压器;所述高压变压器输入绕组接斩波交流调压单元,高压变压器输出绕组一端与被测试品、标准电容器一端连接;所述被测试品另一端与电流比较器第一绕组一端连接;所述标准电容器的输出经电流互感器初级绕组后接电流比较器第二绕组;所述第一绕组、第二绕组连接;所述高压变压器输出绕组另一端接所述第一绕组、第二绕组的连接点;所述电流互感器次级绕组输出后分为两路,其中一路接容性平衡补偿电流调节单元,另一路经90度移相单元后和阻性平衡补偿电流调节单元连接;所述阻性平衡补偿电流调节单元、容性平衡补偿电流调节单元分别与电流比较器的第三绕组、第四绕组连接。本发明专利技术可用于高压电器设备和绝缘材料试品的交流参数测量,抗干扰,灵敏度和精度高。

【技术实现步骤摘要】
智能交流电桥及电器设备、绝缘材料交流参数测量方法
本专利技术涉及高电压测量
,特别涉及一种全自动通用智能交流电桥,一种用于测量高压电器设备和绝缘材料在交流电压作用下的电容量、电感量和介质损耗角正切等电气参数的测量装置。
技术介绍
在绝缘材料生产和变压器、发电机、互感器、电抗器、电容器和高压套管等高压电器设备的设计、制造、运行和维护过程中,均需进行高电压试验,测量电器设备制造使用的绝缘材料的电容量、电容率、介质损耗角正切和电器设备的电容量、电感量、介质损耗角正切等交流电气参数。测量方法主要有“平衡电桥法”和“非平衡电桥法”两种。其中平衡电桥法具有很好的测量灵敏度、测量准确度和抗干扰特性,但在测量时需对测量回路进行平衡调节,操作比较复杂,对试验操作人员的技术水平要求高,实现自动测量的技术难度大。非平衡电桥法虽然也采用电桥电路,但测量过程是在不进行平衡调节的情况下完成,试验操作简单,实现自动测量的技术难度较小,但测量灵敏度、准确度较低,易受现场其它条件的干扰。早期,由于平衡电桥法测量灵敏度、准确度高,抗现场其它条件干扰的能力强,各种实验室和生产现场都采用平衡电桥法进行电容量和介质损耗角正切等交流参数测量。我国在二十世纪70年代前后,开始在电力系统引进了非平衡电桥测量方法,由于这种方法在测量过程中不需要进行平衡调节,所以很早就实现了自动测量。因此,在电力系统很快就推广开来,并在部分设备制造厂中得到应用。但在要求高的实验室仍然采用平衡电桥进行测量。以往的测量设备中采用平衡电桥法的有西林电桥和电流比较型电桥。电流比较型电桥是由贝克(Baker)在1962年提出,命名为格雷纳(Glymne)电桥,1969年贝克提出的这种电桥就发展成为自动电桥。1988年前,我国就已经进口国外的这种电流比较型自动平衡电桥,在当时,这种自动电桥的销售价格就高达七、八十万元。由于自动平衡电桥的开发技术难度大,直到今天,国内还一直没有很成功的、即能适合实验室(通常试品电容量值较小)、又能适用于生产现场使用(试品电容量值比较大)的电流比较式高精度全自动智能交流电桥设备。国外进口的电流比较型自动电桥采用了一种自动平衡算法,通过测量指零绕组开路电压的幅值和相位,并使用牛顿-拉夫逊算法,通过迭代计算,确定电桥平衡调节过程中,每次调节的N2和β的修正值(平衡调节值)。该类电桥平衡时,需同时反复调节的电流比较器两个绕组的匝数(N3=N2)和电流增益β,每次调节都需要对指零绕组的开路电压幅值和相位角进行检测,计算N2和β的修正值,对N2和β进行反复调节,直至电桥平衡。发展于20世纪60年代的自动平衡算法技术,是在当时的科学技术水平基础上的产物。限于当时的技术条件,采用自动平衡算法的平衡方法不可避免地存在以下缺陷,或技术偏见:(1)电桥平衡是依据指零绕组开路电压的幅值和相位确定平衡调节的修正值。平衡过程中的最后阶段,指零绕组Ni的开路电压是一个小幅值、小相位角的电压信号,这种信号的相位角的准确测量难度很大,且容易受电压信号中的谐波、频率波动、信号畸变等的干扰,从而影响测量结果。特别是在生产现场,和测量电源频率(50Hz)比较接近的低频干扰大,即使采用滤波措施也很难将信号中的低次谐波的影响彻底消除。(2)根据电桥原理,其他绕组匝数一定时,一旦试品绕组N1的匝数确定,电桥测量试品的电容值的范围就受到限制,要扩大测量范围,就必须调节绕组N1的匝数。(3)平衡过程中,需要同时对电流增益β和比较器绕组匝数N2(N3)两种参数进行调节;如果考虑到试品测量范围的扩大,还需对N1进行调节,调节参数增加,受影响的因素增加。特别是比较器绕组N1、N2和分别串联在被测试品和标准电容器支路中,其阻抗必然影响两个支路中的电流。因此,绕组匝数的变化必然影响其所在支路中的阻抗,影响支路中的平衡电流,从而影响测量结果。(4)采用自动平衡算法的平衡电桥的理论推导过程中,测量参数的计算是有条件的,即建立在忽略了其中一个平衡电流的调节增益α的情况下取得的。国内有关资料对自动平衡算法的平衡电桥进行了研究,资料在该平衡方法的有关公式推导时提到,“在推导过程中,因乘法器的α值远小于1,所以被略去,如此支路可以看作被断开,这样的省略对误差的影响需要进一步分析和考虑。”而实际测量时,被试品(现场电气设备)的电容量值比较大时,α为容性平衡电流的放大倍率,其值必定不会太小,这样电桥测量的试品的电容量范围就会受到限制,所以,忽略α必然对测量误差带来影响。201610840571.5公开了一种电桥,电桥平衡时,需要同时对试品电流的容性分量和阻性分量进行平衡,该方案中未涉及到90度移相步骤。采样CT得到的是纯容性电流,这种电流只能对试品的容性电流进行平衡补偿,而不能对试品中的阻性电流进行平衡补偿。所以没有90的移相,就不能得到和阻性电流同相位的平衡补偿电流,无法通过比较器阻性绕组对试品的阻性电流进行平衡,也不能使电桥达到最终平衡。上述方案两个平衡补偿电流与比较器绕组之间无反相开关,因此电桥不能进行负介损测量,也不能对感性试品的交流参数进行测量。上述方案中未提到电桥平衡调节方法,如果仍然采用以往人工调平衡的方法,即盲目地反复“试探”,根据每次试探过程中,平衡变化确定调节操作,如信号变小了,继续原来的方向调节,平衡信号变大了,则往相反方向调节,调节的幅值根据平衡信号的变化幅值确定,但无法定量,只能反复试探。这种方法调节的时间可能会特别长。甚至会丢掉平衡点而陷入“死循环”,无法得到测量结果。上述方案中未涉及的变压器电压调节方法,如仍采用电磁式方法调压,电桥的重量会比较重。以往的测量设备中采用平衡电桥法的有西林电桥和电流比较型电桥两大类,这两类电桥只能测量试品的介质损耗角正切和电容量、电容率值。,传统的西林电桥法测量设备主要有QS1电桥、QS3电桥,电流比较型电桥法的有QS19型电桥等,它们都是采用手动调节电桥平衡进行测量。采用不平衡测量法进行测量的有AI-6000介质损耗测量仪、PH-2801介质损耗测量仪等,这类仪器虽为自动测量装置,但由于其测量是在电桥回路不平衡状态下进行,所以一般不将这类仪器称为电桥,只能称作“介质损耗测量仪”。非平衡法测量原理也是在忽略了部分参数的影响的条件下建立起来的,故测量灵敏度和精度都受到限制。同时又由于测量原理本身的局限,使这类设备用于现场试验时,容易受附近带电母线及其它带电设备的干扰,影响测量结果。生产现场应用表明,这类仪器的测量数据往往分散性较大,这对现场设备运行过程中的绝缘性能的分析带来困难。因此,一种不受干扰,能精确测量高压电器气设备、绝缘油等绝缘材料在交流电压作用下的绝缘性能参数的测量装置亟待开发。
技术实现思路
:本专利技术所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种智能交流电桥及电器设备、绝缘材料交流参数测量方法,提高测量灵敏度和测量精度,提高抗干扰能力。为解决上述技术问题,本专利技术所采用的技术方案是:一种智能交流电桥,包括高压变压器;所述高压变压器输出绕组一端与被测试品、标准电容器一端连接;所述被测试品另一端与电流比较器第一绕组一端连接;所述标准电容器的输出经电流互感器初级绕组后接电流比较器第二绕组一端;所述第一绕组、第二绕组另一端相互连接;所述高压变压器输出本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种智能交流电桥,包括高压变压器;其特征在于,所述高压变压器输出绕组一端与被测试品、标准电容器一端连接;所述被测试品另一端与电流比较器第一绕组一端连接;所述标准电容器的输出经电流互感器初级绕组后接电流比较器第二绕组一端;所述第一绕组、第二绕组另一端相互连接;所述高压变压器输出绕组另一端接所述第一绕组、第二绕组的连接点;所述电流互感器次级绕组输出后分为两路,其中一路接容性平衡补偿电流调节单元,另一路经90度移相单元后和阻性平衡补偿电流调节单元连接;所述阻性平衡补偿电流调节单元、容性平衡补偿电流调节单元分别经反相开关与电流比较器的第三绕组、第四绕组连接。

【技术特征摘要】
1.一种智能交流电桥,包括高压变压器;其特征在于,所述高压变压器输出绕组一端与被测试品、标准电容器一端连接;所述被测试品另一端与电流比较器第一绕组一端连接;所述标准电容器的输出经电流互感器初级绕组后接电流比较器第二绕组一端;所述第一绕组、第二绕组另一端相互连接;所述高压变压器输出绕组另一端接所述第一绕组、第二绕组的连接点;所述电流互感器次级绕组输出后分为两路,其中一路接容性平衡补偿电流调节单元,另一路经90度移相单元后和阻性平衡补偿电流调节单元连接;所述阻性平衡补偿电流调节单元、容性平衡补偿电流调节单元分别经反相开关与电流比较器的第三绕组、第四绕组连接。2.根据权利要求1所述的智能交流电桥,其特征在于,所述电流比较器的第五绕组与平衡指示单元连接。3.根据权利要求2所述的智能交流电桥,其特征在于,所述平衡指示单元、容性平衡补偿电流调节单元、阻性平衡补偿电流调节单元均与测量控制单元连接。4.根据权利要求3所述的智能交流电桥,其特征在于,所述90°移相单元与所述测量控制单元连接。5.根据权利要求1~4之一所述的智能交流电桥,其特征在于,所述阻性平衡补偿电流调节单元、容性平衡补偿电流调节单元分别通过反向开关与对应的第三绕组、第四绕组连接。6.根据权利要求1~4之一所述的智能交流电桥,其特征在于,高压变压器输入绕组和斩波交流调压单元连接。7.一种利用权利要求1~6之一所述智能交流电桥测量高压电器设备和绝缘材料试品交流参数的方法,其特征在于,包括以下步骤:1)高压变压器对被测试品和标准电容器施加高压试验电压,试品电流输入电流比较器,流经标准电容器的电流经电流互感器后输入电流比较器,电流互感器对标准电容器的电流进行采样,取得损耗为零的纯容性电流作为参考电流;2)将所述参考电流分为两路,其中一路输入到容性平衡补偿电流调节单元,容性平衡补偿电流调...

【专利技术属性】
技术研发人员:申积良申启源吴清泉
申请(专利权)人:申积良
类型:发明
国别省市:湖南,43

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