陡波放电同步观测方法及系统技术方案

技术编号:23341002 阅读:54 留言:0更新日期:2020-02-15 03:08
一种陡波放电同步观测方法及系统,具体包含:触发信号输出模块、延时脉冲发生器、放电回路和观测回路;触发信号输出模块用于输出测试触发信号;延时脉冲发生器分别与触发信号输出模块、放电回路和观测回路相连,用于根据测试触发信号计算获得观测回路拍摄待测试品与放电回路控制待测试品产生放电电压波形两者之间的时延;根据时延生成冲击触发信号和拍摄信号;放电回路与延时脉冲发生器相连,用于根据冲击触发信号于待测试品两端放电,产生放电电压波形;观测回路与延时脉冲发生器相连,用于根据拍摄信号,于待测试品两端放电时,同步采集待测试品的放电电压波形所对应的观测图像数据。

Synchronous observation method and system of steep wave discharge

【技术实现步骤摘要】
陡波放电同步观测方法及系统
本专利技术涉及机电检测领域,尤指一种陡波放电同步观测系统及方法。
技术介绍
陡波试验是一种可以有效剔除绝缘子内部缺陷、检测高陡度的雷电波下耐受性能的试验方法,绝缘子在陡波冲击试验下的耐受性能可以作为评价绝缘子质量的一个重要指标。为使盘形绝缘子在保持高机械强度的同时兼具优良的防污闪性能,涂覆RTV涂层的大吨位绝缘子在交、直流特高压线路上被大量应用。然而试验中却意外发现,涂敷RTV涂层后,160kN、210kN等吨位盘形绝缘子的陡波试验通过率从100%下降到仅为70%,而550kN等大吨位盘形绝缘子的试验通过率仅为50%左右。目前对于这一现象始终未能有相应的解释,更缺乏机理说明。涂覆RTV前后绝缘子内绝缘并没有变化,陡波试验通过率的下降似乎不能归咎于绝缘子内绝缘性能的下降。为解释并解决此问题,首先需要深入研究陡波下放电的特点。目前对于流注放电的发展过程已有一定的研究,但是对于陡波冲击下的放电现象,以及绝缘子这种极不均匀场的绝缘结构在陡波下的击穿放电过程,相关研究较少。对于放电的观测,已有研究人员提出了利用高速摄影本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种陡波放电同步观测系统,其特征在于,所述系统包含:触发信号输出模块、延时脉冲发生器、放电回路和观测回路;/n所述触发信号输出模块用于输出测试触发信号;/n所述延时脉冲发生器分别与所述触发信号输出模块、所述放电回路和所述观测回路相连,用于根据所述测试触发信号计算获得所述观测回路拍摄待测试品与所述放电回路控制所述待测试品产生放电电压波形两者之间的时延;根据所述时延生成冲击触发信号和拍摄信号;/n所述放电回路与所述延时脉冲发生器相连,用于根据所述冲击触发信号于待测试品两端放电,产生放电电压波形;/n所述观测回路与所述延时脉冲发生器相连,用于根据所述拍摄信号,于待测试品两端放电时,同步采集所述待...

【技术特征摘要】
1.一种陡波放电同步观测系统,其特征在于,所述系统包含:触发信号输出模块、延时脉冲发生器、放电回路和观测回路;
所述触发信号输出模块用于输出测试触发信号;
所述延时脉冲发生器分别与所述触发信号输出模块、所述放电回路和所述观测回路相连,用于根据所述测试触发信号计算获得所述观测回路拍摄待测试品与所述放电回路控制所述待测试品产生放电电压波形两者之间的时延;根据所述时延生成冲击触发信号和拍摄信号;
所述放电回路与所述延时脉冲发生器相连,用于根据所述冲击触发信号于待测试品两端放电,产生放电电压波形;
所述观测回路与所述延时脉冲发生器相连,用于根据所述拍摄信号,于待测试品两端放电时,同步采集所述待测试品的放电电压波形所对应的观测图像数据。


2.根据权利要求1所述的陡波放电同步观测系统,其特征在于,所述延时脉冲发生器还包含放电时延计算模块、拍摄时延计算模块和比较模块;
所述放电时延计算模块用于计算所述触发信号输出模块输出测试触发信号到所述放电回路控制所述待测试品产生放电电压波形之间的所用的放电控制时间;
所述拍摄时延计算模块用于计算所述触发信号输出模块输出测试触发信号到所述观测回路拍摄待测试品之间的所用的拍摄控制时间;
所述比较模块用于根据所述放电控制时间和所述拍摄控制时间比较获得两者之间的时延,根据所述时延生成冲击触发信号和拍摄信号,并使所述待测试品产生放电电压波形同时被所述观测回路所拍摄到。


3.根据权利要求1所述的陡波放电同步观测系统,其特征在于,所述放电回路包含:第三时延计算单元、第四时延计算单元和第五时延计算单元;
所述第三时延计算单元用于获取所述延时脉冲发生器根据所述测试触发信号生成所述冲击触发信号的第三时延;
所述第四时延计算单元用于根据所述延时脉冲发生器输出冲击触发信号时间及所述放电回路接收到所述冲击触发信号时间的差值获得第四时延;
所述第五时延计算单元用于所述放电回路的放电延迟时间获得第五时延;
根据所述第三时延、所述第四时延和所述第五时延之和获得放电控制时间。


4.根据权利要求1所述的陡波放电同步观测系统,其特征在于,所述观测回路包含:第一时延计算单元、第二时延计算单元和第六时延计算单元;
所述第一时延计算单元用于根据所述测试触发信号输出时间及所述观测回路接收到所述拍摄信号时间的差值获得第一时延;
所述第二时延计算单元用于根据所述观测回路中拍摄单元的曝光动作时间获得第二时延;
所述第六时延计算单元用于根据光从所述待测试品上传导至所述拍摄单元所用时间获得第六时延;
根据所述第一时延、所述第二时延和所述第六时延之和获得拍摄控制时间。


5.根据权利要求1所述的陡波放电同步观测系统,其特征在于,所述放电回路包含冲击电压发生器、冲击电压徒化装置和传导电路;
所述传导电路与所述延时脉冲发生器相连,用于将所述延时脉冲发生器输出的冲击触发信号经过光电转化后输出至所述冲击电压发生器;
所述冲击电压发生器通过所述传导电路与所述延时脉冲发生器相连,用于根据所述冲击触发信号控制所述冲击电压徒化装置于所述待测试品两端放电,产生放电电压波...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘亮姚一鸣魏苒蒋鑫龙凯华卢毅蔡巍邓春
申请(专利权)人:华北电力科学研究院有限责任公司国网冀北电力有限公司电力科学研究院国网冀北电力有限公司国家电网有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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