【技术实现步骤摘要】
高电位局部放电脉冲电流检测装置和方法
[0001]本专利技术涉及电流检测
,具体而言,涉及一种高电位局部放电脉冲电流检测装置和方法。
技术介绍
[0002]气体绝缘开关设备(英文名:gas insulated switchgear,简称:GIS)和气体绝缘输电线路(英文名:gas
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insulated transmission lines,简称:GIL)在大型水电站/核电厂、特高压变电站、超/特高压换流站等电能生产输送环节应用广泛。实际应用中,GIS/GIL虽然通过了严格的出厂试验、现场交接试验,但仍可能存在带有微缺陷的绝缘子投入运行。
[0003]目前GIL/GIS现场交接试验主要以工频耐压试验为主,部分试验开展局部放电检测,且局部放电检测多采用特高频法或超声波法。然而,特高频法和超声波法对绝缘件表面微缺陷等的检测灵敏度存在不足,且特高频信号和超声波信号的幅值与局部放电量的大小没有直接对应关系,难以通过特高频信号和超声信号的幅值衡量缺陷大小,难以有效评估缺陷的危害程度。脉冲电流法作为最基本的局部放电检测方法,其可以定量测量局部放电的放电量,检测灵敏度也较高。但现场试验通常针对整段GIL或整间隔GIS,其设备电容较大,使用传统脉冲电流检测方式,耦合电容难以满足要求,会导致检测灵敏度较低。此外,因现场存在较多的复杂噪声干扰,也限制了脉冲电流法在现场的应用。
[0004]此外,现场试验针对不同试品进行试验,为了更好地应用GIS/GIL高电位局部放电脉冲电流检测方法,需要简单便捷的安 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种高电位局部放电脉冲电流检测装置,其特征在于,所述装置应用于气体绝缘设备,所述气体绝缘设备包括壳体(5)和间隔设置在所述壳体(5)内的第一绝缘子(8)和第二绝缘子(10),所述装置包括高电位检测单元(17)、检测后台(14)以及遥控开关(16);所述高电位检测单元(17)包括高压筒体(18)、高电位检测模块(19)、绝缘块(20)、触头(21)、第一屏蔽罩(22)、第二屏蔽罩(23)和第三屏蔽罩(24),其中,所述第一屏蔽罩(22)、所述高压筒体(18)、所述第二屏蔽罩(23)、所述绝缘块(20)、所述第三屏蔽罩(24)和所述触头(21)依次连接,所述第一屏蔽罩(22)和所述高压筒体(18)用于可拆卸地连接在所述第一绝缘子(8)的中心嵌件(9)上,所述触头(21)用于连接所述第二绝缘子(10)的均压罩(11),所述高电位检测模块(19)设置在所述高压筒体(18)内部,所述高电位检测模块(19)的输入端与所述触头(21)连接,所述高电位检测模块(19)的外壳(47)与所述高压筒体(18)连接;所述遥控开关(16)用于控制所述高电位检测模块(19)启动或关闭;所述检测后台(14)用于设置在所述壳体(5)的手孔(12)外侧,所述检测后台(14)用于接收所述高电位检测模块(19)的检测信号。2.根据权利要求1所述的高电位局部放电脉冲电流检测装置,其特征在于,所述高电位检测模块(19)还包括基板(25)、相位测量单元(26)、检测阻抗单元(27)、放大滤波单元(28)、信号采集单元(29)、无线通讯单元(30)、供电模块(31)、输入端子(32)、充电接头(33)、电量指示灯(34)、控制天线(35)以及数据发射天线(36);所述放大滤波单元(28)、所述信号采集单元(29)、所述无线通讯单元(30)和所述供电模块(31)集成在所述基板(25)上,所述基板(25)固定在所述外壳(47)内,所述相位测量单元(26)和所述检测阻抗单元(27)同轴固定在所述外壳(47)内,所述输入端子(32)、所述充电接头(33)、所述电量指示灯(34)、所述控制天线(35)以及所述数据发射天线(36)设置在所述外壳(47)的外部;所述触头(21)、所述输入端子(32)、所述检测阻抗单元(27)、所述外壳(47)和所述高压筒体(18)依次连接,所述检测阻抗单元(27)、所述放大滤波单元(28)和所述信号采集单元(29)依次连接,所述相位测量单元(26)与所述信号采集单元(29)连接;所述信号采集单元(29)连接至所述无线通讯单元(30);所述供电模块(31)分别与所述无线通讯单元(30)、所述信号采集单元(29)和所述放大滤波单元(28)连接;所述充电接头(33)、所述电量指示灯(34)、所述控制天线(35)均与所述供电模块(31)连接,所述控制天线(35)用于接收所述遥控开关(16)发射的信号以控制所述供电模块(31)内的供电开关;所述数据发射天线(36)与所述无线通讯单元(30)连接。3.根据权利要求2所述的...
【专利技术属性】
技术研发人员:李星,肖鲲,刘睿,丁登伟,张榆,许渊,
申请(专利权)人:国网四川省电力公司电力科学研究院中国电力科学研究院有限公司,
类型:发明
国别省市:
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