GIS局部放电在线检测传感器制造技术

技术编号:8257697 阅读:170 留言:0更新日期:2013-01-25 22:25
本实用新型专利技术公开一种GIS局部放电在线检测传感器,包括:传感器外壳,由壳体和壳盖扣合而成;所述壳体两侧均设置一天线焊接板,所述天线焊接板之间设置用于接收GIS局部放电电信号的接收天线,所述接收天线的接收面板为矩形;信号放大器,封装于所述传感器外壳内,其信号输入端与所述接收天线的输出端电连接,对所述接收天线检测到的GIS局部放电的电信号进行放大处理;所述信号放大器的信号输出端与采集系统的信号接收端连接。由于本实用新型专利技术中的GIS局部放电在线检测传感器封装与传感器外壳内,体积小,安装方便,可操作性强,并且其信号接收单元具有矩形接收面板增大了信号接收的面积,提高检测结果的可靠性。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种安全检测技术,具体涉及一种GIS (gas insulatedsubstation,气体绝缘全封闭组合电器)局部放电在线检测传感器。
技术介绍
GIS具有较高的安全可靠性,但是加工、运输、现场装配等多种原因使得GIS不可避免地存在绝缘缺陷,进而影响其长期使用的可靠性。这些缺陷通常比较微小和隐蔽,不足以导致GIS在工频耐压试验时立即击穿,但是这样的GIS在投入运行后,在正常运行电压作用下会发生局部放电,使缺陷逐渐发展扩大,严重时会造成整个绝缘击穿或者沿面闪络,从而对设备的安全运行造成威胁。GIS在线检测能够及时发现GIS的绝缘曲线,避免绝缘故障,提高GIS的安全运行水平。 GIS局部放电在线检测是在GIS运行状态下,利用在线检测仪连续或定时地自动测量GIS内部可能发生的局部放电,在线运行,无需人为参与,可以自动完成检测、存储通讯和诊断等功能。其工作原理为GIS发生绝缘故障的原因是其内部电场的畸变,往往伴随着局部放电现象,产生脉冲电流,电流脉冲上升时间及持续时间仅为纳秒级,该电流脉冲将激发出高频电磁波,该电磁波可以从GIS上的绝缘子处泄露出来,采用GIS局部放电在线检测传感器测量绝缘缝隙处的电磁波。如图I所示,一般的GIS局部放电在线检测传感器包括信号接收部分,信号放大部分,GIS局部放电在线检测传感器的工作原理如下由信号接收部分接收GIS局部放电的电磁波的信号,由信号放大部分进行处理,信号放大部分处理后的信号要经过采集系统然后经软件分析,显示出波形等信息后,根据波形信息来分析局部放电的严重程度。传统的GIS局部放电在线检测仪为了防止外部信号对检测结果的干扰,将GIS局部放电在线检测传感器其集成在配电柜中;另外,为了防止GIS内部引入天线可能引起的击穿,需要将接收天线的面板做成圆盘形,因为圆盘形的结构类似于电容分压器,有利于避免场强增大导致的击穿。然而,上述方案中,由于需要将GIS局部放电检测传感器集成于配电柜内部,存在难以安装的技术难点;另外,为了避免击穿现象,对于GIS局部放电检测传感器的安装位置也有很高的要求;所以如何设计出方便操作又具有较高的检测精度的GIS局部放电检测传感器成为技术人员研发的热点。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是现有技术中的GIS局部放电在线检测传感器安装困难易被击穿的技术问题,进而提供一种可便携操作且具有较高的灵敏度的GIS局部放电检测传感器。为解决上述技术问题,本技术提供一种GIS局部放电在线检测传感器,包括传感器外壳,由壳体和壳盖扣合而成;所述壳体两侧均设置一天线焊接板,所述天线焊接板之间设置用于接收GIS局部放电电信号的接收天线,所述接收天线的接收面板为矩形;信号放大器,封装于所述传感器外壳内,其信号输入端与所述接收天线的输出端电连接,对所述接收天线检测到的GIS局部放电的电信号进行放大处理;所述信号放大器的信号输出端与采集系统的信号接收端连接。所述接收天线的所述接收面板为正方形。还包括控制电路板,封装于所述传感器外壳内,其上设置有用于指示传感器工作状态的状态指示灯。所述壳体为圆弧形状,外切于所述接收面板。所述传感器外壳侧面焊接一外螺纹杆,所述外螺纹杆穿过所述传感器外壳与所述信号放大器连接。本技术的上述技术方案具有如下优点(I)本技术提供的GIS局部放电在线检测传感器,封装于传感器壳体内,实现了便携功能,使得检测方式更加灵活方便。(2)本技术提供的GIS局部放电在线检测传感器,接收天线采用矩形接收面板,相对于现有技术中的圆形接收面板,同等条件下,矩形接收面板对信号的接收面更大,提高了检测灵敏度,同时也增强了对GIS局部放电检测的安全性,可靠性。(3)本技术提供的GIS局部放电在线检测传感器,外螺纹杆可有多重用途,可连接把手,通过把手可将传感器360度旋转,以将传感器调节到合适的角度和位置,方便操作人员使用;或者,螺纹可连接万向节加绝缘杆,在GIS站内有部分高处的盆式绝缘子攀爬时会存在危险性,连接万向节及绝缘杆可以在任何达到检测全站任何一个方位盆式绝缘子,大大减少了危险性,增强了便携及实用性。附图说明为了使本技术的内容更容易被清楚的理解,下面根据本技术的具体实施例并结合附图,对本技术作进一步详细的说明,其中图I为现有技术中GIS局部放电在线检测传感器的系统框图;图2为本技术提供的GIS局部放电在线检测传感器的外部结构示意图;其中附图标记为1_壳体,2_信号放大器,3_壳盖,4_天线焊接板,5_控制电路板,6-接收天线,7-状态指示灯,8-外螺纹杆。具体实施方式下面给出本技术的具体实施例,如图2所示,本实施例提供一种GIS局部放电在线检测传感器,包括传感器外壳,所述传感器外壳由壳体I和壳盖3扣合而成。所述壳体I两侧均设置一天线焊接板4,所述天线焊接板4之间设置用于接收GIS局部放电电信号的接收天线6,所述接收天线6的接收面板为矩形;作为优选的实施方式,所述接收天线的接收面板还可以选择正方形;同等条件下,矩形接收面板和正方形接收面板对信号的接收面更大,提高了检测灵敏度,同时也增强了对GIS局部放电检测的安全性,可靠性。如图2,所述壳体I可以选择为圆弧形状,外切于所述接收面板,所述壳体I还可以选择其他形状,但是选择为圆弧形状可以更好的贴附在GIS上。在所述传感器外壳内还封装有信号放大器2,其信号输入端与所述接收天线6的输出端电连接,对所述接收天线6检测到的GIS局部放电的电信号进行放大处理;所述信号放大器2的信号输出端与采集系统的信号接收端连接。经过采集系统然后经软件分析,显示出波形等信息后,根据波形信息来分析局部放电的严重程度。本实施例中的GIS局部放电在线检测传感器还包括控制电路板5,封装于所述传感器外壳内,其上设置有用于指示传感器工作状态的状态指示灯7。从图2中可看到,所述传感器外壳侧面焊接一外螺纹杆8,所述外螺纹杆8穿过所述传感器外壳与所述信号放大器2连接。所述外螺纹杆8可有多重用途,可连接把手,通过把手可将传感器360度旋转,以将传感器调节到合适的角度和位置,方便操作人员使用;或者,螺纹可连接万向节加绝缘杆,在GIS站内有部分高处的盆式绝缘子攀爬时会存在危险性,连接万向节及绝缘杆可以在任何达到检测全站任何一个方位盆式绝缘子,大大减少了危险性,增强了便携及实用性。显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本技术创造的保护范围之中。·权利要求1.一种GIS局部放电在线检测传感器,其特征在于包括 传感器外壳,由壳体(I)和壳盖(3)扣合而成;所述壳体(I)两侧均设置一天线焊接板(4),所述天线焊接板(4)之间设置用于接收GIS局部放电电信号的接收天线(6),所述接收天线(6)的接收面板为矩形; 信号放大器(2),封装于所述传感器外壳内,其信号输入端与所述接收天线(6)的输出端电连接,对所述接收天线(6)检测到的GIS局部放电的电信号进行放大处理; 所述信号放大器(2)的信号输出端与采集系本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种GIS局部放电在线检测传感器,其特征在于:包括:传感器外壳,由壳体(1)和壳盖(3)扣合而成;所述壳体(1)两侧均设置一天线焊接板(4),所述天线焊接板(4)之间设置用于接收GIS局部放电电信号的接收天线(6),所述接收天线(6)的接收面板为矩形;信号放大器(2),封装于所述传感器外壳内,其信号输入端与所述接收天线(6)的输出端电连接,对所述接收天线(6)检测到的GIS局部放电的电信号进行放大处理;所述信号放大器(2)的信号输出端与采集系统的信号接收端连接。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:唐赈
申请(专利权)人:北京华电天能电力技术有限公司
类型:实用新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1