專利名稱:一種陡前沿脈沖的現(xiàn)場生成裝置的制作方法
技術領域:
本實用新型涉及陡前沿脈沖試驗技術,尤其涉及一種陡前沿脈沖下現(xiàn)場GIS絕緣特性試驗裝置結構技術領域。
背景技術:
相比雷電波,陡前沿脈沖對檢測GIS內(nèi)部缺陷更為敏感。現(xiàn)有技術中,在現(xiàn)場進行設備等的絕緣特性檢測時,常采用雷電沖擊或振蕩型沖擊電壓,但在采用雷電沖擊試驗時,常出現(xiàn)雷電波頭超出標準范圍,以及雷電產(chǎn)生效率很低等問題,而且現(xiàn)場試驗安裝工作量極大,限制了現(xiàn)場沖擊試驗的采用;而采用振蕩型沖擊電壓試驗,同樣也出現(xiàn)現(xiàn)場工作量極大地問題。還有在現(xiàn)有技術中,陡前沿脈沖產(chǎn)生通常采用普通沖擊電壓發(fā)生器輸出后,經(jīng)過架空母線,然后由陡化間隙對所述沖擊電壓進行陡化,得到所需的陡前沿脈沖。但是,這種陡前沿脈沖發(fā)生裝置體積龐大,不便運輸,不易在現(xiàn)場進行GIS絕緣特性試驗;同時,該發(fā)生裝置回路龐大,雜散電感大,產(chǎn)生的脈沖前沿較緩,不能滿足現(xiàn)場GIS絕緣特性檢測的要求。
實用新型內(nèi)容本實用新型要解決的技術問題是,針對研究現(xiàn)場GIS中大尺寸SF6間隙和超、特高壓盆式絕緣子絕緣特性的試驗,提供一種全封閉、緊湊型、便于運輸?shù)亩盖把孛}沖發(fā)生裝置。為此,本實用新型實施例采用如下技術方案一種陡前沿脈沖的現(xiàn)場生成裝置,本實用新型包括油浸式?jīng)_擊電壓發(fā)生器、中間儲能峰化油線、支撐絕緣子、陡化間隙、GIS連接母線、變阻抗傳輸線;其中,油浸式?jīng)_擊電壓發(fā)生器經(jīng)中間儲能油線與陡化間隙的一端連接;陡化間隙的另一端與GIS連接母線一端連接;陡化間隙的兩端以及變阻抗傳輸線的末端還分別連接有支撐絕緣子;陡化間隙的密閉空間中充有SF6氣體;GIS連接母線另一端連接變阻抗傳輸線;變阻抗傳輸線的末端為輸出端,與現(xiàn)場GIS對接,用于輸出陡前沿脈沖。本實用新型陡化間隙的兩端連接的支撐絕緣子為兩個盆式絕緣子。其中,本實用新型還包括所述陡化間隙的第一端和第二端以及變阻抗傳輸線的末端分別連接有支撐絕緣子;相鄰的支撐絕緣子相互配合,將所述外殼形成的密閉空間劃分為相互獨立的兩個密閉空間。所述陡化間隙對應的密閉空間中添加有SF6氣體;所述陡化間隙對應的密閉空間為陡化間隙的第一端和第二端上連接的兩個盆式絕緣子對應形成的密閉空間。還包括陡化間隙調(diào)整單元,其中,陡化間隙調(diào)整單元,用于調(diào)整陡化間隙距離和對應的密閉空間中SF6氣體的壓強,以便調(diào)節(jié)陡化間隙的擊穿電壓和擊穿時刻,進而限制開關動作時陡前沿脈沖出現(xiàn)抖動,降低了陡化間隙擊穿的分散性,使得陡化間隙輸出的陡前沿脈沖波形更為穩(wěn)定,陡化效果更好。所述陡化間隙電極中的近變阻抗傳輸線端電極棒可在軸向伸縮,調(diào)節(jié)陡化間隙距離陡化間隙兩端的支撐絕緣子上設置有通過帶有螺栓結構的電極棒,通過旋入或旋出支撐絕緣子上的螺孔,電極棒起到調(diào)節(jié)陡化間隙距離目的。所述電極棒采用動密封固定,保證電極棒兩端的密閉氣室各自獨立。本實用新型的有益效果為,本實用新型全封閉、結構緊湊、便于運輸。
以下結合附圖和具體實施方式
對本實用新型作進一步解釋。
圖1為本實用新型陡前沿脈沖現(xiàn)場試驗檢測裝置結構示意圖。圖中1、油浸式?jīng)_擊電壓發(fā)生器;2、中間儲能油線;2_1、波頭電阻;3、支撐絕緣子;4、陡化間隙;4-1、電極棒;5、GIS連接母線;6、變阻抗傳輸線;7、絕緣子;8、電壓測量單元;9、GIS ;10、套管。
具體實施方式
以下,結合附圖詳細說明本實用新型實施例陡前沿脈沖現(xiàn)場試驗檢測裝置的實現(xiàn)。圖1為本實用新型實施例陡前沿脈沖生成裝置結構示意圖,如圖1所示,該裝置包括油浸式?jīng)_擊電壓發(fā)生器1、中間儲能油線2、支撐絕緣子3、陡化間隙4、GIS連接母線5、變阻抗傳輸線6 ;其中,油浸式?jīng)_擊電壓發(fā)生器經(jīng)中間儲能油線與陡化間隙的一端連接;陡化間隙的另一端與GIS連接母線一端連接;GIS連接母線另一端連接變阻抗傳輸線;變阻抗傳輸線的末端為輸出端,與現(xiàn)場GIS對接,用于輸出陡前沿脈沖。在實際應用中,陡化間隙4的輸出端一般可以通過連接單元即變阻抗傳輸線6連接被測設備,從而實現(xiàn)對被測設備的檢測,例如對GIS 9、絕緣子7或套管10進行絕緣特性檢測等。具體的,在實際應用中,變阻抗傳輸線6的另一端經(jīng)支撐絕緣子連接現(xiàn)場檢測設備,如GIS 9,以便對被測設備進行對應的檢測;電壓測量單元8用于檢測GIS對應氣室內(nèi)的電壓波形。當GIS試品電容較大時,電壓測量單元8中的測試波形上升沿可能較緩,此時可適當減小沖擊電壓發(fā)生器的波頭電阻,減小回路阻尼,直到滿足陡前沿脈沖波形要求。而且,本實用新型實施例的所述陡前沿脈沖生成裝置體積小,便于運輸,可以方便在現(xiàn)場進行不同的試驗,例如1000 kV GIS絕緣子、500 kV GIS絕緣子、SF6間隙等的試驗,只要相應改變該裝置的變阻抗傳輸線段的波阻抗即可?,F(xiàn)場進行GIS裝置絕緣特性檢測時,可將陡前沿脈沖發(fā)生裝置與現(xiàn)場GIS對接。調(diào)節(jié)陡前沿脈沖發(fā)生器的輸出電壓至GIS裝置的額定沖擊耐受電壓,檢測GIS接地線上的脈沖電流波形和電壓測量單元8上的電壓波形,綜合判斷該GIS的絕緣特性,即其內(nèi)部是否出現(xiàn)絕緣缺陷。對于本實用新型實施例的陡前沿脈沖生成裝置舉實例說明在實際應用中,圖1所示的陡前沿脈沖生成裝置可以使用3 MV油浸式?jīng)_擊電壓發(fā)生器+10 Ω中間儲能油線+阻抗91 Ω GIS母線段+陡化間隙+GIS連接母線+變阻抗傳輸線+現(xiàn)場GIS的結構實現(xiàn),此時,所產(chǎn)生的陡前沿脈沖的電壓幅值可以達到2. 5MV。對于上述技術方案的技術效果分析如下在沖擊電壓發(fā)生器與陡化間隙之間增加中間儲能油線,中間儲能油線在陡化時將雷電波波頭部分的能量進行暫時存儲,陡化間隙擊穿時,將存儲的能量釋放,調(diào)波電阻調(diào)節(jié)陡前沿脈沖的波頭時間,從而使得陡化間隙輸出端輸出的陡前沿脈沖相對于現(xiàn)有技術具有更好的陡化效果。同軸變阻抗傳輸線6,其一端連接陡前沿脈沖源,一端連接GIS設備,并將陡脈沖源的波阻抗平滑過渡至GIS的波阻抗,從而避免了傳統(tǒng)的從GIS套管注入脈沖時,陡脈沖波形在GIS內(nèi)部發(fā)生畸變的問題。陡脈沖源的波頭電阻2-1,其阻值較小,電感很小,阻抗約為十幾Ω,與GIS波阻抗進行分壓時,波頭電阻壓降較小,加載到GIS上的電壓幅值較高,輸出效率較高。陡脈沖源緊湊的結構和較小的電感,特征在于輸出脈沖上升時間很短,小于脈沖沿GIS內(nèi)部傳播一個折反射的時間,從而在GIS波阻抗不連續(xù)處發(fā)生多次折反射,電壓波互相疊加,更加接近實際中GIS內(nèi)部的電壓分布情況。以上所述僅是本實用新型的優(yōu)選實施方式,應當指出,對于本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本實用新型原理的前提下,還可以做出若干改進和潤飾,這些改進和潤飾也應視為本實用新型的保護范圍。
權利要求1.一種陡前沿脈沖的現(xiàn)場生成裝置,其特征在于,包括油浸式?jīng)_擊電壓發(fā)生器(I)、 中間儲能峰化油線(2)、支撐絕緣子(3)、陡化間隙(4)、GIS連接母線(5)、變阻抗傳輸線(6);其中,油浸式?jīng)_擊電壓發(fā)生器(I)經(jīng)中間儲能油線(2)與陡化間隙(4)的一端連接;陡化間隙(4)的另一端與GIS連接母線(5)—端連接;陡化間隙(4)的兩端以及變阻抗傳輸線(6)的末端還分別連接有支撐絕緣子(3);陡化間隙(4)的密閉空間中充有SF6氣體;GIS連接母線(5)另一端連接變阻抗傳輸線(6);變阻抗傳輸線(6)的末端為輸出端,與現(xiàn)場GIS對接。
2.如權利要求1所述的一種陡前沿脈沖的現(xiàn)場生成裝置,其特征在于,陡化間隙(4)的兩端連接的支撐絕緣子(3)為兩個盆式絕緣子。
3.如權利要求1所述的一種陡前沿脈沖的現(xiàn)場生成裝置,其特征在于,陡化間隙(4)兩端的支撐絕緣子(3 )上設置有螺孔,設置帶有螺紋的電極棒(4-1)旋入在支撐絕緣子(3 )上的螺孔內(nèi)。
專利摘要一種陡前沿脈沖的現(xiàn)場生成裝置,本實用新型包括油浸式?jīng)_擊電壓發(fā)生器(1)、中間儲能峰化油線(2)、支撐絕緣子(3)、陡化間隙(4)、GIS連接母線(5)、變阻抗傳輸線(6)。本實用新型的有益效果為,本實用新型全封閉、結構緊湊、便于運輸。
文檔編號G01R31/12GK202854283SQ20122054123
公開日2013年4月3日 申請日期2012年10月22日 優(yōu)先權日2012年10月22日
發(fā)明者譚向宇, 楊卓, 趙現(xiàn)平, 王科, 王達達, 彭晶, 張少泉, 馬儀, 陳磊, 徐肖偉, 陳曉云, 馬宏明, 文斌, 曾宬, 李璟瑞 申請人:云南電力試驗研究院(集團)有限公司電力研究院, 云南電網(wǎng)公司技術分公司