一種用于研究電力設(shè)備局部放電特性的氣隙放電模型的制作方法
【專利摘要】本實用新型提供一種用于研究電力設(shè)備局部放電特性的氣隙放電模型,包括:形成一密封氣室的有機玻璃容器;置于所述有機玻璃容器頂部,與電源的高壓部分連接,獲取試驗電壓的高壓端;置于所述有機玻璃容器底部,與地網(wǎng)可靠連接提供零點電位的低壓端;所述有機玻璃容器填充有絕緣介質(zhì),且在豎向設(shè)置有柱電極,橫向設(shè)置有氣隙電極;該氣隙電極夾在上絕緣板和下絕緣板之間,所述上絕緣板上方以及下金屬板下方各設(shè)置有金屬板。本實用新型可以研究在不同的絕緣介質(zhì)里氣隙放電的相應(yīng)特性和不同尺寸的氣隙電極產(chǎn)生的氣隙放電的相應(yīng)特性。
【專利說明】—種用于研究電力設(shè)備局部放電特性的氣隙放電模型
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及電力【技術(shù)領(lǐng)域】,尤其涉及一種用于研究電力設(shè)備局部放電特性的氣隙放電模型。
【背景技術(shù)】
[0002]局部放電是一種復(fù)雜的物理過程,除了伴隨著電荷的轉(zhuǎn)移和電能的損耗之外,還會產(chǎn)生電磁輻射、聲音、超聲波、光、熱、氣體以及新的生成物等。從電性方面分析,產(chǎn)生放電時,在放電處有電荷交換、有電磁波福射、有能量損耗。
[0003]基于對局部放電發(fā)生時產(chǎn)生的各種電、光、聲、熱等現(xiàn)象的研究,已經(jīng)成為局部放電檢測研究的主要內(nèi)容,對于不同類型的局部放電其放電的特性機理也不盡相同。
[0004]現(xiàn)有技術(shù)中,通過氣隙放電模型以研究不同類型的局部放電本身特有的性質(zhì)。局部放電特有性質(zhì)包括:放電的起始電壓、放電能量、放電的穩(wěn)定性、產(chǎn)生的信號種類、信號的頻域特性、信號的時域特性等,便可以更好的掌握不同類型局部放電特性,為實際研究局部放電的檢測技術(shù)提供可靠的理論依據(jù)。
[0005]現(xiàn)有技術(shù)的缺點:
[0006]1、因為現(xiàn)有的氣隙放電模型中介質(zhì)不能更換,所以不能研究在不同的絕緣介質(zhì)如SF6或空氣里氣隙放電的相應(yīng)特性。
[0007]2、因為現(xiàn)有的氣隙放電模型中氣隙電極不能進行更換,所以不能研究不同尺寸的氣隙電極產(chǎn)生的氣隙放電的相應(yīng)特性。
實用新型內(nèi)容
[0008]為了克服目前氣隙放電模型中存在的技術(shù)問題,本實用新型提供一種用于研究電力設(shè)備局部放電特性的氣隙放電模型,其具體方案如下:
[0009]一種用于研究電力設(shè)備局部放電特性的氣隙放電模型,包括:
[0010]形成一密封氣室的有機玻璃容器(3);
[0011]置于所述有機玻璃容器(3)頂部,與電源的高壓部分連接,獲取試驗電壓的高壓端(I);
[0012]置于所述有機玻璃容器(3)底部,與地網(wǎng)可靠連接提供零點電位的低壓端(2);
[0013]所述有機玻璃容器(3)形成的密封氣室內(nèi)填充有絕緣介質(zhì),且在豎向設(shè)置有柱電極(4),橫向設(shè)置有氣隙電極(5);該氣隙電極(5)夾在上絕緣板(61)和下絕緣板(62)之間,所述上絕緣板(61)上方以及下絕緣板(62)下方各設(shè)置有金屬板(7)。
[0014]其中,所述氣隙電極(5)的尺寸可調(diào)節(jié),其采用厚度為I mm中間通孔直徑為10 mm的環(huán)氧樹脂板。
[0015]其中,所述絕緣介質(zhì)為SF6或空氣。
[0016]其中,所述柱電極(4)與所述高壓端(I)相連接共同作為高壓電極。
[0017]其中,所述柱電極(4)為直徑為6 mm的圓柱體。
[0018]其中,所述金屬板(7 )用于使氣隙電極(5 )與高壓端(I)及低壓端(2 )實現(xiàn)無金屬導(dǎo)通連接,其為厚度為5 mm、直徑為70 mm的圓柱體環(huán)氧樹脂板。
[0019]其中,所述金屬板(7)由高壓端金屬板(71)和低壓端金屬板(72)兩部分組成,其直徑均為50mm,所述高壓端金屬板(71)與高壓端(I)相連獲取試驗電壓;所述低壓端金屬板(72 )與低壓端(2 )相連作為低壓電極。
[0020]實施本實用新型,具有如下有益效果:
[0021]本實用新型提供的一種用于研究電力設(shè)備局部放電特性的氣隙放電模型,其內(nèi)部絕緣介質(zhì)可以進行更換,能夠滿足在不同的絕緣介質(zhì)如SF6或空氣之間進行替換,可以研究在不同的絕緣介質(zhì)里氣隙放電的相應(yīng)特性,另外,其氣隙電極可以進行更換,能夠滿足在不同尺寸的氣隙電極之間進行替換,可以研究不同尺寸的氣隙電極產(chǎn)生的氣隙放電的相應(yīng)特性。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0022]為了更清楚地說明本實用新型實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本實用新型的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
[0023]圖1為本實用新型提供的一種用于研究電力設(shè)備局部放電特性的氣隙放電模型的結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實施方式】
[0024]參見圖1,為本實用新型提供的一種用于研究電力設(shè)備局部放電特性的氣隙放電模型的結(jié)構(gòu)示意圖,包括:
[0025]形成一密封氣室的有機玻璃容器3 ;
[0026]置于所述有機玻璃容器3頂部,與電源的高壓部分連接,獲取試驗電壓的高壓端I ;
[0027]置于所述有機玻璃容器3底部,與地網(wǎng)可靠連接提供零點電位并保證整個系統(tǒng)的安全性的低壓端2 ;
[0028]所述有機玻璃容器3形成的密封氣室內(nèi)填充有絕緣介質(zhì),且在豎向設(shè)置有柱電極4,橫向設(shè)置有氣隙電極5 ;該氣隙電極5夾在上絕緣板61和下絕緣板62之間,所述上絕緣板61上方以及下金屬板62下方各設(shè)置有金屬板7。
[0029]具體實現(xiàn)中,所述有機玻璃容器3的形狀為圓柱形,上表面可固定高壓端1,下表面可固定低壓端2。其中填充的所述絕緣介質(zhì)為SF6或空氣。
[0030]所述氣隙電極5的尺寸可調(diào)節(jié),其采用厚度為I mm中間通孔直徑為10 mm的環(huán)氧樹脂板。
[0031]其中,所述柱電極4與所述高壓端I相連接共同作為高壓電極。
[0032]其中,所述柱電極4為直徑為6 mm的圓柱體。
[0033]其中,所述金屬板7用于使氣隙電極(5)與高壓端I及低壓端2實現(xiàn)無金屬導(dǎo)通連接,其為厚度為5 mm、直徑為70 mm的圓柱體環(huán)氧樹脂板。
[0034]其中,所述金屬板7由高壓端金屬板71和低壓端金屬板72兩部分組成,其直徑均為50_,所述高壓端金屬板71與高壓端I相連獲取試驗電壓;所述低壓端金屬板72與低壓端2相連作為低壓電極,同時與低壓端2配合提供整個系統(tǒng)的保護。
[0035]本實用新型提供的用于研究電力設(shè)備局部放電特性的氣隙放電模型組裝過程如下:
[0036]將高壓端I與直徑為6 mm的柱電極4相連;
[0037]柱電極4與直徑為50mm的金屬板7相連,在厚度為5 mm、直徑為70 mm的兩個圓柱形絕緣板61和絕緣板62中間放置厚度I mm中間通孔直徑10 mm的環(huán)氧樹脂板形成氣隙電極5,絕緣板61和絕緣板62之間用一層非常薄的環(huán)氧樹脂膠粘合,并將絕緣板61和絕緣板62放置在兩個金屬板71和金屬板72之間,通過高壓端蓋板與低壓端蓋板將有機玻璃容器密封,并向其內(nèi)部注入SF6氣體。通過高壓端I施加高壓,通過低壓端2進行接地,在接入高壓后使氣隙電極激發(fā)放電,模擬氣隙放電。
[0038]實施本實用新型,具有如下有益效果:
[0039]本實用新型提供的一種用于研究電力設(shè)備局部放電特性的氣隙放電模型,其內(nèi)部絕緣介質(zhì)可以進行更換,能夠滿足在不同的絕緣介質(zhì)如SF6或空氣之間進行替換,可以研究在不同的絕緣介質(zhì)里氣隙放電的相應(yīng)特性,另外,其氣隙電極可以進行更換,能夠滿足在不同尺寸的氣隙電極之間進行替換,可以研究不同尺寸的氣隙電極產(chǎn)生的氣隙放電的相應(yīng)特性。
[0040]值得注意的是,本實用新型描述的是用于研究電力設(shè)備局部放電特性的氣隙放電模型的一種產(chǎn)品形式,其它滿足本實用新型所述結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品,即使材質(zhì)、器件名稱、外觀、器件擺放順序等不影響產(chǎn)品特性的因素不相同,仍然屬于本實用新型保護的范圍。
[0041]以上內(nèi)容是結(jié)合具體的優(yōu)選實施方式對本實用新型所作的進一步詳細(xì)說明,不能認(rèn)定本實用新型的具體實施只局限于這些說明。對于本實用新型所屬【技術(shù)領(lǐng)域】的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本實用新型構(gòu)思的前提下,還可以做出若干簡單推演或替換,都應(yīng)當(dāng)視為屬于本實用新型的保護范圍。
【權(quán)利要求】
1.一種用于研究電力設(shè)備局部放電特性的氣隙放電模型,其特征在于,包括: 形成一密封氣室的有機玻璃容器(3); 置于所述有機玻璃容器(3)頂部,與電源的高壓部分連接,獲取試驗電壓的高壓端(I); 置于所述有機玻璃容器(3)底部,與地網(wǎng)可靠連接提供零點電位的低壓端(2); 所述有機玻璃容器(3)形成的密封氣室內(nèi)填充有絕緣介質(zhì),且在豎向設(shè)置有柱電極(4),橫向設(shè)置有氣隙電極(5);該氣隙電極(5)夾在上絕緣板(61)和下絕緣板(62)之間,所述上絕緣板(61)上方以及下絕緣板(62)下方各設(shè)置有金屬板(7)。
2.如權(quán)利要求1所述的用于研究電力設(shè)備局部放電特性的氣隙放電模型,其特征在于,所述氣隙電極(5)的尺寸可調(diào)節(jié),其采用厚度為I _中間通孔直徑為10 _的環(huán)氧樹脂板。
3.如權(quán)利要求2所述的用于研究電力設(shè)備局部放電特性的氣隙放電模型,其特征在于,所述絕緣介質(zhì)為SF6或空氣。
4.如權(quán)利要求3所述的用于研究電力設(shè)備局部放電特性的氣隙放電模型,其特征在于,所述柱電極(4)與所述高壓端(I)相連接共同作為高壓電極。
5.如權(quán)利要求4所述的用于研究電力設(shè)備局部放電特性的氣隙放電模型,其特征在于,所述柱電極(4)為直徑為6 mm的圓柱體。
6.如權(quán)利要求5所述的用于研究電力設(shè)備局部放電特性的氣隙放電模型,其特征在于,所述金屬板(7)用于使氣隙電極(5)與高壓端(I)及低壓端(2)實現(xiàn)無金屬導(dǎo)通連接,其為厚度為5 mm、直徑為70 mm的圓柱體環(huán)氧樹脂板。
7.如權(quán)利要求6所述的用于研究電力設(shè)備局部放電特性的氣隙放電模型,其特征在于,所述金屬板(7)由高壓端金屬板(71)和低壓端金屬板(72)兩部分組成,其直徑均為50mm,所述高壓端金屬板(71)與高壓端(I)相連獲取試驗電壓;所述低壓端金屬板(72)與低壓端(2)相連作為低壓電極。
【文檔編號】G01R31/12GK204028282SQ201420214061
【公開日】2014年12月17日 申請日期:2014年4月29日 優(yōu)先權(quán)日:2014年4月29日
【發(fā)明者】劉旭明, 曾雄杰, 王瑋, 黃文武, 黃成軍, 郭燦新 申請人:深圳供電局有限公司