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回復(fù)電壓參數(shù)的測(cè)量裝置及測(cè)量方法

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回復(fù)電壓參數(shù)的測(cè)量裝置及測(cè)量方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明設(shè)及一種回復(fù)電壓參數(shù)的測(cè)量裝置。本發(fā)明還設(shè)及一種使用所述測(cè)量裝置 進(jìn)行回復(fù)電壓參數(shù)測(cè)量的方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 現(xiàn)代電力系統(tǒng)中,電能安全、可靠與優(yōu)質(zhì)的供給是最基本的要求。電力系統(tǒng)中,變 壓器是整個(gè)電網(wǎng)傳輸電能和分配電能的關(guān)鍵設(shè)備。因此,變壓器的良好與否直接影響到整 個(gè)電力系統(tǒng)的可靠、穩(wěn)定運(yùn)行。變壓器絕緣部分性能下降,特別內(nèi)絕緣劣化損壞,會(huì)直接導(dǎo) 致電力變壓器故障。截止目前,變壓器絕緣狀態(tài)的監(jiān)測(cè)方法主要可分為化學(xué)方法、電方法和 其它診斷方法。其中化學(xué)方法包括絕緣紙聚合度測(cè)試、油中慷醒含量分析、微水分析、油中 溶解氣體分析等,電方法包括介電響應(yīng)法(時(shí)域、頻域)和傳統(tǒng)的電測(cè)試方法。
[0003] 基于介電響應(yīng)基礎(chǔ)的回復(fù)電壓法巧eturnvoltagemethod,RVM)始于20世紀(jì)90 年代,是一種通過(guò)外加電壓獲得電力變壓器固體絕緣狀態(tài)的非破壞性測(cè)試方法。其優(yōu)點(diǎn)是 抗干擾能力強(qiáng),其回復(fù)電壓曲線的初始斜率Si、中屯、時(shí)間常數(shù)td。。等參數(shù)與變壓器的老化程 度、紙中水分等密切相關(guān);同時(shí)還可W方便地用于變壓器的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)。近年來(lái)隨著變壓器絕 緣狀態(tài)檢測(cè)在無(wú)損絕緣狀態(tài)測(cè)試研究方面的發(fā)展,回復(fù)電壓法逐漸受到重視。
[0004] 目前回復(fù)電壓的測(cè)試方法是直接在被測(cè)試對(duì)象兩端接入電壓測(cè)試裝置,但是該方 法在進(jìn)行回復(fù)電壓測(cè)試時(shí):一是在測(cè)試對(duì)象的兩端并聯(lián)上了測(cè)試支路的等效輸入電阻,等 效輸入電阻往往遠(yuǎn)小于被測(cè)試對(duì)象自身的絕緣電阻,因此等效輸入電阻的接入使得產(chǎn)生回 復(fù)電壓的自由電荷有了新的泄漏途徑,加快了自由電荷的泄漏速度,使得獲得的回復(fù)電壓 曲線有很大的誤差,得到的狀態(tài)評(píng)估數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確;二是在數(shù)據(jù)處理過(guò)程中,電壓測(cè)試裝置連 續(xù)測(cè)量樣品獲得回復(fù)電壓數(shù)值,再通過(guò)擬合其數(shù)值獲得回復(fù)電壓曲線,最后對(duì)回復(fù)電壓曲 線進(jìn)行數(shù)值分析獲得評(píng)估參數(shù),過(guò)程較為繁瑣且擬合過(guò)程中也會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度下降的問(wèn) 題。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0005] 本發(fā)明所要解決的第一個(gè)技術(shù)問(wèn)題,就是提供一種回復(fù)電壓參數(shù)的測(cè)量裝置。
[0006] 本發(fā)明所要解決的第二個(gè)技術(shù)問(wèn)題,就是提供一種回復(fù)電壓參數(shù)的測(cè)量方法。
[0007] 采用本發(fā)明的裝置和方法,能直接獲得評(píng)估變壓器油紙絕緣狀態(tài)的回復(fù)電壓參 數(shù),從而避免了現(xiàn)有回復(fù)電壓測(cè)試設(shè)備泄露電流導(dǎo)致誤差的缺陷,提高了測(cè)量的準(zhǔn)確率,同 時(shí)簡(jiǎn)化了繁瑣的評(píng)估參數(shù)計(jì)算過(guò)程,使得測(cè)量更加便捷。
[0008] 解決上述第一個(gè)技術(shù)問(wèn)題,本發(fā)明采用如下技術(shù)方案:
[0009] 一種回復(fù)電壓參數(shù)的測(cè)量裝置,其特征是:包括一電容器,所述電容器的上極板設(shè) 有上接線端、下極板設(shè)有下接線端,所述的下接線端上串聯(lián)連接有一微電流測(cè)試儀,所述的 微電流測(cè)試儀的輸出接口與一數(shù)據(jù)采集卡相連接;所述的電容器置于一密封容器內(nèi),所述 的上接線端、下接線端伸出到密封容器外,所述的密封容器與一抽真空裝置相連通。。
[0010] 進(jìn)一步地,所述的電容器為平行板電容器,所述的上接線端為上金屬導(dǎo)桿,所述的 下接線端為下金屬導(dǎo)桿,所述的上金屬導(dǎo)桿設(shè)有外螺紋,所述的密封容器上開(kāi)有一與上金 屬導(dǎo)桿配合的螺紋孔,所述的上金屬導(dǎo)桿穿過(guò)螺紋孔伸出密封容器外且可通過(guò)旋轉(zhuǎn)上金屬 導(dǎo)桿來(lái)調(diào)節(jié)電容器兩極板之間的距離,所述的下金屬導(dǎo)桿固定設(shè)在密封容器上并伸出密封 容器外。
[0011] 作為本發(fā)明的一種實(shí)施例,所述密封容器的器壁為凹凸的權(quán)裙?fàn)睢?br>[0012] 所述的密封容器由高電阻率絕緣材料(SMC板)制造而成。
[0013] 所述的抽真空裝置為真空抽氣累,其設(shè)置在密封容器的器壁上。
[0014] 所述的平行板電容器由紫銅材料制造而成。
[0015] 解決上述第二個(gè)技術(shù)問(wèn)題,本發(fā)明采用如下技術(shù)方案:
[0016] 一種回復(fù)電壓參數(shù)的測(cè)量方法,其特征是包括W下步驟:
[0017] S1將直流電源與變壓器高低壓繞組的正負(fù)接線端相連接,利用直流電源給變壓器 高低壓繞組的絕緣電阻Rg和幾何電容Cg進(jìn)行充電,充電時(shí)間為T(mén)。;
[0018] S2斷開(kāi)直流電源,將變壓器高低壓繞組的正負(fù)接線端直接相連接,變壓器高低壓 繞組的幾何電容Cg進(jìn)行放電,放電時(shí)間為T(mén)d;
[0019] S3將變壓器高低壓繞組的正負(fù)接線端斷開(kāi),將所述測(cè)量裝置的上接線端與變壓器 高低壓繞組的正接線端相連接、下接線端與變壓器高低壓繞組的負(fù)接線端相連接,通過(guò)微 電流測(cè)試儀獲得電容器極板上的電流ie,并用數(shù)據(jù)采集卡收集微電流測(cè)試儀獲得的電流數(shù) 據(jù)。
[0020] 與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明工具有如下優(yōu)點(diǎn):
[0021] 1)通過(guò)測(cè)量電容極板上的充放電電流直接得到回復(fù)電壓的評(píng)估參數(shù),避免泄漏電 流對(duì)電壓測(cè)量的影響,同時(shí)由電流獲取的評(píng)估參數(shù)更加方便、準(zhǔn)確;
[0022] 2)測(cè)量裝置的外殼采用高低凹凸衣權(quán)狀設(shè)計(jì),增加了表面泄漏電流的沿面距離, 減少了泄漏電流引起的誤差;
[0023] 3)測(cè)量裝置內(nèi)部處于真空狀態(tài),能夠消除空氣中濕度等因素帶來(lái)的影響。
【附圖說(shuō)明】
[0024] 圖1為本發(fā)明測(cè)量裝置的示意圖; 陽(yáng)0巧]圖2為本發(fā)明測(cè)量裝置的使用示意圖;
[0026] 圖3為本發(fā)明測(cè)量的回復(fù)電壓曲線圖。
[0027] 圖中:1-密封容器,2-真空抽氣累,3-上極板,4-下極板,5-螺紋孔,6-上金屬導(dǎo) 化7-下金屬導(dǎo)化8-微電流測(cè)試儀,9-數(shù)據(jù)采集卡,10-電容器。
【具體實(shí)施方式】
[0028] 下面結(jié)合附圖用實(shí)施例對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步說(shuō)明。
[0029] 如圖1、2所示,本發(fā)明的回復(fù)電壓參數(shù)的測(cè)量裝置實(shí)施例,包括一電容器10,電容 器10置于一密封容器1內(nèi),密封容器1與一抽真空裝置相連通,其中抽真空裝置為真空抽 氣累2,其設(shè)置在密封容器1的器壁上,電容器10處于真空的工作環(huán)境中能夠消除空氣中濕 度等因素帶來(lái)的影響;
[0030] 電容器10的上極板3設(shè)有上接線端、下極板4設(shè)有下接線端,下接線端上串聯(lián)連 接有一微電流測(cè)試儀8,微電流測(cè)試儀8的輸出接口與一數(shù)據(jù)采集卡9相連接,通過(guò)測(cè)量電 容極板上的充放電電流直接得到回復(fù)電壓的評(píng)估參數(shù),避免泄漏電流對(duì)電壓測(cè)量的影響, 同時(shí)由電流獲取的評(píng)估參數(shù)更加方便、準(zhǔn)確;
[0031] 密封容器2的器壁為凹凸的權(quán)裙?fàn)睿溆筛唠娮杪式^緣材料(SMC板)制造而成, 測(cè)量裝置的外殼采用高低凹凸衣權(quán)狀設(shè)計(jì),增加了表面泄漏電流的沿面距離,減少了泄漏 電流引起的誤差。
[0032] 其
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