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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及检测电路,具体指一种变压器局部放电试验的信号无线传输检测装置及方法。
技术介绍
1、在电力系统中,变压器的稳定运行是确保电网可靠性的关键因素之一。然而,变压器在长期运行过程中,由于内部绝缘材料的老化、温度变化、机械振动等因素,可能会导致内部形成气泡、尖端毛刺和悬浮放电点等缺陷,这些缺陷会引起局部放电现象,从而潜在地威胁变压器的正常运行。为了有效地监测和诊断这些内部缺陷,变压器局部放电试验已成为电力系统中不可或缺的检测手段。
2、目前,脉冲电流法是进行变压器局部放电试验的主流技术之一。该方法通过连接变压器的检测阻抗和局部放电分析仪,利用bnc接头的同轴电缆来传递脉冲电流信号,从而实现对变压器内部局部放电的精确检测。然而,现有的试验接线技术存在一定的局限性,主要表现在对同轴电缆的质量要求极为严格。电缆在遭受外力破坏、长时间使用导致的疲劳老化等因素影响下,容易出现内部芯线断裂或外部绝缘疲劳磨损,这不仅会导致试验数据的丢失,甚至可能造成试验的完全中断,严重影响供电的可靠性。
3、此外,由于同轴电缆的这些固有缺陷,维护和更换电缆的成本也相应增加,这不仅提高了电力系统的运行成本,而且降低了检测效率。因此,现有的变压器局部放电试验接线方法在实际应用中遇到了诸多挑战,迫切需要一种可替代检测技术。
技术实现思路
1、为此,本专利技术所要解决的技术问题在于克服现有技术中接线检测使用范围有限的问题,提供一种变压器局部放电试验的信号无线传输检测装置及方法。
3、在本专利技术的一个实施例中,所述试验电路还包括相互连接的系统电源以及耦合电容组,所述耦合电容组包括局放试验耦合电容以及检测阻抗耦合电容,其中,所述阻抗检测电路与所述局放试验耦合电容串联设置,且与所述检测阻抗耦合电容并联设置。
4、在本专利技术的一个实施例中,所述阻抗检测电路还包括检测蓄电池以及阻抗滤波模块,所述阻抗滤波模块、所述信号采集模块以及所述信号发射模块均连接所述检测蓄电池,其中,所述所述信号发射模块与所述阻抗滤波模块串联设置,且均与所述信号采集模块并联设置。
5、在本专利技术的一个实施例中,所述局放分析仪包括本体以及显示屏,所述显示屏练级与所述本体,所述本体上设有信号接收接口所述信号接收接口连接所述信号接收模块。
6、在本专利技术的一个实施例中,所述局放分析电路还包括分析仪电源,所述本体还设有稳压电源接口,所述稳压电源接口连接所述分析仪电源。
7、在本专利技术的一个实施例中,所述局放分析电路还包括滤波器,所述滤波器设置于所述信号接收模块与所述局放分析仪之间。
8、在本专利技术的一个实施例中,所述信号采集电路为rc串并联回路。
9、本专利技术还提供一种变压器局部放电试验的信号无线传输检测方法,其采用上述的变压器局部放电试验的信号无线传输检测装置进行变压器局部放电试验的信号无线传输检测,其包括:步骤s1、暴露被试变压器的低压绕组,并使之与阻抗检测电路的输入端连接,同时将被试变压器的高压套管末屏与所述阻抗检测电路的输出端连接;步骤s2、向所述阻抗检测电路供电,同时提高被试变压器中低压绕组电压,在此过程中,通过信号采集电路对被试变压器内部脉冲放电信号进行收集,并传输至局部放电分析电路的信号接收模块中;步骤s3、对所述信号接收模块接收到的脉冲信号进行程序处理,使变压器局部放电参数转化为局部放电图谱信号,并通过所述局放分析仪进行结果反馈。
10、在本专利技术的一个实施例中,步骤s2具体为:向所述阻抗检测电路供电,同时提高被试变压器中低压绕组电压,此时在此过程中,通过信号采集电路对被试变压器内部脉冲放电信号进行收集,并通过滤波处理机信号放大处理后传输至局部放电分析电路的信号接收模块中。
11、在本专利技术的一个实施例中,步骤s3中,可通过所述局放分析仪对局放信号的滤波截止频率进行设置,滤波截止频率调节信号由所述局放分析仪传输至所述信号接收模块;所述程序处理包括解码以及图像识别处理。
12、本专利技术的上述技术方案相比现有技术具有以下优点:
13、本专利技术所述的变压器局部放电试验的信号无线传输检测装置及方法,通过试验电路对被试变压器的内部脉冲放电信号进行采集并传输,之后通过局部放电分析电路进行信号检测分析以及反馈,由此能够通过无线传输的方式对变压器内部真实的局放信号进行高精度、高效率的检测过程。相比于现阶段常规检测方法来说,本申请具有使用范围广、可控性高、响应速度快、使用寿命长、便于操作以及稳定安全等优势,为变压器的局部放电信号检测提供新思路。
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1.一种变压器局部放电试验的信号无线传输检测装置,其特征在于:包括:
2.根据权利要求1所述的变压器局部放电试验的信号无线传输检测装置,其特征在于:所述试验电路还包括相互连接的系统电源以及耦合电容组,所述耦合电容组包括局放试验耦合电容以及检测阻抗耦合电容,其中,所述阻抗检测电路与所述局放试验耦合电容串联设置,且与所述检测阻抗耦合电容并联设置。
3.根据权利要求1所述的变压器局部放电试验的信号无线传输检测装置,其特征在于:所述阻抗检测电路还包括检测蓄电池以及阻抗滤波模块,所述阻抗滤波模块、所述信号采集模块以及所述信号发射模块均连接所述检测蓄电池,其中,所述所述信号发射模块与所述阻抗滤波模块串联设置,且均与所述信号采集模块并联设置。
4.根据权利要求1所述的变压器局部放电试验的信号无线传输检测装置,其特征在于:所述局放分析仪包括本体以及显示屏,所述显示屏练级与所述本体,所述本体上设有信号接收接口所述信号接收接口连接所述信号接收模块。
5.根据权利要求4所述的变压器局部放电试验的信号无线传输检测装置,其特征在于:所述局放分析电路还包括分析
6.根据权利要求1所述的变压器局部放电试验的信号无线传输检测装置,其特征在于:所述局放分析电路还包括滤波器,所述滤波器设置于所述信号接收模块与所述局放分析仪之间。
7.根据权利要求1所述的变压器局部放电试验的信号无线传输检测装置,其特征在于:所述信号采集电路为RC串并联回路。
8.一种变压器局部放电试验的信号无线传输检测方法,其特征在于:采用权利要求1~7中任意一项所述的变压器局部放电试验的信号无线传输检测装置进行变压器局部放电试验的信号无线传输检测,其包括:
9.根据权利要求8所述的变压器局部放电试验的信号无线传输检测方法,其特征在于:步骤S2具体为:向所述阻抗检测电路供电,同时提高被试变压器中低压绕组电压,此时在此过程中,通过信号采集电路对被试变压器内部脉冲放电信号进行收集,并通过滤波处理机信号放大处理后传输至局部放电分析电路的信号接收模块中。
10.根据权利要求8所述的变压器局部放电试验的信号无线传输检测方法,其特征在于:步骤S3中,可通过所述局放分析仪对局放信号的滤波截止频率进行设置,滤波截止频率调节信号由所述局放分析仪传输至所述信号接收模块;所述程序处理包括解码以及图像识别处理。
...【技术特征摘要】
1.一种变压器局部放电试验的信号无线传输检测装置,其特征在于:包括:
2.根据权利要求1所述的变压器局部放电试验的信号无线传输检测装置,其特征在于:所述试验电路还包括相互连接的系统电源以及耦合电容组,所述耦合电容组包括局放试验耦合电容以及检测阻抗耦合电容,其中,所述阻抗检测电路与所述局放试验耦合电容串联设置,且与所述检测阻抗耦合电容并联设置。
3.根据权利要求1所述的变压器局部放电试验的信号无线传输检测装置,其特征在于:所述阻抗检测电路还包括检测蓄电池以及阻抗滤波模块,所述阻抗滤波模块、所述信号采集模块以及所述信号发射模块均连接所述检测蓄电池,其中,所述所述信号发射模块与所述阻抗滤波模块串联设置,且均与所述信号采集模块并联设置。
4.根据权利要求1所述的变压器局部放电试验的信号无线传输检测装置,其特征在于:所述局放分析仪包括本体以及显示屏,所述显示屏练级与所述本体,所述本体上设有信号接收接口所述信号接收接口连接所述信号接收模块。
5.根据权利要求4所述的变压器局部放电试验的信号无线传输检测装置,其特征在于:所述局放分析电路还包括分析仪电源,所述本体还设有稳压电源接口,所述稳压电源接口连接所述分析仪电源。...
【专利技术属性】
技术研发人员:李帅,刘宏,俞华,李艳鹏,梁基重,薛志刚,
申请(专利权)人:国网山西省电力公司电力科学研究院,
类型:发明
国别省市:
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