CN113325224A - 一种基于光纤脉冲的gis陡波测量系统 - Google Patents

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Abstract

本申请提供一种基于光纤脉冲的GIS陡波测量系统,包括GIS外壳,GIS外壳内设置有GIS导杆;GIS外壳的侧壁上设置有第一GIS手孔和第二GIS手孔;第一GIS手孔固定连接有局部放电传感器,局部放电传感器的输出端通过电缆连接有光纤脉冲触发器的输入端;光纤脉冲触发器的输出端通过光纤连接有光纤脉冲接收器的输入端,光纤脉冲接收器的输出端通过电缆连接有信号采集设备的输入端;第二GIS手孔固定连接有暂态过电压传感器,暂态过电压传感器的输出端通过电缆连接有低压臂阻容盒的输入端,低压臂阻容盒输出端通过电缆连接有阻容分压盒的输入端,阻容分压盒的输出端通过电缆连接信号采集设备的输入端。采用上述装置,可以进行GIS故障定位,提高电力系统检修的效率。

Description

一种基于光纤脉冲的GIS陡波测量系统
技术领域
本申请涉及电力设备在线监测技术领域,尤其涉及一种基于光纤脉冲的GIS陡波测量系统。
背景技术
气体绝缘开关设备(gas insulated switchgear,GIS)由于其优良的特性,广泛应用于电力系统。然而,近年来,GIS绝缘子沿面闪络故障频发,严重威胁供电安全。GIS绝缘子的绝缘薄弱环节在高电场作用下会产生局部放电。气体绝缘开关设备的隔离开关由于分合速度慢及灭弧性能差,在分合操作过程中,触头间隙会发生多次燃熄弧,引起高频震荡而形成陡波过电压(Very Fast Transient Overvoltage,VFTO)。在一定条件下,VFTO会引起300kV以上的高电压,造成GIS内部或外接设备击穿事故,给电力系统带来很大的损失。因此,有必要对高电压等级下的陡波过电压进行测量。
目前,陡波过电压进行测量的方法主要有预埋环法和套管末屏法。然而,预埋环法只能应用于没有金属屏蔽层的盆式绝缘子上,而750kV及以上电压等级的GIS的盆式绝缘子上有金属屏蔽层。套管末屏法只能测量套管末屏处的陡波过电压,不能测量GIS内部的陡波过电压。
发明内容
本申请提供一种基于光纤脉冲的GIS陡波测量系统,可用于解决现有技术中预埋环法只能应用于没有金属屏蔽层的盆式绝缘子上,而750kV及以上电压等级的GIS的盆式绝缘子上有金属屏蔽层。套管末屏法只能测量套管末屏处的陡波过电压,不能测量GIS内部的陡波过电压的问题。
本申请提供一种基于光纤脉冲的GIS陡波测量系统,包括:GIS外壳,所述GIS外壳内设置有GIS导杆;所述GIS外壳的侧壁上设置有第一GIS手孔和第二GIS手孔;所述第一GIS手孔固定连接有局部放电传感器,所述局部放电传感器的输出端通过电缆连接有光纤脉冲触发器的输入端;所述光纤脉冲触发器的输出端通过光纤连接有光纤脉冲接收器的输入端,所述光纤脉冲接收器的输出端通过所述电缆连接有信号采集设备的输入端;所述第二GIS手孔固定连接有暂态过电压传感器,所述暂态过电压传感器的输出端通过电缆连接有低压臂阻容盒的输入端,所述低压臂阻容盒输出端通过所述电缆连接有阻容分压盒的输入端,所述阻容分压盒的输出端通过所述电缆连接所述信号采集设备的输入端。
可选的,所述光纤脉冲触发器位于第一屏蔽箱内。
可选的,所述低压臂阻容盒、阻容分压盒、光纤脉冲接收器以及信号采集设备位于第二屏蔽箱内。
可选的,所述信号采集设备包括波形记录装置和脉冲信号输出装置。
可选的,所述所述信号采集设备还包括UPS电源。
可选的,所述第二屏蔽箱内设置有第一空腔和第二空腔,所述低压臂阻容盒、阻容分压盒、光纤脉冲接收器以及信号采集设备位于所述第一空腔内,所述UPS电源位于所述第二空腔。
可选的,所述电缆为同轴电缆线。
本申请提供一种基于光纤脉冲的GIS陡波测量系统,包括GIS外壳,所述GIS外壳内设置有GIS导杆;所述GIS外壳的侧壁上设置有第一GIS手孔和第二GIS手孔;所述第一GIS手孔固定连接有局部放电传感器,所述局部放电传感器的输出端通过电缆连接有光纤脉冲触发器的输入端;所述光纤脉冲触发器的输出端通过光纤连接有光纤脉冲接收器的输入端,所述光纤脉冲接收器的输出端通过所述电缆连接有信号采集设备的输入端;所述第二GIS手孔固定连接有暂态过电压传感器,所述暂态过电压传感器的输出端通过电缆连接有低压臂阻容盒的输入端,所述低压臂阻容盒输出端通过所述电缆连接有阻容分压盒的输入端,所述阻容分压盒的输出端通过所述电缆连接所述信号采集设备的输入端。采用上述装置,解决了预埋环法只能应用于没有金属屏蔽层的盆式绝缘子上,而750kV及以上电压等级的GIS的盆式绝缘子上有金属屏蔽层。套管末屏法只能测量套管末屏处的陡波过电压,不能测量GIS内部的陡波过电压的问题,可以进行GIS故障定位,提高电力系统检修的效率。
附图说明
为了更清楚地说明本申请的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的一种基于光纤脉冲的GIS陡波测量系统的结构示意图。
其中,1-GIS外壳,2-GIS导杆,3-第一GIS手孔,4-第二GIS手孔,5-局部放电传感器,6-电缆,7-光纤脉冲触发器,8-光纤脉冲接收器,9-信号采集设备,10-暂态过电压传感器,11-低压臂阻容盒,12-阻容分压盒,13-第一屏蔽箱,14-第二屏蔽箱,91-波形记录装置,92-脉冲信号输出装置,93-UPS电源,141-第一空腔,142-第二空腔。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
如背景技术中所述的目前陡波过电压进行测量的方法主要有预埋环法和套管末屏法。然而,预埋环法只能应用于没有金属屏蔽层的盆式绝缘子上,而750kV及以上电压等级的GIS的盆式绝缘子上有金属屏蔽层。套管末屏法只能测量套管末屏处的陡波过电压,不能测量GIS内部的陡波过电压。
因此,为了解决上述问题,本申请实施例部分提供了一种基于光纤脉冲的GIS陡波测量系统,下面通过具体的实施例并结合附图对本申请提供的一种基于光纤脉冲的GIS陡波测量系统进行说明。
如图1所示,本申请实施例提供一种基于光纤脉冲的GIS陡波测量系统,包括GIS外壳1,所述GIS外壳1内设置有GIS导杆2;所述GIS外壳1的侧壁上设置有第一GIS手孔3和第二GIS手孔4;所述第一GIS手孔3固定连接有局部放电传感器5,所述局部放电传感器5的输出端通过电缆6连接有光纤脉冲触发器7的输入端;所述光纤脉冲触发器7的输出端通过光纤连接有光纤脉冲接收器8的输入端,所述光纤脉冲接收器8的输出端通过所述电缆6连接有信号采集设备9的输入端;所述第二GIS手孔4固定连接有暂态过电压传感器10,所述暂态过电压传感器10的输出端通过电缆6连接有低压臂阻容盒11的输入端,所述低压臂阻容盒11输出端通过所述电缆6连接有阻容分压盒12的输入端,所述阻容分压盒12的输出端通过所述电缆6连接所述信号采集设备9的输入端。
陡波过电压的传播是一种行波过程,当陡波过电压的行波在所述GIS导杆2上传播,所述局部放电传感器5会接收到行波电信号,行波电信号通过所述电缆6传输至所述光纤脉冲触发器7,并可产生4路光脉冲信号,通过4根光纤,分别连接4个所述光纤脉冲接收器8,通过4台所述信号采集设备9记录每根光纤的波形数据。GIS输电系统内一般含有三相管道,每一相均需要本申请提供的基于光纤脉冲的GIS陡波测量系统,记录三相波形数据,可以分析陡波过电压的行波的传递函数和传递方式,进行GIS故障定位,提高电力系统检修的效率。
为了防止供电电源和外界的高频信号对测量的影响,所述光纤脉冲触发器7位于第一屏蔽箱13内。所述低压臂阻容盒11、阻容分压盒12、光纤脉冲接收器8以及信号采集设备9位于第二屏蔽箱14内。
所述信号采集设备9包括波形记录装置91和脉冲信号输出装置92。其中波形记录装置91可以为示波器或采集卡。
为了防止供电电源和外界的高频信号对测量的影响,所述波形记录装置91需使用电池单独供电,所述所述信号采集设备9还包括UPS电源93。所述第二屏蔽箱14内设置有第一空腔141和第二空腔142,所述低压臂阻容盒11、阻容分压盒12、光纤脉冲接收器8以及信号采集设备9位于所述第一空腔141内,所述UPS电源93位于所述第二空腔142。
所述电缆6为同轴电缆线,用于传输电信号。
以上结合具体实施方式和范例性实例对本申请进行了详细说明,不过这些说明并不能理解为对本申请的限制。本领域技术人员理解,在不偏离本申请精神和范围的情况下,可以对本申请技术方案及其实施方式进行多种等价替换、修饰或改进,这些均落入本申请的范围内。本申请的保护范围以所附权利要求为准。

Claims (7)

1.一种基于光纤脉冲的GIS陡波测量系统,其特征在于,包括:GIS外壳(1),所述GIS外壳(1)内设置有GIS导杆(2);所述GIS外壳(1)的侧壁上设置有第一GIS手孔(3)和第二GIS手孔(4);所述第一GIS手孔(3)固定连接有局部放电传感器(5),所述局部放电传感器(5)的输出端通过电缆(6)连接有光纤脉冲触发器(7)的输入端;所述光纤脉冲触发器(7)的输出端通过光纤连接有光纤脉冲接收器(8)的输入端,所述光纤脉冲接收器(8)的输出端通过所述电缆(6)连接有信号采集设备(9)的输入端;所述第二GIS手孔(4)固定连接有暂态过电压传感器(10),所述暂态过电压传感器(10)的输出端通过电缆(6)连接有低压臂阻容盒(11)的输入端,所述低压臂阻容盒(11)输出端通过所述电缆(6)连接有阻容分压盒(12)的输入端,所述阻容分压盒(12)的输出端通过所述电缆(6)连接所述信号采集设备(9)的输入端。
2.根据权利要求1所述的一种基于光纤脉冲的GIS陡波测量系统,其特征在于,所述光纤脉冲触发器(7)位于第一屏蔽箱(13)内。
3.根据权利要求1所述的一种基于光纤脉冲的GIS陡波测量系统,其特征在于,所述低压臂阻容盒(11)、阻容分压盒(12)、光纤脉冲接收器(8)以及信号采集设备(9)位于第二屏蔽箱(14)内。
4.根据权利要求3所述的一种基于光纤脉冲的GIS陡波测量系统,其特征在于,所述信号采集设备(9)包括波形记录装置(91)和脉冲信号输出装置(92)。
5.根据权利要求4所述的一种基于光纤脉冲的GIS陡波测量系统,其特征在于,所述所述信号采集设备(9)还包括UPS电源(93)。
6.根据权利要求5所述的一种基于光纤脉冲的GIS陡波测量系统,其特征在于,所述第二屏蔽箱(14)内设置有第一空腔(141)和第二空腔(142),所述低压臂阻容盒(11)、阻容分压盒(12)、光纤脉冲接收器(8)以及信号采集设备(9)位于所述第一空腔(141)内,所述UPS电源(93)位于所述第二空腔(142)。
7.根据权利要求1所述的一种基于光纤脉冲的GIS陡波测量系统,其特征在于,所述电缆(6)为同轴电缆线。
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