CN202758043U - 模块化的气体绝缘组合电器局部放电检测用缺陷模拟装置 - Google Patents

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杨道文
叶剑涛
程登峰
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Abstract

本实用新型涉及模块化的气体绝缘组合电器局部放电检测用缺陷模拟装置。该装置包括由三个以上的腔体依次连接组成的母线筒,相邻腔体之间分别设有盆式绝缘子实现隔离;除第一腔体外的其它所述腔体分别依次连通着隔离开关腔体和缺陷腔体;第一腔体内设有电压发生装置,电压发生装置的电压输出端连接着主母线的一端,主母线的另一端位于末端的腔体内;主母线分别连接着两条以上的支线,每条支线的另一端穿过隔离开关腔体位于缺陷腔体内;每个隔离开关腔体内的支线上设有隔离开关。本实用新型能反映实际气体绝缘组合电器(GIS)设备内部发生缺陷时产生的信号的真实状态,并且解决了常规的GIS设备缺陷模拟装置更换缺陷模型费时、费力、容易污染环境等一系列的难题。

Description

模块化的气体绝缘组合电器局部放电检测用缺陷模拟装置
技术领域
本实用新型属于电气设备带电检测技术领域,具体涉及一种在带电检测设备检验过程中使用的模块化的气体绝缘组合电器缺陷模拟装置,可以通过该装置模拟电力系统中所用的气体绝缘组合电器中出现的各种缺陷类型,用来检测各种带电检测仪器设备的性能或对缺陷信号特征进行研究。
背景技术
气体绝缘组合电器(GIS)是变电站中常用的一种设备,具有占地面积小等优点,但由于设备整个密封在壳体内,常规的检测手段很难应用于气体绝缘组合电器(GIS)缺陷的检测,而气体绝缘组合电器(GIS)在长期运行过程中由于各种原因,难免会产生各种类型的缺陷如自由颗粒、悬浮电位、毛刺突起等,为了检测气体绝缘组合电器(GIS)设备内存在的缺陷并且尽量减少系统的停电时间,常用带电检测的方法,如超声波法,超高频法等。无论是检验各种带电检测设备的性能还是对各种类型的缺陷产生的信号特征进行研究从而根据特征对实际检测到的气体绝缘组合电器(GIS)缺陷信号进行分析和判断,都需要气体绝缘组合电器(GIS)缺陷模拟装置,通过在模拟装置内设置各种不同类型的缺陷,进而对缺陷产生的信号进行检测,以对比不同检测仪器设备的性能或研究信号的特征。但是,目前常用的模拟装置有的采用简化的模型,不能完全反映气体绝缘组合电器(GIS)设备自身对缺陷的影响。有的虽利用气体绝缘组合电器(GIS)设备作为缺陷模拟装置,但一次试验过程中只能模拟一种类型的缺陷,若要更换缺陷模型,则需要先回收SF6气体,打开装置更换模型后还要再回充气体,不仅需要花费大量时间,使用不便,同时也会造成残余的SF6气体释放到环境中,造成污染。
实用新型内容
为了解决传统模拟装置在缺陷模型更换过程中的抽气、充气工作需要花费大量时间、残余SF6气体释放到环境中的问题,本实用新型提供一种不用打开模拟装置既可进行缺陷模型更换的模块化的气体绝缘组合电器局部放电检测用缺陷模拟装置。
具体的技术方案如下:
模块化的气体绝缘组合电器局部放电检测用缺陷模拟装置包括由三通管状的三个以上的腔体依次连接组成的母线筒,母线筒两端的腔体外端口分别设有外端盖,其中第一腔体的中间法兰口上设有端盖;相邻腔体之间分别设有盆式绝缘子实现隔离,形成不同的气室;除第一腔体外的其它所述腔体的中间法兰口连通着管状的隔离开关腔体的一端法兰,隔离开关腔体的另一端法兰与三通管状的缺陷腔体的一端连通,且缺陷腔体的另两端口上分别设有端盖;隔离开关腔体两端与所述腔体之间分别设有盆式绝缘子实现隔离,形成不同的气室; 
外端口一侧的第一腔体内设有电压发生装置,电压发生装置的电源引线通过绝缘子引导至第一腔体的外端盖外部;电压发生装置的电压输出端连接着主母线的一端,主母线的另一端位于末端的腔体内;主母线分别连接着两条以上的支线,每条支线的另一端穿过隔离开关腔体位于缺陷腔体内; 
每个隔离开关腔体内的支线上设有隔离开关,隔离开关操动装置位于隔离开关腔体的外部; 
每个缺陷腔体内设有缺陷模型,缺陷模型通过导线连接着支线。
最佳的技术方案如下:
模块化的气体绝缘组合电器局部放电检测用缺陷模拟装置包括由三通管状的三个腔体依次连接组成的母线筒,母线筒两端的腔体外端口分别设有外端盖,其中的三个腔体分别为第一腔体1、第二腔体2和第三腔体3,第一腔体1的中间法兰口上设有端盖;相邻腔体之间分别设有盆式绝缘子8实现隔离,形成不同的气室,如第一腔体1和第二腔体2之间、第二腔体2和第三腔体3之间分别设有盆式绝缘子8实现隔离;所述第二腔体2的中间法兰口连通着管状的第一隔离开关腔体4的一端法兰,第一隔离开关腔体4的另一端法兰与三通管状的第一缺陷腔体6的一端连通,且第一缺陷腔体6的另两端口上分别设有端盖;所述第三腔体3中间的法兰口连通着管状的第二隔离开关腔体5的一端法兰,第二隔离开关腔体5的另一端法兰与三通管状的第二缺陷腔体7的一端连通,第二缺陷腔体7的另两端口上分别设有端盖;第一隔离开关腔体4两端与第二腔体2、第一缺陷腔体6之间分别设有盆式绝缘子8实现隔离,形成不同的气室;第二隔离开关腔体5两端与第三腔体3和第二缺陷腔体7之间分别设有盆式绝缘子8实现隔离,形成不同的气室;
外端口一侧的第一腔体1内设有电压发生装置21,电压发生装置21的电源引线9通过绝缘子10引导至第一腔体1的外端盖外部;电压发生装置21的电压输出端连接着主母线16的一端,主母线16的另一端位于末端的腔体内;主母线16分别连接着两条以上的支线,其中第一支线17的另一端穿过第一隔离开关腔体4位于第一缺陷腔体6内;第二支线18的另一端穿过第二隔离开关腔体5位于第二缺陷腔体7内;
所述第一隔离开关腔体4内的第一支线17上设有第一隔离开关14,第一隔离开关操动装置12位于第一隔离开关腔体4的外部;所述第二隔离开关腔体5内的第二支线18上设有第二隔离开关15,第二隔离开关操动装置13设于第二隔离开关腔体5的外部;
 所述第一缺陷腔体6内设有第一缺陷模型19,第一缺陷模型19通过导线连接着第一支线17;
所述第二缺陷腔体7内设有第二缺陷模型20,第二缺陷模型20通过导线连接着第二支线18。
本实用新型的有益技术效果是:能反映实际气体绝缘组合电器(GIS)设备内部发生缺陷时产生的信号的真实状态,并且解决了常规的GIS设备缺陷模拟装置更换缺陷模型费时、费力、容易污染环境等一系列的难题,可应用于GIS设备带电检测工作的教学和培训过程,提高操作人员的带电检测技能水平。也可以作为基本的信号发生装置来验证各种带电检测仪器设备的检测灵敏度和准确性以及用于GIS内部各种缺陷类型产生的放电信号特征的研究工作,对促进带电检测技术的发展起到有益的效果。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为本实用新型剖视图。
图3为本实用新型内部接线原理图。
图4为本实用新型模拟第一种缺陷模型19状态示意图。
图5为本实用新型模拟第二种缺陷模型20状态示意图。
图6为本实用新型模拟第一种缺陷模型19和第二种缺陷模型20共存时状态示意图。
图7为由四个腔体组成母线筒的结构示意图。
上图中序号:第一腔体1、第二腔体2、第三腔体3、第一隔离开关腔体4、第二隔离开关腔体5、第一缺陷腔体6、第二缺陷腔体7、盆式绝缘子8、电源引线9、绝缘子10、端盖11、第一隔离开关操动装置12、第二隔离开关操动装置13、第一隔离开关14、第二隔离开关15、主母线16、第一支线17、第二支线18、第一缺陷模型19、第二缺陷模型20、电压发生装置21、第四腔体22、第三隔离开关腔体23、第三缺陷腔体24、第三隔离开关操动装置25。
具体实施方式
下面结合附图,通过实施例对本实用新型作进一步地说明。
实施例1:
参见图1和图2,模块化的气体绝缘组合电器局部放电检测用缺陷模拟装置包括由三通管状的三个腔体依次连接组成的母线筒,母线筒两端的腔体外端口分别安装有外端盖,其中的三个腔体分别为第一腔体1、第二腔体2和第三腔体3,第一腔体1的中间法兰口上安装有端盖;相邻腔体之间分别安装有盆式绝缘子8实现隔离,形成不同的气室,如第一腔体1和第二腔体2之间、第二腔体2和第三腔体3之间分别安装有盆式绝缘子8实现隔离。第二腔体2的中间法兰口连通着管状的第一隔离开关腔体4的一端法兰,第一隔离开关腔体4的另一端法兰与三通管状的第一缺陷腔体6的一端连通,第一缺陷腔体6的另两端口上分别安装有端盖。第三腔体3中间的法兰口连通着管状的第二隔离开关腔体5的一端法兰,第二隔离开关腔体5的另一端法兰与三通管状的第二缺陷腔体7的一端连通,第二缺陷腔体7的另两端口上分别安装有端盖;第一隔离开关腔体4两端与第一腔体1、第一缺陷腔体6之间分别安装有盆式绝缘子8实现隔离,形成不同的气室。第二隔离开关腔体5两端与第三腔体3和第二缺陷腔体7之间分别安装有盆式绝缘子8实现隔离,形成不同的气室;
外端口一侧的第一腔体1内安装有电压发生装置21,电压发生装置21可选YDJ30-150型交流高压发生装置,电压发生装置21的电源引线9通过绝缘子10引导至第一腔体1的外端盖外部;电压发生装置21的电压输出端连接着主母线16的一端,主母线16的另一端位于末端的腔体内;主母线16分别连接着两条以上的支线,其中第一支线17的另一端穿过第一隔离开关腔体4位于第一缺陷腔体6内;第二支线18的另一端穿过第二隔离开关腔体5位于第二缺陷腔体7内。
第一隔离开关腔体4内的第一支线17上安装有第一隔离开关14,第一隔离开关操动装置12位于第一隔离开关腔体4的外部;第二隔离开关腔体5内的第二支线18上安装有第二隔离开关15,第二隔离开关操动装置13安装于第二隔离开关腔体5的外部。第一隔离开关14和第二隔离开关15均为ZF-110型SF6封闭式组合电器用隔离开关,第一隔离开关操动装置12和第二隔离开关操动装置13均为ZF-110型SF6封闭式组合电器用隔离开关配套弹簧操动装置。
第一缺陷腔体6内安装有第一缺陷模型19,第一缺陷模型19通过导线连接着第一支线17;第二缺陷腔体7内安装有第二缺陷模型20,第二缺陷模型20通过导线连接着第二支线18。
本装置的工作原理如下:
 参见图3,为不工作状态,第一隔离开关14和第二隔离开关15均为打开状态。
参见图4,本实用新型被应用于模拟第一缺陷模型19所代表的自由金属微粒缺陷,第一隔离开关14闭合,第二隔离开关15打开。电压发生装置21提供的电压就可以施加到第一缺陷模型19上,从而获得第一缺陷模型19所产生的局部放电信号。
参见图5,本实用新型被应用于模拟第二缺陷模型20所代表的悬浮电位缺陷,第一隔离开关14打开,第二隔离开关15闭合。电压发生装置21提供的电压就可以施加到第二缺陷模型20上,从而获得第二缺陷模型20所产生的局部放电信号。
参见图6,本实用新型被应用于模拟第一缺陷模型19和第二缺陷模型20所代表的混合缺陷,第一隔离开关14闭合,第二隔离开关15闭合。电压发生装置21提供的电压就可以同时施加到第一缺陷模型19和第二缺陷模型20上,从而产生第一缺陷模型19所代表的自由金属微粒缺陷和第二缺陷模型20所代表的悬浮电位缺陷所产生的混合局部放电信号。
实施例2
参见图7,模块化的气体绝缘组合电器局部放电检测用缺陷模拟装置包括由三通管状的四个腔体依次连接组成的母线筒,母线筒两端的腔体外端口分别安装有外端盖,其中的四个腔体分别为第一腔体1、第二腔体2、第三腔体3和第四腔体22。第四腔体22的中间法兰口连通着管状的第三隔离开关腔体23的一端法兰,第三隔离开关腔体23的另一端法兰与三通管状的第三缺陷腔体24的一端连通,第三缺陷腔体24的另两端口上分别安装有端盖。连接主母线的一条支线穿过第三隔离开关腔体23位于第三缺陷腔体24内,第三隔离开关操动装置25安装于第三隔离开关腔体23的外部;其他结构同实施例1。
使用时,第三缺陷腔体24内安装缺陷模型。

Claims (2)

1.模块化的气体绝缘组合电器局部放电检测用缺陷模拟装置,其特征在于:包括由三通管状的三个以上的腔体依次连接组成的母线筒,母线筒两端的腔体外端口分别设有外端盖,其中第一腔体的中间法兰口上设有端盖;相邻腔体之间分别设有盆式绝缘子实现隔离,形成不同的气室;除第一腔体外的其它所述腔体的中间法兰口连通着管状的隔离开关腔体的一端法兰,隔离开关腔体的另一端法兰与三通管状的缺陷腔体的一端连通,且缺陷腔体的另两端口上分别设有端盖;隔离开关腔体两端与所述腔体之间分别设有盆式绝缘子实现隔离,形成不同的气室; 
外端口一侧的第一腔体内设有电压发生装置,电压发生装置的电源引线通过绝缘子引导至第一腔体的外端盖外部;电压发生装置的电压输出端连接着主母线的一端,主母线的另一端位于末端的腔体内;主母线分别连接着两条以上的支线,每条支线的另一端穿过隔离开关腔体位于缺陷腔体内; 
每个隔离开关腔体内的支线上设有隔离开关,隔离开关操动装置位于隔离开关腔体的外部; 
 每个缺陷腔体内设有缺陷模型,缺陷模型通过导线连接着支线。
2.根据权利要求1所述的模块化的气体绝缘组合电器局部放电检测用缺陷模拟装置,其特征在于:包括由三通管状的三个腔体依次连接组成的母线筒,母线筒两端的腔体外端口分别设有外端盖,其中的三个腔体分别为第一腔体(1)、第二腔体(2)和第三腔体(3),第一腔体(1)的中间法兰口上设有端盖;相邻腔体之间分别设有盆式绝缘子(8)实现隔离,形成不同的气室,如第一腔体(1)和第二腔体(2)之间、第二腔体(2)和第三腔体(3)之间分别设有盆式绝缘子实现隔离;所述第二腔体(2)的中间法兰口连通着管状的第一隔离开关腔体(4)的一端法兰,第一隔离开关腔体(4)的另一端法兰与三通管状的第一缺陷腔体(6)的一端连通,且第一缺陷腔体(6)的另两端口上分别设有端盖;所述第三腔体(3)中间的法兰口连通着管状的第二隔离开关腔体(5)的一端法兰,第二隔离开关腔体(5)的另一端法兰与三通管状的第二缺陷腔体(7)的一端连通,第二缺陷腔体(7)的另两端口上分别设有端盖;第一隔离开关腔体(4)两端与第二腔体(2)、第一缺陷腔体(6)之间分别设有盆式绝缘子(8)实现隔离,形成不同的气室;第二隔离开关腔体(5)两端与第三腔体(3)和第二缺陷腔体(7)之间分别设有盆式绝缘子(8)实现隔离,形成不同的气室;
外端口一侧的第一腔体(1)内设有电压发生装置(21),电压发生装置(21)的电源引线(9)通过绝缘子(10)引导至第一腔体(1)的外端盖外部;电压发生装置(21)的电压输出端连接着主母线(16)的一端,主母线(16)的另一端位于末端的腔体内;主母线(16)分别连接着两条以上的支线,其中第一支线(17)的另一端穿过第一隔离开关腔体(4)位于第一缺陷腔体(6)内;第二支线(18)的另一端穿过第二隔离开关腔体(5)位于第二缺陷腔体(7)内;
所述第一隔离开关腔体(4)内的第一支线(17)上设有第一隔离开关(14),第一隔离开关操动装置(12)位于第一隔离开关腔体(4)的外部;所述第二隔离开关腔体(5)内的第二支线(18)上设有第二隔离开关(15),第二隔离开关操动装置(13)设于第二隔离开关腔体(5)的外部;
所述第一缺陷腔体(6)内设有第一缺陷模型(19),第一缺陷模型(19)通过导线连接着第一支线(17);
所述第二缺陷腔体(7)内设有第二缺陷模型(20),第二缺陷模型(20)通过导线连接着第二支线(18)。
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