CN206696387U - 用于gis局部放电检测的外置特高频传感器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种用于GIS局部放电检测的外置特高频传感器,其特征是设置金属壳体,在金属壳体的内腔中设置中隔板,利用中隔板将金属壳体的内腔分隔为上腔和下腔,天线贴片附着在介质基板的表面构成信号接收天线,介质基板固定设置在金属壳体的下腔中,金属壳体的上腔顶部由盖板封闭;在中隔板上开设过线孔,信号接收天线的信号引出线缆贯穿中隔板上过线孔引入上腔,并经设在金属壳体的上腔侧壁上的缆线接头导出。本实用新型具有良好的屏蔽性能,抗干扰能力强,能有效提高外置式传感器的检测结果的准确性。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于GIS局部放电检测的外置特高频传感器。
背景技术
气体绝缘开关设备(简称GIS)因其可靠性高,占地面积小、维护简单、检修周期长等优点在电网中得到广泛应用。研究表明,GIS设备的设计、制造、运输和安装过程中的一些偶然因素会造成一些先天性局部缺陷,如气泡、裂缝、悬浮导电质点和毛刺等;由于GIS设备的工作场强很高,绝缘裕度相对较小,一旦GIS内部出现某种缺陷,这些缺陷会造成GIS设备某些区域电场强度过高,当高于绝缘介质的击穿场强时就会发生局部放电。局部放电既是表征GIS设备绝缘状况的特征量,又是引起绝缘劣化的主要原因。通过局部放电检测,可及时发现GIS设备内部存在的绝缘缺陷,避免设备发生突发性绝缘击穿事故,这对保证GIS设备及电网的安全稳定运行具有十分重要的意义。
局部放电检测方法大致可分为:脉冲电流法、超声波法、化学检测法、光学检测法和特高频(Ultra High Frequency,即UHF)检测法。特高频检测法以其灵敏度高,抗干扰能力强、能够识别并定位放电源等优点,近年来已成为电力设备局部放电检测的主要手段。UHF传感器是UHF法的关键,其性能好坏直接影响着检测信号的灵敏度和波形,并影响局部放电类型的模式识别,是UHF检测法的核心技术之一。
根据特高频传感器的安装位置分为内置传感器和外置传感器。外置式传感器主要针对空气中电晕放电和高压设备内部放电泄漏出的UHF信号的检测,使用对象多为无法或难以安装内置传感器的处于运行中的老式GIS设备;但是,检测现场存在的干扰会直接影响外置式传感器的检测结果。
实用新型内容
本实用新型是为避免上述现有技术所存在的问题,提供一种具有良好的抗干扰性能的用于GIS局部放电检测的外置特高频传感器,提高外置式传感器的检测结果的准确性。
本实用新型为解决技术问题采用如下技术方案:
本实用新型用于GIS局部放电检测的外置特高频传感器的结构特点是:设置金属壳体,在所述金属壳体的内腔中设置中隔板,利用中隔板将金属壳体的内腔分隔为上腔和下腔,天线贴片附着在介质基板的表面构成信号接收天线,所述介质基板固定设置在金属壳体的下腔中,金属壳体的上腔顶部由盖板封闭;在所述中隔板上开设过线孔,信号接收天线的信号引出线缆贯穿中隔板上过线孔引入上腔,并经设在金属壳体的上腔侧壁上的缆线接头导出。
本实用新型用于GIS局部放电检测的外置特高频传感器的结构特点也在于:在所述中隔板上、且朝向上腔一侧设置一凸台,在凸台上通过螺钉固定设置有线缆压块,在凸台和线缆压块的贴合面上形成有线缆通孔;信号引出线缆采用双屏蔽同轴线缆,线缆压块为铜质,将信号引出线缆在线缆压块所在位置处剥去外表皮,使信号引出线缆的金属屏蔽层与线缆压块良好接触。
本实用新型用于GIS局部放电检测的外置特高频传感器的结构特点也在于:在所述金属壳体的底部外周形成有凸出的基座,在所述凸出的基座的两端固定设置有绑带固定板,所述凸出的基座的两侧边底部沿口为弧形口,利用绑带和绑带固定板将传感器固定在被测GIS设备上,使凸出的基座的两侧边底部的弧形口与GIS设备的盆式绝缘子的筒体相贴合。
本实用新型用于GIS局部放电检测的外置特高频传感器的结构特点也在于:在所述金属壳体的下腔的各转角位置上设置凸柱,所述介质基板利用螺钉固定设置在凸柱下端面上。
本实用新型用于GIS局部放电检测的外置特高频传感器的结构特点也在于:所述天线贴片为铜质三角对数偶极子,天线贴片的齿呈三角对数分布。
与已有技术相比,本实用新型有益效果体现在:
1、本实用新型具有良好的屏蔽性能,抗干扰能力强,能有效提高外置式传感器的检测结果的准确性。
2、本实用新型将基座的底部沿口为弧形口,其与GIS设备的盆式绝缘子的筒体相吻合,有效保证了传感器贴附于GIS设备的盆式绝缘子上的稳定性。
3、本实用新型在基座的两端设置绑带固定板,利用绑带,并通知绑带固定板可以方便且牢固地将传感器在被测设备的表面进行固定。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型上腔内部结构示意图;
图3为本实用新型中金属壳体结构示意图;
图4为本实用新型中左端绑带固定板结构示意图;
图中标号:1天线贴片,2介质基板,3金属壳体,4中隔板,5缆线接头,6盖板,7绑带压板,8绑带连接板,9手柄,10槽口,11锥形凸起,12凸柱,13线缆压块,14弧形口。
具体实施方式
参见图1、图2和图3,本实施例中用于GIS局部放电检测的外置特高频传感器的结构形式是:设置金属壳体3,在金属壳体3的内腔中设置中隔板4,利用中隔板4将金属壳体3的内腔分隔为上腔和下腔,天线贴片1附着在介质基板2的表面构成信号接收天线,介质基板2固定设置在金属壳体3的下腔中,金属壳体3的上腔顶部由盖板6封闭;在中隔板4上开设过线孔,信号接收天线的信号引出线缆贯穿中隔板上过线孔引入上腔,并经设置在金属壳体3的上腔侧壁上的缆线接头5导出,通过缆线接头5外接测试用设备即可进行局部放电测试。
本实施例中,在中隔板4上、且朝向上腔一侧设置一凸台,在凸台上通过螺钉固定设置有线缆压块13,在凸台和线缆压块的贴合面上形成有线缆通孔;信号引出线缆采用双屏蔽同轴线缆,线缆压块为铜质,将信号引出线缆在线缆压块所在位置处剥去外表皮,使信号引出线缆的金属屏蔽层与线缆压块13良好接触,这一结构形式既能使信号引出线缆在上腔中得到稳固,还可以保证金属屏蔽层的良好接地。
如图2和图3所示,本实施例中在金属壳体3的底部外周形成有凸出的基座,在基座的两端固定设置有绑带固定板,基座的两侧边底部沿口为弧形口14,利用绑带和绑带固定板将传感器固定在被测GIS设备上,使基座两侧边底部的弧形口与GIS设备的盆式绝缘子的筒体相贴合;在金属壳体3的下腔的各转角位置上设置凸柱12,介质基板2利用螺钉固定设置在凸柱的下端面上。
如图1所示,本实施例中天线贴片1采用铜质三角对数偶极子,天线贴片为两片,形状相同,天线贴片1的齿呈三角对数分布。金属壳体3采用轻质的金属材料,如金属铝,盖板6与金属壳体3的材质相同,利用金属壳体3和盖板6形成封闭腔能够有效地屏蔽外部的电磁干扰信号,介质基板2采用介电常数为2-6的绝缘材质。
具体实施中,在介质基板2上设置两个导电焊盘,用于焊接信号引出线缆,缆线接头5采用N型接头,N型接头螺纹连接在金属壳体的上腔侧壁上;为了提高防水性能,使传感器可应用在潮湿的环境中,在金属壳体3与盖板6之间设置防水胶圈;在缆线接头5与金属壳体的上腔侧壁之间同样加装有防水胶圈。
本实施例中图1、图2和图4所示的绑带固定板包括通过螺钉固定设置在基板右端的绑带压板7和固定设置在基板右端的绑带连接板8,绑带以其一端固定在绑带压板7中,使用时,将绑带的另一端绕过被测GIS连接在绑带连接板8上,在绑带连接板8上设置有一道槽口10,并设置一可转动的手柄9,绑带自槽口10中穿出,再将手柄9转动到槽口的位置上对绑带进行压固,如图2中示出在绑带连接板8的表面设置有若干锥形凸起11,利用锥形凸起11增加被手柄9压固的绑带的牢固性;若是进行长时间监测,利用绑带将传感器固定于盆式绝缘子上可以使测量过程更加便捷。
本实用新型频带范围为300MHz-2GHz;连接阻抗为50欧姆。
Claims (5)
1.一种用于GIS局部放电检测的外置特高频传感器,其特征是:设置金属壳体(3),在所述金属壳体(3)的内腔中设置中隔板(4),利用中隔板(4)将金属壳体(3)的内腔分隔为上腔和下腔,天线贴片(1)附着在介质基板(2)的表面构成信号接收天线,所述介质基板(2)固定设置在金属壳体(3)的下腔中,金属壳体(3)的上腔顶部由盖板(6)封闭;在所述中隔板上开设过线孔,信号接收天线的信号引出线缆贯穿中隔板(4)上过线孔引入上腔,并经设在金属壳体(3)的上腔侧壁上的缆线接头(5)导出。
2.根据权利要求1所述的用于GIS局部放电检测的外置特高频传感器,其特征是:在所述中隔板(4)上、且朝向上腔一侧设置一凸台,在凸台上通过螺钉固定设置有线缆压块,在凸台和线缆压块的贴合面上形成有线缆通孔;信号引出线缆采用双屏蔽同轴线缆,线缆压块为铜质,将信号引出线缆在线缆压块所在位置处剥去外表皮,使信号引出线缆的金属屏蔽层与线缆压块良好接触。
3.根据权利要求1所述的用于GIS局部放电检测的外置特高频传感器,其特征是:在所述金属壳体(3)的底部外周形成有凸出的基座,在所述凸出的基座的两端固定设置有绑带固定板,所述凸出的基座的两侧边底部沿口为弧形口,利用绑带和绑带固定板将传感器固定在被测GIS设备上,使凸出的基座的两侧边底部的弧形口与GIS设备的盆式绝缘子的筒体相贴合。
4.根据权利要求1所述的用于GIS局部放电检测的外置特高频传感器,其特征是:在所述金属壳体(3)的下腔的各转角位置上设置凸柱,所述介质基板(2)利用螺钉固定设置在凸柱下端面上。
5.根据权利要求1所述的用于GIS局部放电检测的外置特高频传感器,其特征是:所述天线贴片(1)为铜质三角对数偶极子,天线贴片(1)的齿呈三角对数分布。
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