CN211826455U - 一种基于gtem测试小室的局放传感器测试工装 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种基于GTEM测试小室的局放传感器测试工装,包括GTEM小室,所述GTEM小室的顶部开设有开口,所述开口的上侧安装有GIS拔口模拟盘,所述GIS拔口模拟盘上安装有被测传感器,所述被测传感器包括传感器本体、传感器天线,所述传感器本体的上侧安装有传感器接线盒。本方案的局放传感器测试工装设备制造成本低,可一次制作重复使用,可快速、方便地适应不同类型的特高频传感器,能够真实、全面的反应现场实际的运行情况,保证测试的结果准确。
Description
技术领域
本实用新型涉及电力设备在线监测研究技术领域,尤其涉及一种基于GTEM测试小室的局放传感器测试工装。
背景技术
目前我国电力设备的维修体制是定期预防性检修加上故障临时性维修,它是我国传统的维修体系。其中大小修的项目内容、周期、工期都按照电力主管部门颁发的全国统一规定的规程来执行。通常在两次大修期间会出现几次突发故障,故障维修时事后的非计划的检修,它一般针对性的维修故障部件,使设备在最短时间内恢复运行。这种维修策略在中国长期采用,对设备的可靠运行起了积极的作用。但是随着电力工业的发展,电力设备趋向于高参数、大容量、复杂化,现行检修体制明显暴露出“维修不足、维修过剩、盲目维修”等缺陷。
状态检修是从预防性检修发展而来的更高层次的检修体制,是一种以设备状态为基础,以预测设备状态发展趋势为依据的检修方式。通过信息采集、处理、综合分析后有目的地安排检修周期和检修项目。它与计划检修相比,具有明显的优势。
克服定期检修的盲目性,具有很强的针对性。根据状态的不同采取不同的处理方法,降低运行检修费用。对于状态差的设备及时安排预防性试验,对于状态好的设备可以延长检修周期,从而节省人力、物力和财力,有效地降低维护成本和检修风险。
状态监测是状态检测的基础,实现电力设备状态检修的基础是必须了解运行设备的绝缘状态,设备绝缘在线监测系统随之出现,它能够及时反映被监测参数的变化情况或变化趋势,发现电力设备早期绝缘故障,这是预防性试验很难做到的。
局部放电现象是电力设备绝缘劣化的征兆,对设备开展局部放电检测,及早准确地发现放电源,可防止事故发生,确保电力系统安全可靠运行。电力设备的局部放电检测已经有几十年的研究基础,特别是近30年来提出的特高频检测方法、高频电流检测法等因可实施不停电的带电检测和在线监测,可检测电力设备内部绝缘缺陷,可对电力设备绝缘故障进行预警,在电力设备局部放电带电检测和在线监测中得到了逐步得到应用与推广。
现有的局部放电在线监测系统所用的传感器按照安装方式一般分为内置式传感器和外置式传感器;内置式传感器一般安装在设备内部,所以内置式传感器的性能一般要高于外置式传感器;同时,因为安装在设备内部,内置式传感器需要额外考虑天线形状、体积,与带电导体的距离,或者是气密性等因素;现有的GTEM小室不能完全模拟实际GIS拔口,最后造成传感器测试的结果不能真实反映现场情况;从设计、制造、测试等流程来看,内置式特高频传感器的测试成本高、耗时长,严重制约着设备监测覆盖率的提升。
实现特高频传感器测试的低成本、短耗时、高效率,加快传感器的检测速度,缩短传感器测试环节在整个流程中的时间,真实模拟现场的运行环境,保证传感器的测试效果,已经成为业内亟需解决的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺陷,提供一种基于GTEM测试小室的局放传感器测试工装,可有效降低传感器的测试耗时,高效、可靠获取传感器的各项参数。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种基于GTEM测试小室的局放传感器测试工装,包括GTEM小室,所述GTEM小室的顶部开设有开口,所述开口的上侧安装有GIS拔口模拟盘,所述GIS拔口模拟盘上安装有被测传感器,所述被测传感器包括传感器本体、传感器天线,所述传感器本体的上侧安装有传感器接线盒。
进一步地,所述传感器本体与GIS拔口模拟盘之间通过插拔式快速螺栓固定。
进一步地,所述GIS拔口模拟盘的下侧与开口之间安装有多个铝合金垫圈,且铝合金垫圈与GIS拔口模拟盘通过螺栓固定。
进一步地,所述铝合金垫圈和螺栓的周围包裹有屏蔽布或屏蔽贴纸。
相比于现有技术,本实用新型的有益效果在于:
1、设备制造成本低,采用成熟的加工工艺,能够极大降低相关工装的制造成本。
2、一次制作重复使用,对于某一类型的特高频传感器,可以多次重复地利用。
3、能够简单、快速地改变,对于不同类型的特高频传感器,可以简单的增减垫圈或者更换不同的工装,快速、方便地适应需求。
4、能够真实、全面的反应现场实际的运行情况,保证测试的结果准确。
综上所述,本方案的局放传感器测试工装设备制造成本低,可一次制作重复使用,可快速、方便地适应不同类型的特高频传感器,能够真实、全面的反应现场实际的运行情况,保证测试的结果准确。
附图说明
附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。
图1为本实用新型提出的一种基于GTEM测试小室的局放传感器测试工装的正视图;
图2为本实用新型提出的一种基于GTEM测试小室的局放传感器测试工装的俯视图。
图中:1 GTEM小室、2开口、3 GIS拔口模拟盘、4被测传感器、4.1传感器本体、4.2传感器天线、5传感器接线盒。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
参照图1-2,一种基于GTEM测试小室的局放传感器测试工装,包括GTEM小室1,GTEM小室1的顶部开设有开口2,开口2的上侧安装有GIS拔口模拟盘3,GIS拔口模拟盘3上安装有被测传感器4,被测传感器4包括传感器本体4.1、传感器天线4.2,传感器本体4.1的上侧安装有传感器接线盒5。
进一步地,传感器本体4.1与GIS拔口模拟盘3之间通过插拔式快速螺栓固定。
进一步地,GIS拔口模拟盘3的下侧与开口2之间安装有多个铝合金垫圈,且铝合金垫圈与GIS拔口模拟盘3通过螺栓固定。
进一步地,铝合金垫圈和螺栓的周围包裹有屏蔽布或屏蔽贴纸。
本实用新型的工作原理及使用流程:GTEM小室1为整个测试提供磁场环境;
GIS拔口模拟盘3用来模拟实际GIS,有一定通用性,也可以根据实际进行更改;
被测传感器4一般都有多支,为了提高测试效率,传感器本体4.1与GIS拔口模拟盘3之间通过快速螺栓进行固定,这种快速螺栓设计为插拔式的结构,保证传感器本体4.1不被移动即可。
为了真实模拟实际GIS环境,在GIS拔口模拟盘3下方添加适当铝合金垫圈,这样可以得到更加准确的测试结果。
铝合金垫圈上也有螺栓孔,用来通过螺栓与GIS拔口模拟盘3固定。
当添加有多个铝合金垫圈,或者为了得到更加准确的测试数据,在铝合金垫圈和螺栓周围包裹屏蔽布或者贴上屏蔽贴纸。
上述示例为内置传感器的选例,只要更换GIS拔口模拟盘3,本实用新型也可用于外置传感器的测试。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种基于GTEM测试小室的局放传感器测试工装,包括GTEM小室(1),其特征在于,所述GTEM小室(1)的顶部开设有开口(2),所述开口(2)的上侧安装有GIS拔口模拟盘(3),所述GIS拔口模拟盘(3)上安装有被测传感器(4),所述被测传感器(4)包括传感器本体(4.1)、传感器天线(4.2),所述传感器本体(4.1)的上侧安装有传感器接线盒(5)。
2.根据权利要求1所述的一种基于GTEM测试小室的局放传感器测试工装,其特征在于,所述传感器本体(4.1)与GIS拔口模拟盘(3)之间通过插拔式快速螺栓固定。
3.根据权利要求1所述的一种基于GTEM测试小室的局放传感器测试工装,其特征在于,所述GIS拔口模拟盘(3)的下侧与开口(2)之间安装有多个铝合金垫圈,且铝合金垫圈与GIS拔口模拟盘(3)通过螺栓固定。
4.根据权利要求3所述的一种基于GTEM测试小室的局放传感器测试工装,其特征在于,所述铝合金垫圈和螺栓的周围包裹有屏蔽布或屏蔽贴纸。
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2020
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