JP2013142673A - Partial discharge measuring device, partial discharge measuring method, and partial discharge measurement program - Google Patents

Partial discharge measuring device, partial discharge measuring method, and partial discharge measurement program Download PDF

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JP2013142673A JP2012004294A JP2012004294A JP2013142673A JP 2013142673 A JP2013142673 A JP 2013142673A JP 2012004294 A JP2012004294 A JP 2012004294A JP 2012004294 A JP2012004294 A JP 2012004294A JP 2013142673 A JP2013142673 A JP 2013142673A
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Tatsuya Asaki
竜也 浅木
Takuya Tomizawa
拓也 富澤
Terutsugu Tokokage
照嗣 常陰
Nagakazu Inoue
修和 井上
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a test power supply of a partial discharge measuring device, which achieves a low noise level and low power consumption.SOLUTION: According to the control of a personal computer 200, an AC voltage which rises or drops with the passage of time is outputted from a voltage control circuit 103, is amplified by an amplifier 104 which is a class-D amplifier, is boosted by a first transformer 106 at a boosting ratio that a maximum effective voltage becomes equal to a commercial power supply voltage, and is boosted, for example, to a measuring AC voltage of 5 kV by a second transformer 107.

Description

本発明は、絶縁体に高電圧を印加した際に発生する部分放電を測定する部分放電測定装置に関するものである。   The present invention relates to a partial discharge measuring apparatus for measuring a partial discharge generated when a high voltage is applied to an insulator.

電気機器、電子部品や、電力ケーブルなどの絶縁体中のボイドや傷、電界の異常集中部などの欠陥で発生した微弱な放電である部分放電は、その絶縁体の劣化を早め、絶縁破壊を引き起こす要因となる。そこで、これらの電気機器等の製造不良や故障を防止するために部分放電測定装置が用いられている。特に近年は、高圧機器に限らず、例えば、家庭用電化製品に使用される低圧モータなどの低圧製品の検査や、太陽電池の背面に設けられるバックシートの絶縁性能試験などにおいても、部分放電測定の重要性が高くなっている。   Partial discharges, which are weak discharges caused by defects such as voids and scratches in insulators such as electrical equipment, electronic parts and power cables, and abnormally concentrated areas of electric fields, accelerate the deterioration of the insulators and cause dielectric breakdown. It becomes a cause. Therefore, a partial discharge measuring device is used in order to prevent manufacturing defects and failures of these electric devices and the like. In particular, in recent years, partial discharge measurement is not limited to high-voltage devices, for example, in the inspection of low-voltage products such as low-voltage motors used in household appliances, and in the insulation performance test of a backsheet provided on the back of a solar cell. The importance of is increasing.

上記部分放電測定装置としては、例えば、供試体に800V〜1100Vの交流電圧を印加したときの放電電荷の増大によってモータの巻線不良を判別する装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。   As the partial discharge measuring device, for example, a device is known in which a winding failure of a motor is determined by an increase in discharge charge when an AC voltage of 800 V to 1100 V is applied to a specimen (see, for example, Patent Document 1). ).

また、発振器が生成した正弦波電圧をアンプで増幅し、変圧器で昇圧した交流電圧を供試体に印加するとともに、上記発振器が生成する正弦波電圧の振幅を電圧制御プログラムによって制御する装置も知られている(例えば、特許文献2参照)。この装置では、印加電圧の上昇速度を一定に制御することによって、得られるデータの信頼性向上を図っている。   Also known is a device that amplifies a sine wave voltage generated by an oscillator with an amplifier, applies an AC voltage boosted by a transformer to a specimen, and controls the amplitude of the sine wave voltage generated by the oscillator by a voltage control program. (For example, refer to Patent Document 2). In this apparatus, the reliability of obtained data is improved by controlling the rate of increase of the applied voltage to be constant.

特開平3−246472号公報JP-A-3-246472 特開2011−99775号公報JP 2011-99775 A

しかしながら、上記のように発振器が生成した正弦波電圧をアンプで増幅し、変圧器で昇圧する場合、アンプで大きな電力が消費されるという問題点を有していた。この問題点は、アンプの増幅度を大きくするほど、顕著になる。   However, when the sine wave voltage generated by the oscillator as described above is amplified by an amplifier and boosted by a transformer, a large amount of power is consumed by the amplifier. This problem becomes more prominent as the amplification level of the amplifier is increased.

本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、部分放電測定装置において、測定用交流電圧の電圧値やその変化パターンを柔軟かつ容易に設定できるようにしつつ、消費電力を容易に低減できるようにすることにある。   The present invention has been made in view of the above points, and its purpose is to reduce the power consumption while allowing the voltage value of the alternating voltage for measurement and the change pattern thereof to be set flexibly and easily in the partial discharge measuring device. It is to be able to reduce easily.

第1の発明は、
供試体に測定用交流電圧を印加する電源回路と、
上記測定用交流電圧を印加した状態で供試体に発生する部分放電を測定する測定部と、
を備えた部分放電測定装置であって、
上記電源回路は、
電圧指示データに応じた電圧値の交流電圧を発生する発振回路と、
上記交流電圧がパルス幅変調されたパルス幅変調信号を増幅し、ローパスフィルタを介して出力する増幅器と、
上記増幅器の出力を昇圧して測定用交流電圧を出力するトランスと、
を有することを特徴とする。
The first invention is
A power supply circuit for applying an AC voltage for measurement to the specimen;
A measuring unit for measuring a partial discharge generated in the specimen in a state in which the measurement AC voltage is applied;
A partial discharge measuring device comprising:
The power circuit is
An oscillation circuit for generating an alternating voltage having a voltage value corresponding to the voltage instruction data;
An amplifier that amplifies the pulse width modulation signal in which the AC voltage is pulse width modulated, and outputs the amplified signal through a low-pass filter;
A transformer that boosts the output of the amplifier and outputs an AC voltage for measurement;
It is characterized by having.

これにより、電圧指示データによって電圧値を指定することによって、測定用交流電圧の電圧値やその変化パターンを柔軟かつ容易に設定できる。しかも、パルス幅変調信号によって、トランスで昇圧する元となる交流電圧が生成されるので、増幅度を大きくしても消費電力を大幅に低減することができる。   Thereby, the voltage value of the measurement AC voltage and its change pattern can be set flexibly and easily by designating the voltage value by the voltage instruction data. In addition, since the AC voltage that is the source of voltage boosting by the transformer is generated by the pulse width modulation signal, the power consumption can be greatly reduced even if the amplification degree is increased.

第2の発明は、
第1の発明の部分放電測定装置であって、
上記増幅器は、所定の電圧に制御された交流電圧をパルス幅変調する変調回路と、
パルス幅変調信号を増幅するスイッチング素子と、
を有することを特徴とする。
The second invention is
A partial discharge measuring device according to a first invention,
The amplifier includes a modulation circuit that performs pulse width modulation on an alternating voltage controlled to a predetermined voltage;
A switching element for amplifying the pulse width modulation signal;
It is characterized by having.

これにより、上記のような増幅器を容易に構成することができる。   Thereby, the amplifier as described above can be easily configured.

第3の発明は、
第1の発明および第2の発明のうち何れか1つの部分放電測定装置であって、
上記パルス幅変調の搬送波周波数が、上記測定部における測定帯域と異なる周波数に設定されていることを特徴とする。
The third invention is
The partial discharge measuring device according to any one of the first invention and the second invention,
The carrier frequency of the pulse width modulation is set to a frequency different from the measurement band in the measurement unit.

第4の発明は、
第3の発明の部分放電測定装置であって、
上記測定部における測定帯域が、15kHz以上、150kHz以下の範囲内であり、上記パルス幅変調の搬送波周波数が、400kHzに設定されていることを特徴とする。
The fourth invention is:
A partial discharge measuring device according to a third invention,
The measurement band in the measurement unit is in the range of 15 kHz or more and 150 kHz or less, and the carrier frequency of the pulse width modulation is set to 400 kHz.

これらにより、ノイズ等が測定精度に及ぼす影響を小さく押さえることが容易にできる。   As a result, the influence of noise or the like on the measurement accuracy can be easily suppressed.

また、第5の発明は、
第1の発明から第4の発明のうち何れか1つの部分放電測定装置であって、
上記トランスは、
上記増幅器の出力を昇圧して最高実効電圧が商用電源電圧の交流電圧を出力する第1のトランスと、
上記第1のトランスの出力を昇圧して測定用交流電圧を出力する第2のトランスと、
を有することを特徴とする。
In addition, the fifth invention,
A partial discharge measuring device according to any one of the first to fourth inventions,
The above transformer is
A first transformer that boosts the output of the amplifier and outputs an AC voltage whose maximum effective voltage is a commercial power supply voltage;
A second transformer that boosts the output of the first transformer and outputs an AC voltage for measurement;
It is characterized by having.

これにより、測定用交流電圧への昇圧が2つのトランスによって行われるので、それぞれのトランスの昇圧比を小さく設定することができる。また、第2のトランスとして、商用電源電圧を測定用交流電圧に昇圧し得るものを用いることができるので、汎用のトランスなどを適用することが容易にできる。   Thereby, the boosting to the AC voltage for measurement is performed by the two transformers, so that the boosting ratio of each transformer can be set small. Further, as the second transformer, a transformer capable of boosting the commercial power supply voltage to the measurement AC voltage can be used, so that a general-purpose transformer or the like can be easily applied.

第6の発明は、
第1の発明から第5の発明のうち何れか1つの部分放電測定装置であって、さらに、
上記測定用交流電圧の変化パターンを設定する設定部を備えたことを特徴とする。
The sixth invention is:
The partial discharge measuring apparatus according to any one of the first to fifth aspects, further comprising:
A setting unit for setting a change pattern of the AC voltage for measurement is provided.

第7の発明は、
第6の発明の部分放電測定装置であって、
上記設定部は、電圧の変化ステップごとに、変化後電圧、変化後電圧への到達時間、および変化後電圧の保持時間を指定し得るように構成されていることを特徴とする。
The seventh invention
A partial discharge measuring device according to a sixth invention,
The setting unit is configured to be able to designate a post-change voltage, a time to reach the post-change voltage, and a hold time of the post-change voltage for each voltage change step.

第8の発明は、
第7の発明の部分放電測定装置であって、
上記設定部は、さらに、各ステップを行うかスキップするかを指定し得るように構成されていることを特徴とする。
The eighth invention
A partial discharge measuring device according to a seventh invention,
The setting unit is further configured to specify whether to perform each step or skip.

これらにより、設定部によって、一層、測定用交流電圧の電圧値やその変化パターンを柔軟かつ容易に設定できる。   Thus, the setting unit can set the voltage value of the AC voltage for measurement and its change pattern more flexibly and easily.

本発明では、部分放電測定装置において、測定用交流電圧の電圧値やその変化パターンを柔軟かつ容易に設定できるようにしつつ、消費電力を容易に低減できる。   According to the present invention, in the partial discharge measuring apparatus, the power consumption can be easily reduced while the voltage value of the AC voltage for measurement and the change pattern thereof can be set flexibly and easily.

本発明の実施形態の部分放電測定装置100の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the partial discharge measuring apparatus 100 of embodiment of this invention. 部分放電測定装置100の電圧コントロール回路103の具体的な構成を示すブロック図である。3 is a block diagram showing a specific configuration of a voltage control circuit 103 of the partial discharge measuring apparatus 100. FIG. 部分放電測定装置100の増幅器104の具体的な構成を示すブロック図である。3 is a block diagram showing a specific configuration of an amplifier 104 of the partial discharge measuring apparatus 100. FIG. 増幅器104のコンパレータ104aの入出力信号の例を示すグラフである。3 is a graph showing an example of input / output signals of a comparator 104a of an amplifier 104. パーソナルコンピュータ200で行われる処理を示すフローチャートである。4 is a flowchart showing processing performed by the personal computer 200. 供試体300に印加する電圧の設定操作画面の例を示す説明図である。5 is an explanatory diagram showing an example of a setting operation screen for a voltage applied to a specimen 300. FIG. 供試体300に印加する電圧の例を示すグラフである。3 is a graph showing an example of a voltage applied to a specimen 300. 供試体300への印加電圧と放電電荷との関係の例を示すグラフである。5 is a graph showing an example of a relationship between a voltage applied to a specimen 300 and a discharge charge. 供試体300に印加するステップ電圧の設定操作画面の例を示す説明図である。5 is an explanatory diagram illustrating an example of a setting operation screen for a step voltage applied to a specimen 300. FIG. 供試体300に印加するステップ電圧の例を示すグラフである。3 is a graph showing an example of a step voltage applied to a specimen 300.

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

本実施形態の部分放電測定装置100は、図1に示すように、例えばパーソナルコンピュータ200と組み合わせることによって、供試体300に測定用交流電圧を印加したときの部分放電を測定するようになっている。   As shown in FIG. 1, the partial discharge measuring apparatus 100 according to the present embodiment measures partial discharge when a measurement AC voltage is applied to the specimen 300 by combining with a personal computer 200, for example. .

上記供試体300は、部分放電を検査する対象であり、具体的には、例えば、太陽電池の背面に設けられるバックシート等の樹脂フィルムや積層体、パワーモジュール集積回路、IGBT(Insulated gate bipolar transistor)、または小型モータ等の、絶縁体、または絶縁体を含む素子、装置などである。   The specimen 300 is an object for inspecting partial discharge. Specifically, for example, a resin film such as a back sheet or a laminated body provided on the back surface of a solar cell, a power module integrated circuit, an IGBT (Insulated gate bipolar transistor). ), Or an element such as a small motor, or an element or device including the insulator.

また、上記パーソナルコンピュータ200は、供試体300に印加する電圧の時間的遷移を制御するとともに、部分放電測定装置100による測定結果に基づいて、部分放電の有無判定などの処理を行うようになっている。なお、上記のようにパーソナルコンピュータ200が独立して用いられるのに限らず、その機能の一部または全部が部分放電測定装置100に設けられたりしてもよい。   Further, the personal computer 200 controls the temporal transition of the voltage applied to the specimen 300, and performs processing such as determination of the presence / absence of partial discharge based on the measurement result by the partial discharge measuring device 100. Yes. The personal computer 200 is not limited to being used independently as described above, and a part or all of the functions may be provided in the partial discharge measuring apparatus 100.

以下、上記部分放電測定装置100の構成について詳しく説明する。   Hereinafter, the configuration of the partial discharge measuring apparatus 100 will be described in detail.

ディジタル入出力回路101は、パーソナルコンピュータ200との間で入出力される信号を送受するインターフェイスとして機能するものである。具体的には、例えば、パーソナルコンピュータ200から送られた電圧制御信号に基づいて、0〜4095までの4096段階の値をとる12ビットの電圧値信号を出力するようになっている。   The digital input / output circuit 101 functions as an interface for transmitting / receiving a signal input / output to / from the personal computer 200. Specifically, for example, based on a voltage control signal sent from the personal computer 200, a 12-bit voltage value signal taking values in 4096 steps from 0 to 4095 is output.

発振回路102は、例えば、抵抗同調発振回路によって、50Hzまたは60Hzの周波数で所定の電圧の交流電圧(アナログ信号である正弦波)を出力するものである。   The oscillation circuit 102 outputs an alternating voltage (a sine wave that is an analog signal) having a predetermined voltage at a frequency of 50 Hz or 60 Hz, for example, by a resistance tuning oscillation circuit.

電圧コントロール回路103は、発振回路102が発生する交流電圧に基づいて、ディジタル入出力回路101から出力される電圧値信号に応じた、例えば0〜12.5Vrmsの交流電圧を出力するものである。具体的には、例えば図2に示すように、ディジタル入出力回路101から出力される電圧値信号をD/A変換して、例えば0〜5Vのアナログ電圧を出力するD/A変換回路103aと、上記アナログ電圧と発振回路102から出力される交流電圧とを乗算する乗算回路103bと、乗算された電圧を増幅する増幅器103cと、CRフィルタ103dとを備えて構成されている。   The voltage control circuit 103 outputs an AC voltage of, for example, 0 to 12.5 Vrms according to the voltage value signal output from the digital input / output circuit 101 based on the AC voltage generated by the oscillation circuit 102. Specifically, as shown in FIG. 2, for example, a D / A conversion circuit 103a that D / A converts a voltage value signal output from the digital input / output circuit 101 and outputs an analog voltage of 0 to 5 V, for example. The multiplication circuit 103b that multiplies the analog voltage and the AC voltage output from the oscillation circuit 102, the amplifier 103c that amplifies the multiplied voltage, and the CR filter 103d.

増幅器104は、いわゆるD級アンプであり、電圧コントロール回路103から出力される交流電圧を増幅して、例えば最高実効電圧が24Vの増幅交流電圧を出力する低ノイズの増幅器である。具体的には、例えば図3に示すように、コンパレータ104aと、MOSFET104b(metal oxide semiconductor field-effect transistor)と、ローパスフィルタ104cとを備えて構成されている。さらに、増幅器104には、電圧コントロール回路103から出力される交流電圧をパルス幅変調するための例えば400kHzの(すなわち測定帯域である15kHz以上150kHz以下の周波数帯域と異なる)三角波(搬送波)を出力する三角波発生回路(不図示)も設けられている。コンパレータ104aは、電圧コントロール回路103から出力される交流電圧と三角波との大小関係に基づいて、図4に示すようにパルス幅変調(PWM)されたPWM信号を出力する変調回路である。MOSFET104bは、上記PWM信号を電源電圧のオン、オフによって増幅するスイッチング素子である。ローパスフィルタ104cは、増幅されたPWM信号に基づいて交流電圧を出力するようになっている。   The amplifier 104 is a so-called class D amplifier, and is a low-noise amplifier that amplifies the AC voltage output from the voltage control circuit 103 and outputs an amplified AC voltage having a maximum effective voltage of 24V, for example. Specifically, for example, as shown in FIG. 3, a comparator 104 a, a MOSFET 104 b (metal oxide semiconductor field-effect transistor), and a low-pass filter 104 c are provided. Further, the amplifier 104 outputs, for example, a triangular wave (carrier wave) of 400 kHz (that is, different from a frequency band of 15 kHz to 150 kHz, which is a measurement band) for pulse width modulation of the AC voltage output from the voltage control circuit 103. A triangular wave generation circuit (not shown) is also provided. The comparator 104a is a modulation circuit that outputs a pulse width modulated (PWM) PWM signal as shown in FIG. 4 based on the magnitude relationship between the AC voltage output from the voltage control circuit 103 and the triangular wave. The MOSFET 104b is a switching element that amplifies the PWM signal by turning on and off the power supply voltage. The low-pass filter 104c outputs an alternating voltage based on the amplified PWM signal.

増幅器用電源回路105は、上記増幅器104に電源電圧を供給するもので、例えば、商用電源電圧を降圧するトロイダルトランス等の電源トランス105aと、ブリッジ整流回路105bと、平滑コンデンサ105cとを備えて構成されている。   The amplifier power supply circuit 105 supplies a power supply voltage to the amplifier 104. For example, the amplifier power supply circuit 105 includes a power transformer 105a such as a toroidal transformer that steps down the commercial power supply voltage, a bridge rectifier circuit 105b, and a smoothing capacitor 105c. Has been.

また、第1のトランス106は、増幅器104から出力される交流電圧を最高実効電圧が商用電源電圧になる昇圧比で昇圧するものである。   The first transformer 106 boosts the AC voltage output from the amplifier 104 at a boost ratio at which the highest effective voltage is the commercial power supply voltage.

第2のトランス107は、上記第1のトランス106によって昇圧された交流電圧をさらに昇圧して、例えば5000Vの測定用交流電圧を出力するものである。   The second transformer 107 further boosts the AC voltage boosted by the first transformer 106 and outputs a measurement AC voltage of, for example, 5000V.

ノイズ除去コンデンサ108は、第1のトランス106から第2のトランス107に伝播するノイズを除去するものである。   The noise removal capacitor 108 removes noise propagating from the first transformer 106 to the second transformer 107.

ブロッキングコイル109は、供試体300からの部分放電パルスの流出を阻止するものである。なお、上記のようなノイズ除去コンデンサ108、およびブロッキングコイル109に限らず、第1および第2のトランス106・107の入出力側にLCフィルタ、ノイズ除去コンデンサ、および/またはブロッキングコイルなどが接続されるようにしてもよい。   The blocking coil 109 prevents the partial discharge pulses from the specimen 300 from flowing out. Not only the noise removing capacitor 108 and the blocking coil 109 as described above, but also an LC filter, a noise removing capacitor, and / or a blocking coil are connected to the input and output sides of the first and second transformers 106 and 107. You may make it do.

印加電圧測定用コンデンサ110・111は、供試体300に実際に印加される電圧を測定するためのものである。   The applied voltage measuring capacitors 110 and 111 are for measuring a voltage actually applied to the specimen 300.

校正用パルス発生回路112は、例えば、直角波電圧を発生する回路と、コンデンサとが直列に接続されて構成され、既知の電荷の校正用パルスを発生する回路であり、上記コンデンサは、校正時における直角波電圧を通過させて校正用パルスを供試体300に印加する一方、部分放電の測定時における第2のトランス107からの測定用交流電圧に耐えられる定格に設定されている。   The calibration pulse generation circuit 112 is a circuit in which, for example, a circuit that generates a square wave voltage and a capacitor are connected in series, and a calibration pulse of a known charge is generated. The calibration pulse is applied to the specimen 300 by passing the rectangular wave voltage at, and the rating is set to withstand the AC voltage for measurement from the second transformer 107 during the partial discharge measurement.

結合コンデンサ113は、低圧側に信号増幅回路114を接続し、供試体300に部分放電が発生する場合に生じる微小な電圧変化を検出するものである。   The coupling capacitor 113 is connected to the signal amplification circuit 114 on the low voltage side, and detects a minute voltage change that occurs when a partial discharge occurs in the specimen 300.

信号増幅回路114は、上記結合コンデンサ113を介して低圧側に接続された図示しない検出インピーダンスによって検出される電圧変化を15kHz〜150kHzの測定帯域で増幅するとともに、印加電圧測定用コンデンサ110・111の接続点の電圧を全波整流して直流に変換するものである。   The signal amplification circuit 114 amplifies a voltage change detected by a detection impedance (not shown) connected to the low voltage side via the coupling capacitor 113 in a measurement band of 15 kHz to 150 kHz, and also applies the applied voltage measurement capacitors 110 and 111. The voltage at the connection point is full-wave rectified and converted to direct current.

A/D変換回路115は、信号増幅回路114によって増幅された信号のレベルをディジタル信号に変換して、パーソナルコンピュータ200に出力するものである。   The A / D conversion circuit 115 converts the level of the signal amplified by the signal amplification circuit 114 into a digital signal and outputs the digital signal to the personal computer 200.

次に、上記のように構成された部分放電測定装置100の動作について、例えば図5に示すようにパーソナルコンピュータ200で行われる処理に対応付けて説明する。   Next, the operation of the partial discharge measuring apparatus 100 configured as described above will be described in association with processing performed by the personal computer 200 as shown in FIG. 5, for example.

(S101) まず、パーソナルコンピュータ200の表示画面に、例えば図6に示すような試験電圧パターン設定画面が表示される。   (S101) First, a test voltage pattern setting screen as shown in FIG. 6 is displayed on the display screen of the personal computer 200, for example.

(S102) 続いてユーザの入力操作が受け付けられ、上記設定画面に対してユーザが所望の値を入力することによって、例えば図7に示すように変化する試験電圧パターンを指示することができる。同図では、測定用交流電圧が、5秒で0〜5kVまで上昇し、20秒間だけ5kVに維持され、15秒で5〜0kVまで降下する例を示している。   (S102) Subsequently, a user input operation is accepted, and when the user inputs a desired value on the setting screen, for example, a test voltage pattern that changes as shown in FIG. 7 can be instructed. The figure shows an example in which the AC voltage for measurement rises to 0 to 5 kV in 5 seconds, is maintained at 5 kV for 20 seconds, and drops to 5 to 0 kV in 15 seconds.

(S103) 次に、入力操作が完了したかどうか、すなわち、例えば図6の画面中のOKボタンが押されたかどうかの判定が繰り返され、押されれば、(S104)の処理に移行する。   (S103) Next, it is repeatedly determined whether or not the input operation has been completed, that is, for example, whether or not the OK button in the screen of FIG. 6 has been pressed, and if it is pressed, the process proceeds to (S104).

(S104) 図示しない測定開始指示画面による測定の開始指示がなされたかどうかの判定が繰り返され、指示されると、(S105)の処理に移行して測定動作が開始される。   (S104) The determination as to whether or not a measurement start instruction has been made on a measurement start instruction screen (not shown) is repeated, and when instructed, the process proceeds to (S105) and the measurement operation is started.

(S105、S106) パーソナルコンピュータ200から部分放電測定装置100に、測定用交流電圧を10秒間で0〜5kVまで上昇させる電圧制御信号が出力される。具体的には、例えば、10/4095秒ごとに、値が0〜4095まで1ずつ増加するデータが出力される(S105)。また、ユーザによって指定された昇圧時間が経過したかどうかが判定され(S106)、経過するまで上記電圧制御信号の出力が繰り返される。   (S105, S106) A voltage control signal for increasing the AC voltage for measurement from 0 to 5 kV in 10 seconds is output from the personal computer 200 to the partial discharge measuring apparatus 100. Specifically, for example, every 10/4095 seconds, data whose value increases by 1 from 0 to 4095 is output (S105). Further, it is determined whether or not the boost time specified by the user has elapsed (S106), and the output of the voltage control signal is repeated until the time has elapsed.

部分放電測定装置100は、上記電圧制御信号に応じて、10/4095秒ごとに5/4095kVずつ上昇する測定用交流電圧を発生して供試体300に印加する。   The partial discharge measuring apparatus 100 generates a measurement AC voltage that increases by 5/4095 kV every 10/4095 seconds in accordance with the voltage control signal, and applies it to the specimen 300.

より詳しくは、電圧コントロール回路103は、上記パーソナルコンピュータ200から出力されるデータに応じて、徐々に上昇する交流電圧を出力する。   More specifically, the voltage control circuit 103 outputs an alternating voltage that gradually increases in accordance with data output from the personal computer 200.

電圧コントロール回路103から出力された交流電圧は、増幅器104のコンパレータ104aによってパルス幅変調されて、MOSFET104bにより増幅され、ローパスフィルタ104cを介して、増幅された交流電圧が出力される。   The AC voltage output from the voltage control circuit 103 is pulse width modulated by the comparator 104a of the amplifier 104, amplified by the MOSFET 104b, and the amplified AC voltage is output via the low-pass filter 104c.

増幅器104から出力された交流電圧は、第1のトランス106によって100/24倍に昇圧され、さらに、第2のトランス107によって5000/100倍に昇圧されて、測定用交流電圧として供試体300に印加される。   The AC voltage output from the amplifier 104 is boosted by a factor of 100/24 by the first transformer 106, and further boosted by a factor of 5000/100 by the second transformer 107, and is supplied to the specimen 300 as an AC voltage for measurement. Applied.

上記測定用交流電圧の供試体300への印加により結合コンデンサ113を介して検出される放電電荷は信号増幅回路114で増幅されるとともに、印加電圧測定用コンデンサ110・111の接続点の電圧は、同じく信号増幅回路114で全波整流され、A/D変換回路115でA/D変換されて、パーソナルコンピュータ200に出力される。   The discharge charge detected through the coupling capacitor 113 by applying the measurement AC voltage to the specimen 300 is amplified by the signal amplification circuit 114, and the voltage at the connection point of the applied voltage measurement capacitors 110 and 111 is: Similarly, full-wave rectification is performed by the signal amplification circuit 114, A / D conversion is performed by the A / D conversion circuit 115, and output to the personal computer 200.

パーソナルコンピュータ200は、部分放電測定装置100から入力される上記測定値に基づいて、部分放電と印加電圧の連続測定、ならびに放電開始電圧、放電消滅電圧、および最大放電電荷の判定等を行う。具体的には、例えば、供試体300に印加される電圧の上昇に伴って、部分放電が生じない場合には例えば放電電荷は、図8(a)に示すように、電圧の上昇時(破線)も下降時(実線)もノイズレベルから増加することがないのに対して、部分放電が生じる場合には、図8(b)に示すように、電圧を上昇させていく過程(破線)でV1から放電電荷が増加し始め、電圧を下降させる過程(実線)でV2から放電電荷がノイズレベルまで低下する。そこで、放電電荷が増加し始める時の印加電圧V1を放電開始電圧、放電電荷が減少しきる時の印加電圧V2を放電消滅電圧として判定される。   The personal computer 200 performs continuous measurement of partial discharge and applied voltage, determination of discharge start voltage, discharge extinction voltage, maximum discharge charge, and the like based on the measurement value input from the partial discharge measurement device 100. Specifically, for example, when a partial discharge does not occur as the voltage applied to the specimen 300 increases, for example, as shown in FIG. ) Or at the time of falling (solid line) does not increase from the noise level, but when partial discharge occurs, as shown in FIG. 8B, in the process of increasing the voltage (broken line) The discharge charge starts to increase from V1, and the discharge charge decreases from V2 to the noise level in the process of decreasing the voltage (solid line). Therefore, the applied voltage V1 when the discharge charge starts to increase is determined as the discharge start voltage, and the applied voltage V2 when the discharge charge is fully decreased is determined as the discharge extinction voltage.

(S107) 上記(S106)で、ユーザによって指定された昇圧時間が経過したと判定されると、次に印加電圧の保持時間(20秒)が経過したかどうかの判定が繰り返され、経過すると、(S108)の処理に移行する。   (S107) If it is determined in (S106) that the boost time specified by the user has elapsed, then it is repeatedly determined whether or not the holding time (20 seconds) of the applied voltage has elapsed. The process proceeds to (S108).

(S108、S109) 上記(S105、S106)と同様に、パーソナルコンピュータ200から部分放電測定装置100に電圧制御信号が出力されて、供試体300に印加される測定用交流電圧が、15秒間で5〜0kVまで降下されるとともに、上記と同様の放電電荷の測定が行われる。   (S108, S109) As in the above (S105, S106), a voltage control signal is output from the personal computer 200 to the partial discharge measuring apparatus 100, and the measurement AC voltage applied to the specimen 300 is 5 in 15 seconds. The voltage is lowered to ˜0 kV, and the discharge charge is measured in the same manner as described above.

なお、試験電圧パターンは、上記のように電圧の上昇と下降が1回だけ行われるのに限らず、種々変化するように設定されてもよい。具体的には、例えば、パーソナルコンピュータ200に表示される図9に示すような設定画面によって、変化後の試験電圧、到達時間、および保持時間を設定し、図10に示すように変化する試験電圧パターンを指示できるようにしてもよい。また、図9に併せて示すように、例えば設定操作の便宜のために、各ステップを行うかスキップするかの実施可否を指示するチェックボックスを設けるなどしてもよい。また、変化後の試験電圧に代えて、またはこれと伴に電圧変化率を指示できるようにしたり、保持時間を省略したりしてもよい。また、例えば、信号増幅回路114で検出される印加電圧や部分放電による電圧変化に基づいた条件判断などに応じた印加電圧の制御も指示できるようにしてもよい。このように、複数のステップ電圧を印加する複雑な試験パターンを任意に制御できるようにすることによって、電気機器の様々な規格試験に対応することなどが容易に可能になる。   Note that the test voltage pattern is not limited to increasing and decreasing the voltage only once as described above, and may be set so as to change variously. Specifically, for example, the changed test voltage, arrival time, and holding time are set on the setting screen as shown in FIG. 9 displayed on the personal computer 200, and the test voltage changes as shown in FIG. A pattern may be designated. In addition, as shown in FIG. 9, for example, for convenience of setting operation, a check box for instructing whether to perform each step or skip may be provided. Further, the voltage change rate may be indicated instead of or together with the test voltage after the change, or the holding time may be omitted. Further, for example, it may be possible to instruct the control of the applied voltage in accordance with the applied voltage detected by the signal amplifying circuit 114 or a condition judgment based on a voltage change due to partial discharge. In this manner, by making it possible to arbitrarily control a complicated test pattern to which a plurality of step voltages are applied, it becomes possible to easily cope with various standard tests of electrical equipment.

上記のように、PWM信号を増幅する増幅器104を用いた増幅によって、第1および第2のトランス106・107で昇圧する元となる交流電圧を生成するので、消費電力を大幅に低減しつつ、増幅度を大きくして、第1および第2のトランス106・107の昇圧比を小さく抑えることができる。しかも、上記増幅器104で生成された交流電圧を、一旦、第1のトランス106によって最高実効電圧が商用電源電圧になる昇圧比で昇圧した後に、さらに第2のトランス107により昇圧して測定用交流電圧を生成するので、それぞれの第1および第2のトランス106・107の昇圧比をさらに小さく設定することができ、設計、製造や耐ノイズ性の向上等が容易になる。しかも、第2のトランス107として、商用電源電圧を測定用交流電圧に昇圧し得るものを用いることができるので、汎用のトランスなどを適用することが容易にでき、特性の向上やコストの低減などを図ることも容易にできる。   As described above, by using the amplifier 104 that amplifies the PWM signal, an AC voltage that is boosted by the first and second transformers 106 and 107 is generated, so that power consumption is greatly reduced, By increasing the amplification degree, the step-up ratio of the first and second transformers 106 and 107 can be kept small. In addition, the AC voltage generated by the amplifier 104 is once boosted by the first transformer 106 at a boost ratio at which the maximum effective voltage becomes the commercial power supply voltage, and then boosted by the second transformer 107 to measure AC. Since the voltage is generated, the step-up ratio of each of the first and second transformers 106 and 107 can be set to be smaller, and the design, manufacture, improvement of noise resistance, and the like are facilitated. In addition, as the second transformer 107, a voltage capable of boosting the commercial power supply voltage to the AC voltage for measurement can be used, so that a general-purpose transformer or the like can be easily applied, improving characteristics, reducing costs, etc. Can also be easily achieved.

また、従来は、発振器およびアンプを使用した場合、ノイズが発生し、これを試験電源として用いると、測定すべき微小な部分放電信号がノイズに埋もれてしまい、測定ができなくなりがちであったのに対し、低ノイズな試験電圧を印加することができる試験電源装置を実現することが容易にできる。   Conventionally, when an oscillator and an amplifier are used, noise is generated, and if this is used as a test power supply, a minute partial discharge signal to be measured is buried in the noise, which tends to make measurement impossible. On the other hand, it is possible to easily realize a test power supply device that can apply a low-noise test voltage.

以上説明したように、本発明は、絶縁体に高電圧を印加した際に発生する部分放電を測定する部分放電測定装置等として有用である。   As described above, the present invention is useful as a partial discharge measuring device for measuring a partial discharge generated when a high voltage is applied to an insulator.

100 部分放電測定装置
101 ディジタル入出力回路
102 発振回路
103 電圧コントロール回路
103a D/A変換回路
103b 乗算回路
103c 増幅器
103d CRフィルタ
104 増幅器
104a コンパレータ
104b MOSFET
104c ローパスフィルタ
105 増幅器用電源回路
105a 電源トランス
105b ブリッジ整流回路
105c 平滑コンデンサ
106 第1のトランス
107 第2のトランス
108 ノイズ除去コンデンサ
109 ブロッキングコイル
110・111 印加電圧測定用コンデンサ
112 校正用パルス発生回路
113 結合コンデンサ
114 信号増幅回路
115 A/D変換回路
200 パーソナルコンピュータ
300 供試体
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Partial discharge measuring device 101 Digital input / output circuit 102 Oscillation circuit 103 Voltage control circuit 103a D / A conversion circuit 103b Multiplication circuit 103c Amplifier 103d CR filter 104 Amplifier 104a Comparator 104b MOSFET
104c Low-pass filter 105 Power supply circuit for amplifier 105a Power transformer 105b Bridge rectifier circuit 105c Smoothing capacitor 106 First transformer 107 Second transformer 108 Noise elimination capacitor 109 Blocking coil 110/111 Applied voltage measurement capacitor 112 Calibration pulse generation circuit 113 Coupling capacitor 114 Signal amplification circuit 115 A / D conversion circuit 200 Personal computer 300 Specimen

Claims (10)

供試体に測定用交流電圧を印加する電源回路と、
上記測定用交流電圧を印加した状態で供試体に発生する部分放電を測定する測定部と、
を備えた部分放電測定装置であって、
上記電源回路は、
電圧指示データに応じた電圧値の交流電圧を発生する発振回路と、
上記交流電圧がパルス幅変調されたパルス幅変調信号を増幅し、ローパスフィルタを介して出力する増幅器と、
上記増幅器の出力を昇圧して測定用交流電圧を出力するトランスと、
を有することを特徴とする部分放電測定装置。
A power supply circuit for applying an AC voltage for measurement to the specimen;
A measuring unit for measuring a partial discharge generated in the specimen in a state in which the measurement AC voltage is applied;
A partial discharge measuring device comprising:
The power circuit is
An oscillation circuit for generating an alternating voltage having a voltage value corresponding to the voltage instruction data;
An amplifier that amplifies the pulse width modulation signal in which the AC voltage is pulse width modulated, and outputs the amplified signal through a low-pass filter;
A transformer that boosts the output of the amplifier and outputs an AC voltage for measurement;
A partial discharge measuring apparatus comprising:
請求項1の部分放電測定装置であって、
上記増幅器は、所定の電圧に制御された交流電圧をパルス幅変調する変調回路と、
パルス幅変調信号を増幅するスイッチング素子と、
を有することを特徴とする部分放電測定装置。
The partial discharge measuring device according to claim 1,
The amplifier includes a modulation circuit that performs pulse width modulation on an alternating voltage controlled to a predetermined voltage;
A switching element for amplifying the pulse width modulation signal;
A partial discharge measuring apparatus comprising:
請求項1および請求項2のうち何れか1項の部分放電測定装置であって、
上記パルス幅変調の搬送波周波数が、上記測定部における測定帯域と異なる周波数に設定されていることを特徴とする部分放電測定装置。
The partial discharge measuring device according to any one of claims 1 and 2,
The partial discharge measuring apparatus, wherein the carrier frequency of the pulse width modulation is set to a frequency different from a measurement band in the measuring unit.
請求項3の部分放電測定装置であって、
上記測定部における測定帯域が、15kHz以上、150kHz以下の範囲内であり、上記パルス幅変調の搬送波周波数が、400kHzに設定されていることを特徴とする部分放電測定装置。
The partial discharge measuring device according to claim 3,
The partial discharge measuring apparatus, wherein a measurement band in the measurement unit is in a range of 15 kHz or more and 150 kHz or less, and a carrier frequency of the pulse width modulation is set to 400 kHz.
請求項1から請求項4のうち何れか1項の部分放電測定装置であって、
上記トランスは、
上記増幅器の出力を昇圧して最高実効電圧が商用電源電圧の交流電圧を出力する第1のトランスと、
上記第1のトランスの出力を昇圧して測定用交流電圧を出力する第2のトランスと、
を有することを特徴とする部分放電測定装置。
The partial discharge measuring device according to any one of claims 1 to 4,
The above transformer is
A first transformer that boosts the output of the amplifier and outputs an AC voltage whose maximum effective voltage is a commercial power supply voltage;
A second transformer that boosts the output of the first transformer and outputs an AC voltage for measurement;
A partial discharge measuring apparatus comprising:
請求項1から請求項5のうち何れか1項の部分放電測定装置であって、さらに、
上記測定用交流電圧の変化パターンを設定する設定部を備えたことを特徴とする部分放電測定装置。
The partial discharge measuring device according to any one of claims 1 to 5, further comprising:
A partial discharge measuring apparatus comprising a setting unit for setting a change pattern of the AC voltage for measurement.
請求項6の部分放電測定装置であって、
上記設定部は、電圧の変化ステップごとに、変化後電圧、変化後電圧への到達時間、および変化後電圧の保持時間を指定し得るように構成されていることを特徴とする部分放電測定装置。
The partial discharge measuring device according to claim 6,
The partial discharge measuring device, wherein the setting unit is configured to be able to designate a post-change voltage, a time to reach the post-change voltage, and a hold time of the post-change voltage for each voltage change step .
請求項7の部分放電測定装置であって、
上記設定部は、さらに、各ステップを行うかスキップするかを指定し得るように構成されていることを特徴とする部分放電測定装置。
The partial discharge measuring device according to claim 7,
The setting unit is further configured to be able to specify whether to perform each step or skip.
請求項1から請求項8のうち何れか1項の部分放電測定装置を用いる部分放電測定方法であって、
上記測定用交流電圧の変化パターンの設定を受け付ける受け付けステップと、
受け付けた設定に応じて、上記電圧指示データを生成するステップと、
を有することを特徴とする部分放電測定方法。
A partial discharge measuring method using the partial discharge measuring device according to any one of claims 1 to 8,
An accepting step for accepting the setting of the change pattern of the AC voltage for measurement;
Generating the voltage instruction data according to the accepted setting;
The partial discharge measuring method characterized by having.
請求項1から請求項8のうち何れか1項の部分放電測定装置を用いて部分放電を測定する部分放電測定プログラムであって、
上記測定用交流電圧の変化パターンの設定を受け付ける受け付けステップと、
受け付けた設定に応じて、上記電圧指示データを生成するステップと、
をコンピュータに実行させることを特徴とする部分放電測定プログラム。
A partial discharge measurement program for measuring a partial discharge using the partial discharge measurement device according to any one of claims 1 to 8,
An accepting step for accepting the setting of the change pattern of the AC voltage for measurement;
Generating the voltage instruction data according to the accepted setting;
A partial discharge measurement program for causing a computer to execute.
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