RU2726305C1 - Устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов - Google Patents

Устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов Download PDF

Info

Publication number
RU2726305C1
RU2726305C1 RU2019139851A RU2019139851A RU2726305C1 RU 2726305 C1 RU2726305 C1 RU 2726305C1 RU 2019139851 A RU2019139851 A RU 2019139851A RU 2019139851 A RU2019139851 A RU 2019139851A RU 2726305 C1 RU2726305 C1 RU 2726305C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
waveguide
input
insulator
insulators
Prior art date
Application number
RU2019139851A
Other languages
English (en)
Inventor
Гурами Николаевич Ахобадзе
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Priority to RU2019139851A priority Critical patent/RU2726305C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2726305C1 publication Critical patent/RU2726305C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/12Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Testing Relating To Insulation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для дистанционного контроля рабочего состояния высоковольтных изоляторов. Технический результат: упрощение процесса диагностики. Сущность: устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов содержит источник сигнала, передающую и приемную электромагнитные антенны, усилитель и индикатор, круглый волновод, измеритель выходной мощности и амплитудный детектор. Выход источника сигнала подключен к входу измерителя выходной мощности и через передающую электромагнитную антенну к входу круглого волновода. Выход волновода через приемную электромагнитную антенну соединен с входом амплитудного детектора, выход которого подключен к входу усилителя. Выход усилителя соединен с входом индикатора. 1 ил.

Description

Изобретение относиться к области электроизмерительной техники и может быть использовано для дистанционного контроля рабочего состояния высоковольтных изоляторов на основе измерения и анализа характеристик СВЧ - мультипакторного разряда.
Известно устройство, реализующее способ бесконтактного и дистанционного контроля электропрочности гирлянд изоляторов воздушных высоковольтных линий электропередачи (см. RU 2058559 С1, 20. 04.1996), содержащее антенну метрового диапазона длин волн, первый и второй усилители, полосовой фильтр, детектор, устройство индикации, антенну с узкой диаграммой направленности гигагерцового диапазона волн, приемопередатчик, первый и второй фильтры, коррелятор, устройство обработки сигналов, индикатор и антенну, осуществляющую прием сигнала промышленной частоты. Работа этого устройства сводиться к тому, что сначала сигналом устройства индикации, прошедшим через антенну метрового диапазона, первый усилитель, полосовой фильтр и детектор, определяют опору линии электропередачи, содержащую гирлянду, потерявшую прочность. Затем формируют приемопередатчиком СВЧ-излучение в диапазоне 3-30 ГГц и через антенну с узкой диаграммой направленности облучают последовательно гирлянды изоляторов, принимают отраженный сигнал, при этом о неисправной гирлянде судят (показания индикатора) по появляющейся взаимосвязи между характеристиками СВЧ-сигналов, отраженных от гирлянды, сигналов ВЧ-излучения метрового диапазона волн и сигналов высокого напряжения промышленной частоты (антенна, принимающая сигнал промышленной частоты) приложенного к гирляндам изоляторов.
Недостатком этого известного устройства можно считать сложность процедуры, связанную с поиском гирлянды, потерявшей электропрочность и определением гирлянды, содержащей элемент, потерявший электропрочность, а также ошибку при стробировании по времени амплитуды отраженного СВЧ-сигнала от гирлянды и напряженности поля линии электропередачи промышленной частоты из-за ее изменения.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому, является принятое автором за прототип устройство, реализующее способ бесконтактной диагностики состояния высоковольтных полимерных изоляторов (см. RU 2483315 С1, 27.05.2013). Данное устройство включает в себя узконаправленную электромагнитную антенну, акустическую антенну, первый и второй широкополосные усилители первый и второй аналого-цифровые преобразователи, устройство обработки сигналов с блоком отображения информации и блоком памяти (персональный компьютер) и двухканальный осциллограф. Согласно описанию устройства, предварительно электромагнитную и акустическую антенны по чувствительности градуируют с учетом расстояния от источника измерения. Затем для каждого типа полимерных изоляторов контактным способом определяют предельные значения интенсивности и числа частичных разрядов, характеризующие дефектное состояние. Далее, при помощи электромагнитной и акустической антенн регистрируют электромагнитные и акустические сигналы излучения от частичных разрядов, синхронизированные с фазой высокого напряжения, накапливают их по узким фазовым интервалам в блоке памяти (персональном компьютере). После этого это фазовое распределение числа импульсов и интенсивности (заряда) сравнивают с ранее записанным распределением аналогичных сигналов для эталонного полимерного изолятора. Выделяют по определенной компьютерной программе сигналы, превышающие безопасный для нормального функционирования уровень, выявляют изоляторы с дефектами и определяют возможность их дальнейшего функционирования.
Недостатком устройства, реализующего этот способ, является сложность процедуры синхронизации одновременно электромагнитных и акустических сигналов излучения от частичных разрядов с фазой высокого напряжения при его изменении частоты и формирования фазового распределения числа и интенсивности импульсов реального заряда.
Техническим результатом данного устройства является упрощение процесса диагностики состояния высоковольтных изоляторов.
Технический результат достигается тем, что в устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов, содержащее источник сигнала, приемную электромагнитную антенну, усилитель и индикатор, введены круглый волновод, передающая электромагнитная антенна, измеритель выходной мощности и амплитудный детектор, причем выход источника сигнала подключен к входу измерителя выходной мощности и через передающую электромагнитную антенну к входу круглого волновода, выход волновода через приемную электромагнитную антенну соединен с входом амплитудного детектора, выход которого подключен к входу усилителя, выход последнего соединен с входом индикатора.
Сущность заявляемого изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, что эффект мультипакторного разряда на наружной поверхности высоковольтного изолятора, помещенного в круглый волновод, с последующим уменьшением электромагнитного сигнала на выходе круглого волновода, дает возможность оценить состояние высоковольтных изоляторов.
Наличие в заявляемом способе совокупности перечисленных существующих признаков, позволяет решить задачу диагностики состояния высоковольтных изоляторов на основе мультипакторного разряда на их наружной поверхности с последующим уменьшением электромагнитного сигнала с желаемым техническим результатом, т.е. упрощением процесса диагностики.
На чертеже представлено предложенное устройство.
Предлагаемое устройство содержит источник сигнала 1, передающую электромагнитную антенну 2, круглый волновод с первым, закрывающим и открывающим торцом и вторым закрывающим торцом 3, приемную электромагнитную антенну 4, амплитудный детектор 5, усилитель 6, индикатор 7 и измеритель выходного мощности 8. На чертеже цифрой 9 обозначен высоковольтный изолятор.
Работа предлагаемого устройства основывается на использовании эффекта мультипакторного разряда, представляющего собой явление в радиочастотных устройствах, в которых при определенных условиях, вторичная электронная эмиссия в резонансе с переменным электрическим полем приводит к экспоненциальному размножению электронов, приводящих к повреждению (разрушению) радиочастотного устройства.
Устройство работает следующим образом. Согласно данному устройству высоковольтный изолятор 9 помешают в вакуумированный круглый волновод 3 через закрывающий и открывающий торец (являющимся одновременно входом волновода), и на его вход с выхода источника сигнала 1, в качестве которого, в данном случае, может быть использован СВЧ-генератор, с помощью передающей электромагнитной антенны 2, расположенной на наружной поверхности закрывающего и открывающего торца волновода (при закрытом положении торцов), направляют электромагнитные колебания. Приемной электромагнитной антенной 4, расположенной на наружной поверхности закрывающего торца волновода (выход волновода), улавливают прошедший через полость волновода сигнал. Предварительно при отсутствии высоковольтного изолятора в волноводе (закрытое положение торцов) проверяется прохождение электромагнитной бегущей волны через полость волновода. Одновременно с этим, в зависимости от материала (медь, нержавеющая сталь) волновода, его сечения и длины, а также типа электромагнитной волны в волноводе, устанавливается пороговый уровень мощности СВЧ, приводящей к возникновению мультипакторного разряда в электромагнитном поле волновода. После этого по волноводу пропускается СВЧ-энергия ниже порогового значения мощности, не приводящей возникновения мультипакторного разряда волновода.
В рассматриваемом случае ввод СВЧ-энергии в волновод с контролируемым изолятором приведет к тому, что на наружной поверхности изолятора, как диэлектрического материала, возникнет мультипакторный разряд, приводящий к падению прошедшего по волноводу сигнала. В результате этого, сигнал не будет поступать в приемную электромагнитную антенну. Это объясняется тем, что в данном случае, при распространении бегущей волны по волноводу, от поверхности изолятора возникает многократное отражение, приводящее к наличию градиента сверхвысокочастотного потенциала, в результате чего возникает мультипакторный разряд (десорбция газа с поверхности изолятора и формирование плазмы, поглощающей электромагнитной энергии) на поверхности контролируемого материала. Следовательно, отсутствием сигнала (минимальное значение) на входе приемной электромагнитной антенны, можно констатировать мультипакторный разряд на поверхности высоковольтного изолятора.
В рассматриваемом случае принимается, что по степени возникновения мультипакторного разряда, высоковольтный изолятор уступает круглому волноводу, т.е. при одной то же энергии в волноводе с изолятором, по разрушительным свойствам, волновод электрически должен быть прочным, чем изолятор.
Как известно высоковольтные изоляторы бывают дефектными (например, со скрытыми трещинами) и бездефектными. Как правило, дефектные изоляторы имеют пониженную электрическую прочность по сравнению с бездефектными. В силу этого отсюда можно сделать заключение о том, что при облучении (воздействии) высоковольтных изоляторов в волноводе электромагнитными волнами, мультипакторный разряд у дефектных изоляторов возникнет относительно пораньше, чем у бездефектных (при одной то же СВЧ-мощности и частоте).
Согласно работе предлагаемого устройства сначала в волновод помещают бездефектный изолятор и с выхода СВЧ-генератора электромагнитный сигнал (при одной выбранной частоте) увеличивают до тех пор, пока не возникнет на поверхности изолятора мультипакторный разряд. Параллельно с этим изменение уровня сигнала, прошедшего через изолятор, контролируется показанием индикатора 7, на вход которого, снимаемый с выхода приемной электромагнитной антенны сигнал, поступает через амплитудный детектор 5 и усилитель 6. При этом измерителем выходной мощности 8, фиксируется величина СВЧ-мощности Рбез., приводящей к мультипакторному разряду бездефектного изолятора. Далее в волновод помещают дефектный изолятор и аналогично образом определяют уровень мощности Рдеф., при которой возникает мультипакторный разряд на наружной поверхности дефектного изолятора. Следовательно, зная уровень СВЧ-мощности, при котором имеет место мультипакторный разряд на поверхности бездефектного изолятора, плавным изменением (увеличением от нулевого значения) электромагнитного выходного сигнала генератора, при расположении в волноводе дефектного изолятора, всегда можно зафиксировать на его поверхности мультипакторный разряд, возникающий не достигая выходного сигнала до мощности Рбез.. Другими словами, как уже было отмечено выше, в этом случае (дефектный изолятор) уровень мощности выходного сигнала (возникновение мультипакторного разряда) окажется меньше мощности Рбез.. Здесь следует отметить, что в зависимости от формы и размеров дефекта изоляторов, возможны разные значения выходного сигнала Рдеф. возникновения мультипакторного разряда, но не более Рбез. Поэтому согласно данному техническому решению для параметра Рдеф. можно установить среднее значение Рдеф.ср., но не более Рбез. Факт возникновения мультипакторного разряда на поверхности изоляторов во всех случаях, как уже было сказано выше, отслеживается показанием (минимальное значение сигнала по сравнению сигналом при отсутствии изолятора в волноводе) индикатора. Отсюда получаем, что если известны величины СВЧ-мощности (показания измерителя выходной мощности), приводящие к возникновению на поверхностях бездефектного и дефектного изоляторов мультипакторного разряда, то при нахождении в волноводе изолятора (неизвестного), возникновение на его поверхности мултипакторного разряда за счет плавного увеличения выходной мощности генератора от нуля до уровня, достигающего (не достигшего Рдеф.ср и более Рдеф.ср, но менее Рбез) мощности Рдеф.ср, (мультипакторный разряд дефектного изолятора) можно считать контролируемый изолятор дефектным. В случае уровня мощности (наличие мультипакторного разряда) свыше Рдеф.ср, но не достигшего до мощности - Рбез бездефектным.
Таким образом, в предлагаемом техническом решении мультипакторный разряд на поверхности высоковольтного изолятора в волноводе, приводящий к ослаблению СВЧ-мощности на выходе волновода, дает возможность упростить процесс диагностики состояния изоляторов.
При реализации данного устройства геометрические размеры круглого волновода, мощность и частота СВЧ-генератора выбираются в зависимости от размеров и материала высоковольтных изоляторов.

Claims (1)

  1. Устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов, содержащее источник сигнала, приемную электромагнитную антенну, усилитель и индикатор, отличающееся тем, что в него введены круглый волновод, передающая электромагнитная антенна, измеритель выходной мощности и амплитудный детектор, причем выход источника сигнала подключен к входу измерителя выходной мощности и через передающую электромагнитную антенну к входу круглого волновода, выход волновода через приемную электромагнитную антенну соединен с входом амплитудного детектора, выход которого подключен к входу усилителя, выход последнего соединен с входом индикатора.
RU2019139851A 2019-12-06 2019-12-06 Устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов RU2726305C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019139851A RU2726305C1 (ru) 2019-12-06 2019-12-06 Устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019139851A RU2726305C1 (ru) 2019-12-06 2019-12-06 Устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2726305C1 true RU2726305C1 (ru) 2020-07-13

Family

ID=71616408

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019139851A RU2726305C1 (ru) 2019-12-06 2019-12-06 Устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2726305C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU209908U1 (ru) * 2021-10-12 2022-03-23 Общество С Ограниченной Ответственностью "Уральский Центр Диагностики Оборудования" Индикатор поверхностного пробоя полимерного изолятора
RU2785093C1 (ru) * 2022-02-24 2022-12-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для диагностики технического состояния высоковольтного изолятора

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2058559C1 (ru) * 1993-09-16 1996-04-20 Николай Михайлович Шмидт Способ бесконтактного и дистанционного контроля электропрочности гирлянд изоляторов воздушных высоковольтных линий электропередачи
RU107864U1 (ru) * 2011-04-07 2011-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Устройство для контроля состояния гирлянд изоляторов воздушных линий электропередачи
RU2483315C1 (ru) * 2011-12-26 2013-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ бесконтактной дистанционной диагностики состояния высоковольтных полимерных изоляторов
RU2566391C1 (ru) * 2014-08-28 2015-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ бесконтактной дистанционной диагностики состояния высоковольтных полимерных изоляторов
CN110546488A (zh) * 2017-04-20 2019-12-06 现代电力与能源系统株式会社 绝缘物中缺陷的检测设备、用于固定其测定对象绝缘物的夹具及绝缘物中缺陷的检测方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2058559C1 (ru) * 1993-09-16 1996-04-20 Николай Михайлович Шмидт Способ бесконтактного и дистанционного контроля электропрочности гирлянд изоляторов воздушных высоковольтных линий электропередачи
RU107864U1 (ru) * 2011-04-07 2011-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Устройство для контроля состояния гирлянд изоляторов воздушных линий электропередачи
RU2483315C1 (ru) * 2011-12-26 2013-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ бесконтактной дистанционной диагностики состояния высоковольтных полимерных изоляторов
RU2566391C1 (ru) * 2014-08-28 2015-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ бесконтактной дистанционной диагностики состояния высоковольтных полимерных изоляторов
CN110546488A (zh) * 2017-04-20 2019-12-06 现代电力与能源系统株式会社 绝缘物中缺陷的检测设备、用于固定其测定对象绝缘物的夹具及绝缘物中缺陷的检测方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU209908U1 (ru) * 2021-10-12 2022-03-23 Общество С Ограниченной Ответственностью "Уральский Центр Диагностики Оборудования" Индикатор поверхностного пробоя полимерного изолятора
RU2785093C1 (ru) * 2022-02-24 2022-12-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для диагностики технического состояния высоковольтного изолятора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103207377B (zh) 局部放电特高频检测装置的标定系统和标定方法
Sarkar et al. Microstrip patch antenna based UHF sensor for detection of partial discharge in high voltage electrical equipments
CN103487728B (zh) 测量gis局部放电的窄带电磁波信号耦合方法及检测系统
CN106772170B (zh) 一种uhf局部放电测量装置的校准方法
Akbari et al. Challenges in calibration of the measurement of partial discharges at ultrahigh frequencies in power transformers
Mukhtaruddin et al. Techniques on partial discharge detection and location determination in power transformer
CN106950228A (zh) 一种复合绝缘子缺陷无损检测设备
Soomro et al. Study on different techniques of partial discharge (PD) detection in power transformers winding: Simulation between paper and EPOXY resin using UHF method
Ghanakota et al. Study of ultra high frequency measurement techniques for online monitoring of partial discharges in high voltage systems
RU2726305C1 (ru) Устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов
KR100679084B1 (ko) 가스 절연 개폐장치의 내장형 부분 방전 검출 센서
RU2359280C2 (ru) Способ бесконтактного и дистанционного контроля состояния гирлянд изоляторов воздушных высоковольтных линий электропередачи
Jaber et al. Frequency spectrum analysis of radiated partial discharge signals
KR100632078B1 (ko) 초고압 케이블의 부분방전 측정 시 노이즈 제거장치 및방법
Khayam et al. Design, fabrication, and testing of double layer printed bow-tie antenna as partial discharge sensor in gas insulated switchgear
Chen et al. A time-domain characterization method for UHF partial discharge sensors
RU2785093C1 (ru) Устройство для диагностики технического состояния высоковольтного изолятора
TWI451099B (zh) 氣體絕緣開關局部放電感測天線及其裝置
Blednykh et al. NSLS-II storage ring bpm button development
El-Hag et al. Multi-purpose RF antenna for partial discharge and oil quality monitoring
De Macedo et al. Partial discharge estimation based on radiometric and classical measurements
Sun et al. A Novel Method for PD Measurement Using the Equipment Shell Slot as Sensing Antenna
Khayam et al. Design of UHF Sensors Best Placement in 70 KV GIS
Wang et al. Review of the Calibration for Partial Discharge Detectors by Electromagnetic and Acoustic Methods
Shen et al. Preliminary study on partial discharge detection technology for HV switch cabinets, part 2: acousto-optic and electromagnetic composite sensing