[发明专利]电气设备导电回路多触指接触状态检测方法无效
| 申请号: | 201310699563.X | 申请日: | 2013-12-18 |
| 公开(公告)号: | CN103616636A | 公开(公告)日: | 2014-03-05 |
| 发明(设计)人: | 黄涛;冯世涛;王朔;何平;杜玉新;田井武;梁之林;白羽;张益云;司昌健;赵春明;刘赫 | 申请(专利权)人: | 吉林省电力科学研究院有限公司;国网吉林省电力有限公司电力科学研究院;国家电网公司 |
| 主分类号: | G01R31/327 | 分类号: | G01R31/327;G01R31/02 |
| 代理公司: | 吉林长春新纪元专利代理有限责任公司 22100 | 代理人: | 魏征骥 |
| 地址: | 130021 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 电气设备 导电 回路 多触指 接触 状态 检测 方法 | ||
技术领域
本发明属于电气设备高压试验方法。
背景技术
为向用户提供安全可靠的电力能源,近年来在电力设备上大量采用GIS组合电器,由于电器设备采用封闭结构,绝缘介质采用SF6,开关、隔离开关、母线连接等采用多触指结构。电力设备导电回路电阻测试出厂例行试验、交接试验、预防性试验采用直流压降法,测试电流不小于100A。新技术新材料使用,提高了设备的绝缘水平,但制造、安装过程中存在的多触指结构导电回路接触不良事故时有发生,成为GIS、开关等多触指结构导电回路运行中故障的频发故障,GIS、开关等电力设备损坏,修复费用高,事故处理时间长,严重影响供电可靠性。
对多触指结构的GIS、开关等触指接触不良故障案例检查、分析,采用目前使用的直流压降法测试,即使严重接触不良缺陷也不能检查出,设备带缺陷投入运行,是造成设备事故的原因。使用目前测试试验可提供的最大电流500A进行GIS、开关、母线连接等多触指结构回路电阻测试,预设置的单一触指接触且接触压力不足的严重接触不良缺陷仍然无法检出。目前国内外没有测试方法和装置能检出多触指结构的导电回路接触不良缺陷。
将试验电流增大至设备设计的额定电流并延长试验时间检查、认定GIS、开关、母线连接等多触指结构的导电回路接触状态,是开关设备设计(型式)的项目,试验装置极为笨重,设备制造企业出厂例行试验、交接性试验、预防性试验中采用不可能实现。
虽然直流压降法测量回路电阻标准已执行多年,但对多触指接触的导电回路接触状态进行检测并依据现行标准诊断缺陷被实践证明不可信。
发明内容
本发明提供一种电气设备导电回路多触指接触状态检测方法,以解决多触指导电回路接触状态检测不能准确判断的问题。
本发明采取的技术方案是:包括下列步骤:
(一)由测试人员按工程需要设置控制方式、试验电压值设定,启动测量程序,
(二)系统按设定值对电容器充电,同时监控测试系统电压,当达到设定值后真空接触器动作对试品放电,
(三)真空接触器抑制接触器吸合及断开产生的强电磁干扰,电流降至零时接触器打开,装置输出试验电压、试品端电压、试品电流信号送至采集卡进行模数转换后传输至计算机,
(四)由计算机整理去除无效数据,对数据进行滤波降噪处理,处理后的数据进行试验端电压、电流分析,程序按设计的数学模型计算试品电阻,试品电压、电流及电阻数值以曲线形式显示在计算机屏幕,计算机存储测量数据;
对所采集处理后的数据进行全方位多级降噪处理,利用数学模型计算剔出被测回路的电感、电容影响,得出工程需要和标准要求的纯电阻数据;
数学方程建立及计算:
基于暂态电路中电容参数影响与试验电源频率的倒数成正比,使用冲击方法进行电气导电回路阻抗测量,试验电源的频率超过1000kHz,回路电阻的测量范围不大于10mΩ,试品容抗与试品电阻相关超过6个数量级,忽略容抗对电阻测量的影响,认定试品测量回路仅有感抗量和电阻量,计算公式简化为 ,以此公式建立联立方程,分离电感量和电阻量;
应用简化后的计算公式,对低通滤波处理合适的数据按计算机程序设计的采样区间进行微分联立计算,并认定试品电感数值不变,解析出此微分段的电阻R1;
试品试验电压、电流施加的全程计算出各微分区间的电阻R1、R2……Rn,按程序设定的加权平均统计逻辑计算出试品回路电阻初值;
对回路电阻初值再进行数字低通滤波后认定试品回路电阻的真值,显示在计算机屏幕上。
使计算机在实时电压、电流、电阻数据曲线显示界面上设置双坐标截取任意区间的数据,显示起点、终点的电压、电流、电阻瞬时值和区域内的测量回路电阻平均值,供检测人员对测量过程的各瞬变点、任意区间测量过程中电压、电流、电阻瞬时值变化进行分析。
存储测量过程从冲击放电开始至电压衰减为零的全过程电压、电流、电阻变化数据,供后续的细化分析使用;
根据测试工作步骤继续进行下一项测量或结束测试退出软件。
本发明的优点在于:把大电流冲击试验方法应用于设备制造商出厂的例行试验、设备交接试验、例行试验,冲击试验设备实现了便携化、小型化。
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