[实用新型]用于检测变压器操作波及感应耐压局放的电源有效

专利信息
申请号: 201420231105.3 申请日: 2014-05-07
公开(公告)号: CN203811651U 公开(公告)日: 2014-09-03
发明(设计)人: 李晓军 申请(专利权)人: 苏州工业园区海沃科技有限公司
主分类号: G01R1/28 分类号: G01R1/28;G01R31/12
代理公司: 南京苏科专利代理有限责任公司 32102 代理人: 王玉国;陈忠辉
地址: 215122 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 用于 检测 变压器 操作 波及 感应 耐压 电源
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种用于检测变压器操作波及感应耐压局放的电源。

背景技术

为考核变压器耐受操作过电压的能力,应该用操作过电压进行试验,尤其是超高压电网中,操作过电压已经成为设计绝缘的主要依据。但由于现有的变压器操作波电源采用工频模式,体积庞大。 相比较而言,现有的试验方式为球隙放电(如果需要电子控制放电,需要光纤控制,电子点火),电子点火瞬间有抖动对局放测试有影响,体积大,直流电源为工频直流升压,体积大,只能手动控制。

发明内容

本实用新型的目的是克服现有技术存在的不足,提供一种用于检测变压器操作波及感应耐压局放的电源。

本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:

用于检测变压器操作波及感应耐压局放的电源,包括耐冲击直流高压发生器、高压发生器倍压筒、充电电阻、储能电容、高压电子开关装置、调波电感、波头电阻,波尾电阻,所述耐冲击直流高压发生器的输出端与高压发生器倍压筒的输入端相连,所述高压发生器倍压筒的输出端与高压电子开关装置的输入端相连,且在高压发生器倍压筒的输出端与高压电子开关装置的输入端之间串接有充电电阻,所述高压电子开关装置的输出端与变压器的输入端相连,在高压电子开关装置的输出端与变压器的输入端之间串接有储能电容、波头电阻、波尾电阻及调波电感,所述变压器的输出端连接有分压器和检测阻抗器。

进一步地,上述的用于检测变压器操作波及感应耐压局放的电源,所述高压电子开关装置由若干层串联的高压电子开关叠加组成,其中,高压电子开关由可控硅、续流二极管、均压电阻、门极驱动装置及光纤接收装置组成,所述可控硅并联有续流二极管,可控硅还并联有均压电阻,所述可控硅的门极通过门极驱动装置与光纤接受装置相连接。

更进一步地,上述的用于检测变压器操作波及感应耐压局放的电源,所述波头电阻,波尾电阻均为可调式电阻。

本实用新型技术方案的实质性特点和进步主要体现在:

本实用新型提供一种满足现场变压器操作波试验的特种电源,该电源能满足变压器现场测试的便携式电源,且还能解决变压器在做操作波试验前提下能做局放测试;解决每次放电的稳定性,该电源体积小,便携式。同时放电采用高压电子开关装置,更能有效满足在启动放电和启动测试的同步性。

附图说明

下面结合附图对本实用新型技术方案作进一步说明:

图1:本实用新型的电路构造示意图;

图2:高压电子开关装置的工作电路图;

图3:变压器标准操作波试验波形图;

图4~7:变压器试验波形图。

具体实施方式

如图1所示,用于检测变压器操作波及感应耐压局放的电源,包括耐冲击直流高压发生器1、高压发生器倍压筒2、充电电阻3、储能电容4、高压电子开关装置11、调波电感7、波头电阻5,波尾电阻6,耐冲击直流高压发生器1的输出端与高压发生器倍压筒2的输入端相连,高压发生器倍压筒2的输出端与高压电子开关装置11的输入端相连,且在高压发生器倍压筒2的输出端与高压电子开关装置11的输入端之间串接有充电电阻3,高压电子开关装置11的输出端与变压器10的输入端相连,在高压电子开关装置11的输出端与变压器10的输入端之间串接有储能电容4、波头电阻5、波尾电阻6及调波电感7,变压器10的输出端连接有分压器8和检测阻抗器9。其中,分压器8用于检测变压器10的试验波形,检测阻抗器9用于检测变压器7的局放测试。通过分压器8和检测阻抗器9对变压器7的检测从而得出变压器7的数据是否符合要求。

如图2所示,高压电子开关装置11由若干层串联的高压电子开关叠加组成,其中,高压电子开关由可控硅113、续流二极管112、均压电阻111、门极驱动装置及光纤接收装置组成,可控硅113并联有续流二极管112,可控硅113还并联有均压电阻111,可控硅113的门极通过门极驱动装置与光纤接受装置相连接。高压电子开关装置11通过可控硅113的门极驱动将高压电子开关装置11导通,且能保证若干个可控硅113同时导通。

其中,1)耐冲击直流高压发生器1,提供一种稳定的直流高压,可对大容量的容性试品进行充电,而且能抗冲击,瞬间放电不保护,更不会损坏;高压发生器倍压筒2,正极性输出,为满足变压器操作波为负电压测试要求;

2)充电电阻3和储能电容4,通过耐冲击直流高压发生器1及高压发生器倍压筒2对储能电容4进行充电,同时在高压电子开关装置11处于关闭时,储能电容4作为谐振电容与调波电感7形成谐振回路;

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