[发明专利]一种介质绝缘性能测试装置在审
申请号: | 202010727608.X | 申请日: | 2020-07-24 |
公开(公告)号: | CN113933657A | 公开(公告)日: | 2022-01-14 |
发明(设计)人: | 陈金秀;赵玉峰;熊斌;阮琳 | 申请(专利权)人: | 中国科学院电工研究所 |
主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12 |
代理公司: | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250 | 代理人: | 郑越 |
地址: | 100190 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 介质 绝缘 性能 测试 装置 | ||
本发明涉及高电压下绝缘性能测试技术领域,具体涉及一种介质绝缘性能测试装置,包括:密封壳体,内设有一对相对设置的高压电极和低压电极;加热结构,设于所述密封壳体中,用于对所述密封壳体中的液体进行加热使其处于气液两相流状态;流速调节结构,用于控制所述密封壳体中的液体按预定流速循环流动。本发明提供了一种可以对不同流速下的介质绝缘特性进行测量,适用范围广的介质绝缘性能测试装置。
技术领域
本发明涉及高电压下绝缘性能测试技术领域,具体涉及一种介质绝缘性能测试装置。
背景技术
氟碳化合物作为一种新型冷却工质,其化学性质十分稳定,不可燃,不可爆,在电力设备的防燃防爆方面有独特优势。同时,氟碳化合物的沸点分布范围与一般电力设备的工作温度存在交集,可采用气液相变换热的蒸发冷却技术,极大提升设备冷却系统换热效率,减小设备体积,提升设备功率密度。因此,氟碳化合物特别适用于高电压、功率密度较大以及消防水平要求较高的场合。将氟碳化合物作为设备绝缘介质,则需要探究其两相流状态下的绝缘性能,即局部放电特性,击穿电压特性,冲击电压特性和一些电气参数,如,相对介电常数,电导率,角质损耗角等。
为此,现有技术公开了一种用于气液两相流状态下介质绝缘性能测量的装置,包括密封容器、加热装置、冷凝装置、高压电极、低压电极、高压电极密封装置和低压电极密封装置;加热装置位于密封容器的底部,冷凝装置处于密封容器的上部;冷凝装置的进水口和出水口穿过密封容器顶板,通向密封容器外;高压电极和低压电极处于密封容器的中部,分别通过高压电极密封装置和低压电极密封装置从相对的两个方向穿入密封容器内;密封容器中加入待测液体介质,加热装置对待测液体介质加热至沸腾两相流状态,使低压电极接地,高压电极按照一定速率增压,直至发生击穿放电,记录击穿时间和电压,重复若干次,即可得到液体介质在气液两相流状态下的击穿电压特性。但是循环冷却介质的循环方式有强迫循环和自然对流循环两种,不同循环方式的介质流速差别较大,对两相流介质的绝缘特性存在一定影响,该装置无法对不同流速下的介质绝缘特性进行测量,具有一定的局限性。
发明内容
因此,本发明要解决的技术问题在于克服现有技术中的装置无法对不同流速下的介质绝缘特性进行测量的缺陷,从而提供一种可以对不同流速下的介质绝缘特性进行测量,适用范围广的介质绝缘性能测试装置。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种介质绝缘性能测试装置,包括:
密封壳体,内设有一对相对设置的高压电极和低压电极;
加热结构,设于所述密封壳体中,用于对所述密封壳体中的液体进行加热使其处于气液两相流状态;
流速调节结构,用于控制所述密封壳体中的液体按预定流速循环流动。
所述的介质绝缘性能测试装置,所述流速调节结构与所述密封壳体连通设置,且设于所述密封壳体外部。
所述的介质绝缘性能测试装置,所述流速调节结构包括与所述密封壳体连通设置的管路以及设于所述管路上的泵体和流量计。
所述的介质绝缘性能测试装置,所述加热结构与所述低压电极接触设置。
所述的介质绝缘性能测试装置,所述加热结构环设在所述低压电极的周向或固定于所述低压电极内部。
所述的介质绝缘性能测试装置,所述高压电极和低压电极沿所述密封壳体的轴向相对设置,且所述低压电极靠近所述密封壳体的底部设置,在所述密封壳体的底部设置有第一蓄流结构。
所述的介质绝缘性能测试装置,所述密封壳体为圆柱体,所述第一蓄流结构为内径小于所述密封壳体内径的筒体。
所述的介质绝缘性能测试装置,所述管路的一端连接在所述筒体的侧壁上,另一端连接在所述圆柱体的侧壁上部。
所述的介质绝缘性能测试装置,在所述密封壳体的上部还设置有第二蓄流结构。
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