Способ диагностики твердой высоковольтной изоляции

 

Изобретение относится к диагностике высоковольтной изоляции электротехнических изделий, основанной на регистрации частичных разрядов. Цель изобретения заключается в расширении функциональных возможностей и повышении достоверности диагностики твердой высоковольтной изоляции . Указанная цель достигается тем, что на испытуемый обьект воздействуют высоким испытательным напряжением и регистрируют одновременно амплитудные спектры сигналов, пропорциональных кажущемуся заряду частичных разрядов, и сигналов. пропорциональных световому излучению частичных разрядов, развивающихся на поверхности изоляции. При этом синфазным сигналам соответствует поверхностный дефект, внутренний дефект характеризуется отсутствием сигнала в оптическом канале и наличием сигнала в электрическом канале, наличие в изоляции как внутренних, так и внешних дефектов характеризуется как синфазным, так и несинфазными оптическими и электрическими сигналами. 2 ил. LO С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕ)+АЛЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР :1!: ч

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4703117/21 (22) 09,06.89 (46) 23.09.91. Бюл. М 35 (71) Филиал Всесоюзного электротехнического института им, В.И.Ленина (72) И,Г.Трипотень и В.Н.Вариводов (53) 621.317.3(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

% 883807, кл. G 01 R 31/02, 1980.

Авторское свидетельство СССР

ЬЬ 1337837, кл. G 01 R 31/12, 1985. (54) СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ТВЕРДОЙ

ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ИЗОЛЯЦИИ (57) Изобретение относится к диагностике высоковольтной изоляции электротехнических иэделий, основанной на регистрации частичных разрядов, Цель изобретения заключается в расширении функциональных возможностей и повышении достоверности

Изобретение относится к электротехнике, а именно к диагностике твердой высоковольтной изоляции электротехнических изделий, основанной на регистрации частичных разрядов (Ч P).

Цель изобретения — повышение достоверности диагностики твердой высоковольтной изоляции и расширение функциональных возможностей, достигающейся за счет совмещения оптических и электрических операций диагностики, с последующим определением поверхностных, внутренних и совместных дефектов (поверхностных и внутренних одновременно).

На фиг.1 представлена структурная схема устройства, реализующего предлагае Ы „„1679422 А1

1 (я)з G 01 R 31/12 диагностики твердой высоковольтной изоляции. Указанная цель достигается тем, что на испытуемый объект воздействуют высоким испытательным напряжением и регистрируют одновременно амплитудные спектры сигналов, пропорциональных кажущемуся заряду частичных разрядов, и сигналов, пропорциональных световому излучению частичных разрядов, развивающихся на поверхности изоляции, При этом синфазным сигналам соответствует поверхностный дефект, внутренний дефект характеризуется отсутствием сигнала в оптическом канале и наличием сигнала в электрическом канале, наличие в изоляции как внутренних, так и внешних дефектов характеризуется как синфазным, так и несинфазными оптическими и электрическими сигналами, 2 ил. мый способ; на фиг,2 — схемы характера сигналов ЧР, следующих по оптическому и электрическому каналам измерений.

Устройство, реализующее предлагаемый способ, состоит из источника 1 испытательного напряжения, выполненного в виде высоковольтного трансформатора, соединительного конденсатора 2, испытательной камеры 3, в которую помещается испытуемый изолятор 4, измерительного резистора

5, предназначенного для измерения кажущегося заряда ЧР. обьектива 6, оптического датчика 7, предназначенного для преобразования светового сигнала в электрический, высокочастотного фильтра 8, усилителя 9, двухлучевого осциллографа 10.

1679422

Способ диагностики осуществляют следующим образом.

Испытуемый объект располагается в затемненной, герметизированной камере, заполненной затем высокопрочным в электрическом отношении газом, с помощью специального высоковольтного ввода в камеру на объект подается испытательное напряжение, как правило переменное напряжейие промышленной частоты. Испытательное напряжение плавно поднимается до значения, при котором в изоляции объекта появятся частичные разряды, величина этого напряжения не должна быть более некоторой величины Ugc, нормируемой для конкретного изделия, Сигнал с оптического датчика, пропорциональный световому излучению поверхностных разрядов, подается на один из входов двухлучевого запоминающего осциллографа. На другой вход осциллографа одновременно подается сигнал с измерительного резистора. При этом распространенной ситуацией является наличие сигналов. и по электрическому, и по оптическому каналам измерений. В этом случае, проводя идентификацию по фазе возникновения, можно сделать заключение о том, где находится дефект: внутри изолятора или на его поаерхности. Вращая объект испытаний относительно оптического датчика и фиксируя такое положение объекта, при котором отношение оптического сигнала к синфазному сигналу, следующему по электрическому каналу, будет максимальным, можно сделать заключение о наличии дефекта на поверхности изолятора напротив объектива оптического датчика, На схеме (фиг.2) изображено схематически: синусоида переменного напряжения (I), следующая по электрическому каналу, вид сигналов ЧР (II) как по электрическому, так и по оптическому каналам, некоторый постоянный сигнал (III), следующий по оптическому каналу при отсутствии сигналов ЧР.

Схема, изображенная на фиг.2а, соответствует варианту, когда дефект находится только на поверхности изолятора, а внутри дефектов нет. В этом случае сигналы ЧР как

9 по оптическому, так и по электрическому каналам появляются на экране осциллографа синфазно. Схема, изображенная на фиг,26, характеризует вариант, когда дефект находится в толще изолятора, а поверхность изолятора свободна от дефектов. В этом случае сигналы ЧР на осциллограмме видны только по электрическому каналу, оптический канал свободен от сигналов ЧР.

Схема, изображенная на фиг.2в, характеризует наиболее общий случай, когда дефекты расположены как внутри, так и на поверхности изолятора. В этом варианте необходимо проводить идентификацию сигналов ЧР по фазе возникновения. За счет этого можно выделить йз спектра сигналов, следующих по электрическому каналу, сигналы, соответствующие поверхностным дефектам, и, соответственно, сигналы, соответствующие внутренним дефектам. Лишь после этого можно сделать заключение о степени опасности дефектов и прогнозировать срок службы изоляции.

Формула изобретения

Способ диагностики твердой высоковольтной изоляции, заключающийся в том, что на исследуемый объект воздействуют испытательным напряжением и регистрируют амплитудный спектр частичных разрядов. отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей и повышения достоверности диагностики, одновременно регистрируют амплитудные спектры сигналов, пропорциональных световому излучению поверхностных частичных разрядов, и сигналов, пропорциональных кажущимся зарядам частичных разрядов, проводят их идентификацию по фазе возникновения, при этом синфазным сигналам соответствует поверхностный дефект, внутренний дефект характеризуется отсутствием сигнала в оптическом канале и наличием сигнала в электрическом канале, наличие в изоляции как внутренних, так и внешних. дефектов характеризуется как синфазными, так и не синфазными оптическими и электрическими сигналами.

1679422

gee Г

Составитель B.Ãýéíoâ

Техред М.Моргентзл Корректор О.Ципле

Редактор Н.Тупица

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 3212 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ диагностики твердой высоковольтной изоляции Способ диагностики твердой высоковольтной изоляции Способ диагностики твердой высоковольтной изоляции 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для измерения неоднородностей диэлектрических слоистых конструкций радиотехнического назначения

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для испытаний электрической прочности изоляции и целостности токоведущих элементов кабельных изделий и электрических машин

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для испытания электрической прочности изоляции электротехнических и электронных изделий

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для автоматического контроля электрической прочности и сопротивления изоляции электротехнических и электронных изделий

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для контроля электропрочности стеклоцемента, применяемого для склейки электронно-лучевых трубок

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для определения глубины пропитки электроизоляционных материалов

Изобретение относится к области физики электрического пробоя, может быть использовано для определения тока незаконченного пробоя, потребляемого от генератора высоковольтного импульса при пробое монокристаллических диэлектриков, например, в наносекундной области длительности импульса, и заключается в размещении образца диэлектрика в коаксиальной пробойной ячейке между двумя электродами, образованными путем разрыва центрального проводника коаксиальной пробойной ячейки, причем один из электродов заострен и выполняет функцию катода либо анода в зависимости от полярности подаваемого высоковольтного импульса, подают через заостренный электрод с включенным в разрыв центрального проводника, образующего этот электрод, резистором импульс высокого напряжения Uген

Изобретение относится к технике диагностирования электрооборудования высокого напряжения и предназначено для контроля изоляции высоковольтных вводов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано, в частности для проверки качества нескольких образцов поливинилхлоридной (ПФХ) изоляции электрических проводов и кабелей

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к устройствам для диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам для диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для испытаний электрической прочности изоляции жидких диэлектрических материалов

Изобретение относится к способу обнаружения аварийных электрических дуг в кабеле, в частности в кабеле бортовой сети воздушного или космического летательного аппарата
Наверх