RU2650345C1 - Способ измерения частичных разрядов - Google Patents

Способ измерения частичных разрядов Download PDF

Info

Publication number
RU2650345C1
RU2650345C1 RU2017112008A RU2017112008A RU2650345C1 RU 2650345 C1 RU2650345 C1 RU 2650345C1 RU 2017112008 A RU2017112008 A RU 2017112008A RU 2017112008 A RU2017112008 A RU 2017112008A RU 2650345 C1 RU2650345 C1 RU 2650345C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
partial discharges
discharges
jump
value
Prior art date
Application number
RU2017112008A
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Николаевич Джус
Original Assignee
Илья Николаевич Джус
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 Илья Николаевич Джус filed Critical Илья Николаевич Джус
Priority to RU2017112008A priority Critical patent/RU2650345C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2650345C1 publication Critical patent/RU2650345C1/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 электроэнергетики. Предложены новые формы испытательного напряжения треугольного, трапецеидального типа или их суммы с прямоугольным меандром для выявления частичных разрядов. Техническим результатом, наблюдаемым при реализации заявленного решения, является повышение точности обнаружения слабых мест изоляции. 2 з.п. ф -лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области высоковольтной электротехники и электроэнергетики. Широко известный /1/ способ измерения частичных разрядов, состоящий в подаче на испытуемый объект высокого переменного напряжения и фиксации сигналов от датчиков с последующей математической обработкой (дифференцирование, высокочастотная фильтрация, усиление, интегрирование). Недостатком способа является сложность операций с возможными ошибками при определении коэффициентов преобразования, отсутствием возможности сравнения с методами прямого измерения.
Наиболее близким по сути (прототипом) является /2/ способ измерения частичных разрядов, состоящий в подаче на испытуемый объект высокого переменного напряжения и временной фиксации сигналов от датчиков. Недостаток такого способа состоит в его относительно низкой разрешающей способности, ибо в сигналах датчиков содержатся значительные помехи: внутренние - от источника испытательного напряжения (чаще всего это статический преобразователь частоты), внешние - от другого электрооборудования. При подаче синусоидального напряжения, кривая волны которого имеет переменную величину, участки проявления частичных разрядов соседствуют с участками, на которых разрядов нет. В ряде случаев (генераторы /3/) для выявления дефектов изоляции приходится подавать повышенное напряжение.
Техническая задача, решаемая в предложении, состоит в повышении точности.
Техническая задача решается за счет того, что форму высокого напряжения формируют с пологим фронтом нарастания по абсолютной величине в оба полупериода напряжения.
Дополнительно формируют крутой фронт спада (скачок) напряжения от максимальной величины до нулевого значения.
Еще одно дополнение состоит в том, что формируют крутой фронт изменения полярности напряжения в моменты достижения им максимальной величины.
На фиг. 1 приведена схема для реализации способа. Испытуемый объект 1 (например, высоковольтный мощный трансформатор) подключен к статическому преобразователю частоты (СПЧ) 2, снабженному задающим генератором 3, присоединенным к его входу. На объекте 1 установлен датчик 4 частичных разрядов любой из известных конструкций (например, ПИН датчик), который присоединен к измерителю 5. Задающий генератор 3 может формировать напряжение в виде трапеции (фиг. 2) или треугольной (фиг. 3) формы, со скачком в амплитуде формы. Также может быть представлена другая форма суммы треугольного или трапецеидального и прямоугольного меандра (фиг. 4 и 5 соответственно). СПЧ 2 представляет собой высоковольтный инвертор с выходным фильтром. Инвертор выполнен на транзисторах и питается от выпрямителя с фильтром (конденсатор). Известным образом, путем широтно-импульсной модуляции на выходе СПЧ 2 формируются указанные формы (фиг. 2, 3, 4, 5) напряжений. Под воздействием таких напряжений в изоляции объекта 1 возникают частичные разряды, заряд которых является показателем прочности изоляции объекта 1. Эти разряды улавливаются датчиком 4 и фиксируются измерителем 5. Частичные разряды представляют собой пробои мелких пузырьков внутри изоляции. При малых мгновенных значениях разряды не возникают.
Обоснованием полезности и эффективности предложенных форм напряжения является известный факт о том, что частичные разряды при синусоидальном напряжении возникают на пологой нарастающей части волны напряжения, т.е. по времени они занимают менее 40% времени. При использовании же предложенных форм напряжения разряды возникают почти на всей продолжительности волн напряжения. Скачки от амплитуды к промежуточному значению (фиг. 3, 4) обеспечивают большую крутизну фронта напряжения, т.е минимизируют время перехода из одной активной зоны (активной по частоте разрядов) в другую активную зону. Различные формы волны напряжения позволяют более четко выявлять разряды в разных участках изоляции. Из сравнения видно, что предложенные формы напряжения обеспечивают большее количество разрядов. Отсутствие «мертвых зон» (промежутки времени, в которые разрядов нет) позволяет с большой очевидностью выявить слабые места в изоляции, которые проявляются при нарастающем или максимальном напряжении. Величина скачка (фиг. 4, 5) выбирается из опыта на 10-20% ниже напряжения начала разрядов.
Источники информации
1. Патент РФ №2019850, кл. G01R 31/12, 1991.
2. ГОСТ 20074-83. Методы измерения частичных разрядов.
3. Алексеев Б.А. Определение состояния (диагностика) крупных гидрогенераторов. М.: ЭНАС, 1998, стр. 28.

Claims (3)

1. Способ измерения частичных разрядов, состоящий в подаче на испытуемый объект высокого переменного напряжения и фиксации сигналов от датчиков, отличающийся тем, что форму высокого напряжения формируют с пологим линейным фронтом нарастания по абсолютной величине в оба полупериода напряжения.
2. Способ измерения частичных разрядов по п. 1, отличающийся тем, что формируют крутой фронт спада (скачок) напряжения от максимальной величины до нулевого значения.
3. Способ измерения частичных разрядов по п. 1, отличающийся тем, что формируют крутой фронт спада (скачок) напряжения от максимальной величины до значения другой полярности.
RU2017112008A 2017-04-10 2017-04-10 Способ измерения частичных разрядов RU2650345C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112008A RU2650345C1 (ru) 2017-04-10 2017-04-10 Способ измерения частичных разрядов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112008A RU2650345C1 (ru) 2017-04-10 2017-04-10 Способ измерения частичных разрядов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2650345C1 true RU2650345C1 (ru) 2018-04-11

Family

ID=61976512

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017112008A RU2650345C1 (ru) 2017-04-10 2017-04-10 Способ измерения частичных разрядов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2650345C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU440619A1 (ru) * 1972-04-07 1974-08-25 Ленинградский Политехнический Институт Имени М.И.Калинина Устройство дл измерени частичных разр дов в издели х
SU1758601A1 (ru) * 1990-03-26 1992-08-30 Производственное Объединение По Наладке, Совершенствованию Технологии И Эксплуатации Электростанций И Сетей "Союзтехэнерго" Установка дл измерени частичных разр дов в изол ции высоковольтного электрооборудовани
UA6522A (uk) * 1991-02-01 1994-12-29 Запорізький Завод Високовольтної Апаратури Виробничого Об'Єднання"Запоріжтрансформатор" Пристрій для вимірювання часткових розрядів в електроапаратах з ізоляцією конденсаторного типу
US20100259280A1 (en) * 2007-12-08 2010-10-14 Andreas Thiede Apparatus for testing transformers
WO2011110986A1 (en) * 2010-03-10 2011-09-15 Techimp Technologies S.R.L. Instrument and method for detecting partial electrical discharges

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU440619A1 (ru) * 1972-04-07 1974-08-25 Ленинградский Политехнический Институт Имени М.И.Калинина Устройство дл измерени частичных разр дов в издели х
SU1758601A1 (ru) * 1990-03-26 1992-08-30 Производственное Объединение По Наладке, Совершенствованию Технологии И Эксплуатации Электростанций И Сетей "Союзтехэнерго" Установка дл измерени частичных разр дов в изол ции высоковольтного электрооборудовани
UA6522A (uk) * 1991-02-01 1994-12-29 Запорізький Завод Високовольтної Апаратури Виробничого Об'Єднання"Запоріжтрансформатор" Пристрій для вимірювання часткових розрядів в електроапаратах з ізоляцією конденсаторного типу
US20100259280A1 (en) * 2007-12-08 2010-10-14 Andreas Thiede Apparatus for testing transformers
WO2011110986A1 (en) * 2010-03-10 2011-09-15 Techimp Technologies S.R.L. Instrument and method for detecting partial electrical discharges

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101806832B (zh) 一种低频率信号的频率测量方法
TW201447321A (zh) 洩漏電流計算裝置及洩漏電流計算方法
CN103605008A (zh) 基于电声脉冲法的高压电缆空间电荷测量***及方法
CN101311715A (zh) 用于涡流信号的数字测量的方法和设备
KR20130119871A (ko) 전지 직류 저항 평가 시스템
JP2003090869A (ja) インピーダンスの測定装置
US20150372631A1 (en) Motor fault detector
Romano et al. Partial discharges at different voltage waveshapes: Comparison between two different acquisition systems
RU2536795C1 (ru) Способ диагностики высоковольтного оборудования по параметрам частичных разрядов
RU2650345C1 (ru) Способ измерения частичных разрядов
Dezenzo et al. The different stages of PRPD pattern for positive point to plane corona driven by a DC voltage containing ripple
CN103575981A (zh) 一种交流电频率的精确测量方法
RU2672527C1 (ru) Способ измерения напряженности электростатического поля
RU2445639C1 (ru) Способ измерения напряженности электрического поля
RU2374657C1 (ru) Способ измерения характеристик частичных разрядов
RU2537519C1 (ru) Способ определения напряжения локализации тока в мощных вч и свч биполярных транзисторах
KR101491102B1 (ko) 2차 전지의 특성 측정장치 및 방법
Wotzka Mathematical description of acoustic emission signals generated by partial discharges
RU2603970C1 (ru) Способ измерения концентрации ионов
Bekirov et al. Real time processing of the phase shift and the frequency by voltage signal conversion into the sequence of rectangular pulses
CN105334403B (zh) 用于周期电场下空间电荷测量的自动均分移相检测***
RU2617731C2 (ru) Устройство бесконтактного контроля исправности электротехнических объектов переменного тока
RU2511607C1 (ru) Способ электрошумовой диагностики высоковольтного оборудования
US11719663B2 (en) Measuring apparatus
RU187663U1 (ru) Измерительный преобразователь переменного напряжения в постоянное