一種用于電抗器匝間絕緣測試裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及電抗器測量技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種用于電抗器匝間絕緣測試裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]無論是鐵心電抗器還是空心電抗器,在其運行過程中,都可能由于匝間短路導(dǎo)致電抗器燒毀,從而影響電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,因此,電力電抗器生產(chǎn)廠家在提高電抗器線圈質(zhì)量、改進(jìn)包封工藝、增強(qiáng)結(jié)構(gòu)絕緣的同時,還應(yīng)具有驗證電抗器是否存在匝間絕緣缺陷的出廠檢驗?zāi)芰?。傳統(tǒng)的電抗器匝間絕緣測試裝置主要是針對空心電抗器,以脈沖震蕩的方式,通過點火控制器的控制,讓球隙向電抗器線圈放電,由于點火控制器點火時間的不精確性,很難保證施加在電抗器兩端的試驗電壓精確度,與此同時,在放電過程中對球隙表面的燒蝕也會對裝置的壽命造成影響。目前,國內(nèi)具有空心電抗器匝間絕緣測試能力的電抗器廠家相對較少,而且鐵心電抗器做匝間絕緣試驗的技術(shù)水平非常有限。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]本發(fā)明的目的在于提供一種用于電抗器匝間絕緣測試裝置,能夠自由輸出任意頻率的交流電,使被測試的電抗器和與其并聯(lián)的電容達(dá)到諧振頻率,再通過高頻變壓器給電抗器兩端提供所需的測試電壓,并使得整個裝置能夠安全,可靠的運行。
[0004]為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用了以下技術(shù)方案:包括三相調(diào)壓器、整流電路、逆變電路、RLC濾波電路、高頻變壓器T和測試電路,所述逆變電路包括絕緣柵極型晶體管Gl、G2、G3、G4和電容Cl,所述晶體管Gl和晶體管G2的發(fā)射極相連,晶體管G1、G2集電極分別與晶體管G3、G4的發(fā)射極相連,所述晶體管G3、G4的集電極以及晶體管Gl、G2的發(fā)射極分別與電容Cl的兩端相連,所述電容Cl的兩端與整流電路的輸出端相連,所述整流電路的輸入端與三相調(diào)壓器的輸出端相連,所述晶體管Gl的集電極和晶體管G2的集電極經(jīng)RLC濾波電路與高頻變壓器T的輸入端相連,變壓器T的輸出端與測試電路的輸入端相連。
[0005]所述RLC濾波電路由電感L1、電阻Rl和電容C2組成,所述電感LI的一端與晶體管Gl的集電極相連,其另一端依次經(jīng)電阻Rl和電容C2與晶體管G2的集電極相連,所述電阻Ri與電容C2串聯(lián)后并聯(lián)在變壓器T的輸入端。
[0006]所述整流電路由二極管V1、V2、V3、V4、V5和V6組成,所述二極管V1、V2和V3的陰極與晶體管G3、G4的集電極相連,其陽極分別與二極管V4、V5和V6的陰極相連,二極管V4、V5和V6的陽極與晶體管Gl、G2的發(fā)射極相連。
[0007]所述測試電路包括被測電抗器L2及并聯(lián)在被測電抗器L2兩端的電容C3,所述電容C3的兩端與變壓器T的輸出端相連。
[0008]由上述技術(shù)方案可知,本發(fā)明所述的用于電抗器匝間絕緣測試裝置,電路結(jié)構(gòu)簡單,測試方便,能夠自由輸出任意頻率的交流電,使被測試的電抗器和與其并聯(lián)的電容達(dá)到諧振頻率,再通過高頻變壓器給電抗器兩端提供所需的測試電壓,并使得整個裝置能夠安全,可靠的運行。
【附圖說明】
[0009]圖1是本發(fā)明的電路圖。
【具體實施方式】
[0010]下面結(jié)合附圖對本發(fā)明做進(jìn)一步說明:
[0011]如圖1所示,本實施例的用于電抗器匝間絕緣測試裝置,包括三相調(diào)壓器、整流電路1、逆變電路2、RLC濾波電路3、高頻變壓器T和測試電路4,逆變電路2包括絕緣柵極型晶體管Gl、G2、G3、G4和電容Cl,晶體管Gl和晶體管G2的發(fā)射極相連,晶體管Gl、G2集電極分別與晶體管G3、G4的發(fā)射極相連,晶體管G3、G4的集電極以及晶體管G1、G2的發(fā)射極分別與電容Cl的兩端相連,電容Cl的兩端與整流電路I的輸出端相連,整流電路I的輸入端與三相調(diào)壓器的輸出端相連,晶體管Gl的集電極和晶體管G2的集電極經(jīng)RLC濾波電路3與高頻變壓器T的輸入端相連,變壓器T的輸出端與測試電路4的輸入端相連。
[0012]RLC濾波電路3由電感L1、電阻Rl和電容C2組成,電感LI的一端與晶體管Gl的集電極相連,其另一端依次經(jīng)電阻Rl和電容C2與晶體管G2的集電極相連,電阻Rl與電容C2串聯(lián)后并聯(lián)在變壓器T的輸入端。整流電路I由二極管V1、V2、V3、V4、V5和V6組成,二極管V1、V2和V3的陰極與晶體管G3、G4的集電極相連,其陽極分別與二極管V4、V5和V6的陰極相連,二極管V4、V5和V6的陽極與晶體管G1、G2的發(fā)射極相連。測試電路4包括被測電抗器L2及并聯(lián)在被測電抗器L2兩端的電容C3,電容C3的兩端與變壓器T的輸出端相連。
[0013]測試原理:被測電抗器的電感L2已知,并匹配一個耐壓值較高的已知電容C3與之并聯(lián),輸入被測電抗器L2電感值L,通過計算對逆變電路2的控制,輸出一個特定頻率ω的電流,并通過高頻變壓器T升壓,施加在被測電抗器L2兩端,使得電感L與電容C發(fā)生諧振,此時,電抗器L2兩端電壓高,電流小,當(dāng)高頻變壓器T升壓并達(dá)到2倍的系統(tǒng)電壓時,若電抗器L2沒有發(fā)生匝間短路的現(xiàn)象,則測試合格,反之,不合格。
[0014]以上所述的實施例僅僅是對本發(fā)明的優(yōu)選實施方式進(jìn)行描述,并非對本發(fā)明的范圍進(jìn)行限定,在不脫離本發(fā)明設(shè)計精神的前提下,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員對本發(fā)明的技術(shù)方案作出的各種變形和改進(jìn),均應(yīng)落入本發(fā)明權(quán)利要求書確定的保護(hù)范圍內(nèi)。
【主權(quán)項】
1.一種用于電抗器匝間絕緣測試裝置,其特征在于:包括三相調(diào)壓器、整流電路、逆變電路、RLC濾波電路、高頻變壓器T和測試電路,所述逆變電路包括絕緣柵極型晶體管Gl、G2、G3、G4和電容Cl,所述晶體管Gl和晶體管G2的發(fā)射極相連,晶體管G1、G2集電極分別與晶體管G3、G4的發(fā)射極相連,所述晶體管G3、G4的集電極以及晶體管Gl、G2的發(fā)射極分別與電容Cl的兩端相連,所述電容Cl的兩端與整流電路的輸出端相連,所述整流電路的輸入端與三相調(diào)壓器的輸出端相連,所述晶體管Gl的集電極和晶體管G2的集電極經(jīng)RLC濾波電路與高頻變壓器T的輸入端相連,變壓器T的輸出端與測試電路的輸入端相連。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的用于電抗器匝間絕緣測試裝置,其特征在于:所述RLC濾波電路由電感L1、電阻Rl和電容C2組成,所述電感LI的一端與晶體管Gl的集電極相連,其另一端依次經(jīng)電阻Rl和電容C2與晶體管G2的集電極相連,所述電阻Rl與電容C2串聯(lián)后并聯(lián)在變壓器T的輸入端。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的用于電抗器匝間絕緣測試裝置,其特征在于:所述整流電路由二極管V1、V2、V3、V4、V5和V6組成,所述二極管V1、V2和V3的陰極與晶體管G3、G4的集電極相連,其陽極分別與二極管V4、V5和V6的陰極相連,二極管V4、V5和V6的陽極與晶體管G1、G2的發(fā)射極相連。4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的用于電抗器匝間絕緣測試裝置,其特征在于:所述測試電路包括被測電抗器L2及并聯(lián)在被測電抗器L2兩端的電容C3,所述電容C3的兩端與變壓器T的輸出端相連。
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種用于電抗器匝間絕緣測試裝置,包括三相調(diào)壓器、整流電路、逆變電路、RLC濾波電路、高頻變壓器T和測試電路,所述逆變電路包括絕緣柵極型晶體管G1、G2、G3、G4和電容C1,所述整流電路的輸入端與三相調(diào)壓器的輸出端相連,其輸出端經(jīng)逆變電路與RLC濾波電路的輸入端相連,RLC濾波電路與變壓器T的輸入端相連,變壓器T的輸出端與測試電路的輸入端相連。本發(fā)明能夠自由輸出任意頻率的交流電,使被測試的電抗器和與其并聯(lián)的電容達(dá)到諧振頻率,再通過高頻變壓器給電抗器兩端提供所需的測試電壓,并使得整個裝置能夠安全,可靠的運行。
【IPC分類】H02M5/458, G01R31/12
【公開號】CN105337508
【申請?zhí)枴緾N201510791199
【發(fā)明人】朱東柏, 徐曉東
【申請人】哈爾濱理工大學(xué)
【公開日】2016年2月17日
【申請日】2015年11月14日