[實用新型]一種用于GIS設備局部放電測試的同步信號發生器有效
| 申請號: | 201720916668.X | 申請日: | 2017-07-26 |
| 公開(公告)號: | CN207067330U | 公開(公告)日: | 2018-03-02 |
| 發明(設計)人: | 唐琪;李慧;王干軍;郭小凱;李國偉;羅容波 | 申請(專利權)人: | 廣東電網有限責任公司佛山供電局 |
| 主分類號: | G01R31/14 | 分類號: | G01R31/14 |
| 代理公司: | 廣州粵高專利商標代理有限公司44102 | 代理人: | 林麗明 |
| 地址: | 528000 廣*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 用于 gis 設備 局部 放電 測試 同步 信號發生器 | ||
技術領域
本實用新型涉及信號發生器領域,更具體地,涉及一種用于GIS設備局部放電測試的同步信號發生器。
背景技術
新設計和制造的高壓電氣設備,通過局部放電測量可以及時發現絕緣中的薄弱環節,防止設計與制造工藝上的差錯及材料的使用不當。局部放電測試是鑒別產品絕緣或設備運行可靠性的一種重要方法。它能發現耐壓試驗無法發現的設備缺陷。局部放電測試是當前電力設備預防性試驗的重要項目之一。
根據局部放電發生的位置和機理的不同,電氣設備中發生的局部放電大致可分為三種類型:(1)絕緣介質內部的局部放電;(2)絕緣介質表面的局部放電;(3)高壓電極尖端的電暈放電。各種局部放電的起始條件、放電波形以及放電隨施加電壓的變化規律各不相同。絕緣介質內部的局部放電出現在同步電壓波形的一三相位。因此在測量絕緣介質內部局部放電時,獲得同步電壓對于判斷是否產生局部放電非常重要。
GIS設備交接耐壓試驗的同時會測量是否有局部放電,交接時一般采用諧振耐壓法給GIS設備加壓,其諧振頻率一般為1~300HZ之間。因為DMS局部放電測試儀的靈敏度較高,此時測量局部放電信號常常采用DMS局部放電測試儀,但是DMS局部放電測試儀必須獲取與加壓處電壓相同頻率的同步信號才能對信號進行準確判斷,而一般常用的方法是通過分壓的方式從加壓處來獲取同步信號,但因為GIS耐壓電壓非常高,會給試驗造成額外的風險。而且測試接頭需用硬接線的方式將同步信號引到測試儀處,接線復雜,代價高昂,增加了人力和時間成本。
實用新型內容
本實用新型克服了上述現有的GIS設備局部放電測試獲取同步信號的缺陷,提供了一種新的用于GIS設備局部放電測試的同步信號發生器,能對GIS加壓處的信號進行跟蹤,產生同頻同相的信號。
為解決上述技術問題,本實用新型的技術方案如下:
一種用于GIS設備局部放電測試的同步信號發生器,包括GIS檢測終端和信號發生終端,所述的GIS檢測終端用于檢測GIS加壓處信號的頻率相位信息,所述的信號發生終端根據GIS檢測終端的頻率相位信息產生與GIS加壓處同頻同相的信號,所述的GIS檢測終端與信號發生終端連接。
本實用新型工作過程如下:
GIS檢測終端檢測GIS加壓處信號的頻率相位信息,并將信息傳輸至信號發生終端。信號發生終端根據頻率相位信息,產生于與GIS加壓處同頻同相的同步信號,在將同步信號傳輸至DMS局部放電測試儀。
在一種優選的方案中,所述的GIS檢測終端包括分壓電路、濾波器、第一微處理器、RTC實時時鐘芯片和第一無線通信模塊,其中,
所述的分壓電路的信號輸入端作為GIS檢測終端的輸入端,所述的分壓電路的信號輸入端與串聯諧振耐壓試驗裝置的輸出端電連接;
所述的分壓電路的信號輸出端與濾波器的信號輸入端電連接;
所述的濾波器的信號輸出端與第一微處理器電連接;
所述的第一微處理器與RTC實時時鐘芯片的信號輸出端電連接;
所述的第一微處理器與第一無線通信模塊的信號輸入端電連接;
所述的第一無線通信模塊的信號輸出端作為GIS檢測終端的輸出端。
在一種優選的方案中,所述的信號發生終端包括第二無線通信模塊、第二微處理器、RTC實時時鐘芯片和放大電路,其中,
所述的第二無線通信模塊的信號接收端作為信號發生終端的信號輸入端,所述的第二無線通信模塊的信號輸出端與第二微處理器電連接;
所述的第二微處理器與RTC實時時鐘芯片的信號輸出端電連接;
所述的第二微處理器與放大電路的信號輸入端電連接;
所述的放大電路的信號輸出端作為信號發生終端的信號輸出端。
在一種優選的方案中,所述的第一無線通信模塊和第二無線通信模塊是4G通信芯片。
在一種優選的方案中,所述的GIS檢測終端與信號發生終端通過4G通信方式進行連接。4G傳輸具有很高的傳輸速度,而且信號可以無視障礙進行傳輸,比傳統的有線傳輸更方便,免除布線的過程。
在一種優選的方案中,所述的放大電路包括電容、第一運算放大器、第二運算放大器、第一電阻、第二電阻、第三電阻、第四電阻和滑動變阻器,其中,
所述的電容的一端作為放大電路的信號輸入端,所述的電容的另一端與第一電阻的一端電連接;
所述的電容的另一端還與第二電阻的一端電連接;
所述的第一電阻的另一端接地;
所述的第二電阻的另一端與第一運算放大器的反相輸入端電連接;
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