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光導微機型電介質損耗測定儀的制作方法

時間:2023-11-02    作者: 管理員

專利名稱:光導微機型電介質損耗測定儀的制作方法
技術領域
本發明是一種用于對電氣設備(被試品)介質損耗進行測定的儀器,也是一種可同時直接測量電容值的儀器。
目前對于高壓電氣設備的出廠檢驗和運行設備的預防性試驗等,通常是采用電橋法來測量電氣設備絕緣的介質損角,常用的儀器有QS1型(或M
-16型)西林電橋、QS10型(或QS3型、P525型)西林電橋。測量電路中,可包括被試品CX、試驗升壓變壓器、標準電容器及電橋。用平衡電橋法原理來測量被試品CX的介質損角或電容量。另據1973年7月25日發表于蘇聯部長會議國家發明和發現委員會NO31公報的、發明證書為NO266286所述;其測定電容式傳感器特性的方法的不同之處是,當被試介質存在著幾種類型的極化和貫穿性導電的情況時,可分別測定出極化及損耗,其原理是,當測量頻率階梯式的改變之后,被試模件的電容量也階梯式的變化,如被試模件是一個電容品,當頻率改變之后,需要重新與被比較的模值達到平衡,并且還要測出新的頻率值。然后,在這個測出的頻率值下對每一種類型的極化進行測量,根據得到的數據,利用便于計算的關系求得未知的特性。
利用電橋或上述變頻法測量介質損角和或電容量值,存在著操作較繁鎖、使用不方便、精度低、抗電磁場干擾能力低,量程窄等缺點。
本發明的任務是為電氣設備的絕緣試驗提供一種精度高、操作簡單、使用方便的光導微機型電介質損測定儀。
本發明完全離開了通常使用的平衡電橋原理,是以直接測量電氣角的方式實現對介質損的測量。本發明的測量原理見

圖10、圖11所示。當回路施加交流電壓UH時,電壓URDL超前電壓UH約90°(標準電容CnL的容抗XcnL≥電阻RDL、所有固有的微量移相誤差可以由本測定儀內的微處理機處理掉),所以只要測出電壓VRDL與流經被試品CX的電流IX間的相位差就可以計算出介質損值tg。同時測出電流IX與電流In的比值也就可以計算出被試品的電容值。根據該原理,本發明主要由一個標準信號與被測信號輸入取樣電路,一個標準信號通道、一個被測信號通道、一個光模擬傳輸系統、一個信號組合電路、一個微處理機、一個介質損顯示器、一個升壓變壓器、一個高壓電源控制電路、一個工作電源、一個高頻隔離電源、或一個電容值顯示器、或一個低溫加熱器組成。其中標準信號與被測信號輸入取樣電路可以由若干只標準信號取樣電阻和若干只被測信號取樣電阻組成,用作對兩種信號的幅度選擇;標準信號通道和被測信號通道電路可以相同,各可以主要由一個電壓跟隨器、一個切換器、一個低通濾波器、一個幅度比較器和一個零漂跟蹤組合式電壓比較器組成,用于對標準信號或被測信號進行濾波,放大和整形;光模擬傳輸系統,可以由一個切換器、一個光驅動器、四個電壓跟隨器、一個反相放大器、一個電壓比較器、一個放大器、二個激光或發光二極管、二個光探測器、二條光纖組成,使其用于模擬傳輸被試品高壓側的電流信號和在反接法測量介質損時,對本測定儀內部的低壓部分和高壓部分起隔離作用;信號組合電路,可以由二個D觸發器、三個反相器、二個或非門、一個與非門組成,用于檢測標準信號與被測信號之間的相位差;高壓控制電路,可以由七個或非門、二個電壓比較器、三個可控硅、一個電源互感器、一個整流器、二個繼電器組成,用于控制高壓電源自動投切及過電流保護;微處理機,可以主要由微處理器(Z80A~CPU)、四塊并行輸入輸出集成塊(Z80A~PIO)、四塊計數定時器(Z80A~CTC)和12K只讀存貯器、2K讀寫存貯器及相應的集成塊組成,其作用為對本測定儀進行自動操縱和數據處理;顯示器可以為帶鎖存器的發光數碼管(LED)用于顯示測得的介質損數據和電容量;工作電源,可以為一般的市電降壓、集成穩壓電路,以提供本儀器及微處理機的低壓工作電源;低溫加熱器,可以是電阻式,用于環境溫度低時加熱,便于本儀器正常工作;高頻隔離電源,可以為一般的常規電路,隔離度>10KV,振蕩頻率約15千周,用于對本儀器處于反接法測量時被試品的高壓側電子回路提供工作電源。
本發明,在對被試品進行反接法測量時,被試品的高壓側電流可以以光的方式經過光纖向處于低壓側的被測信號通道傳送、并能自校。在標準與被測信號通道內又由于采用了零漂組合式比較器,使整形電路具有很高的靈敏度。又由于采用了微處理機操縱,所以具有使用方便、操作簡單、精度高、抗電磁場干擾能力強、測量范圍寬等優點,一般使用不需要任何附件和輔助接線,特別適用于電力系統大量的現場試驗。
附圖1,為本發明總電路原理圖。圖中所示1、標準信號與被測信號輸入取樣電路,2、標準信號通道,3、被測信號通道,4、光模擬傳輸系統,5、信號組合電路,6、微處理機,7、電容值顯示器,8、介質損顯示器,9、高壓電源控制電路,10、工作電源,11、低溫加熱器,12、高頻隔離電源,13、電源電壓表TH、升壓變壓器CX、被試品(外接)圖2,為標準信號與被測信號采樣電路1電路圖。圖中所示R1~R10與R22~R24為被測信號采樣電阻,R11~R18為標準信號采樣電阻,RH、R19~R21為分壓電阻圖3、圖4,為標準信號通道2、被測信號通道3的電路圖。圖中所示21、電壓跟隨器,22、24、25、31、32、34、35、切換器(受微機6控制),23、33、低通濾波器,26、36、比較器,27、29、37、39、放大器,28、38、高速電壓比較器A1、A2、零漂組合式比較器(虛線框內)圖5,為光模擬傳輸系統4的電路圖。圖中所示41、切換器(受微機6控制),42、光驅動器,4A0、4A1、4A3、4A5、電壓跟隨器,4A2、反相放大器,4A4、電壓比較器,4A6、放大器SSJAF、SSJBF、激光器或發光二極管SSJAS、SSJBS、光探測器L1、L2、光纖圖6,為高壓電源控制電路。圖中所示90、92、93、94、95、98、99、或非門,91、97、電壓比較器,96、與非門,9G0、光藕合可控硅,9G1、9G2、雙向可控硅,9CT、電流互感器,9ZL1、橋式整流器,9D1、過流指示燈,9J1、9J2、9J3、繼電器,9R0、限流電阻,9R9、負載電阻,9R11、取樣電阻圖7,為信號組合電路。圖中所示51、52、D觸發器,53、54、57、反相器,55、56、或非門,58、與門圖8、圖9,為本光導微機型電介質損耗測定儀外形圖。圖中所示K0、電壓選擇開關,K1、測量項目及標準電容電流幅度選擇開關,K2、被試電流幅度選擇開關,K3、抗干擾測試開關,K4、電源總開關(220V),K5、高壓開關,K6、加熱器開關,K7、帶電測試輸入電壓幅度選擇開關,D、加熱器指示燈,D1、D2、帶電測試電壓信號輸入接線柱,V、輸入電壓監視表(220V),7、電介質損耗顯示器電容量顯示器,
、工作電源保險絲,
、高壓電源保險絲,
、加熱器電源保險絲,AN、起動按鈕,14、220伏交流電源插座,9D1、過流保護動作信號燈CX(L)、外接被試品的低壓端CX(H)、外接被試品的高壓端Cnw、外接標準電容器端本圖8、圖9中所有電器部件與上述圖1~7中的電路所示均相同。
圖10和圖11,為本測定儀的測量原理圖和矢量圖。圖中所示RH、高壓側標準信號取樣電阻Rn、標準高壓電阻R2、取樣電阻AL、電壓跟隨器CnL、標準電容 、低值標準電阻以下依照附圖作實施例說明本測定儀內的整個高壓電源的控制是由微機6經高壓電源控制電路9操縱的(見圖6)。電路9中端子C1、C2的信號來自工作電源10(同見圖1)。兩極管9D1、9D2構成全波中心抽頭式整流電路,其輸出的脈沖信號加于電壓比較器91的正輸入端,由電阻9R1、9R2組成的分壓器分得的微量直流電位加于電壓比較器91的負輸入端,所以比較器91的輸出只有在交流信號過零瞬間才變成低電位。此時如果微機6已令P1端為低電位,則或非門92、93、95組成的觸發器動作、與非門96輸出變為低電位、光耦合可控硅9GO開放(9R12為限流電阻)、雙向可控硅9G1導通、使升壓變壓器TH的初級端m1、h1帶電、高壓電源開通。為了克服雙向可控硅9G1引起的失真,繼電器9J2的接點在測定儀進入校正和測量階段前閉合,將雙向可控硅9G1短接(切斷高壓電源時接點,9J2先斷開)。繼電器9J2的操縱由或非門98、99,三極管9BG2、限流電阻9R8、微型繼電器9J1構成的回路來執行,該回路受微機6輸出端P3的控制。當升壓變壓器TH過流時,電流互感器9CT輸出的信號增強,經橋式整器9ZL1整流輸出的信號也增強,當此信號電位超過由電阻9R5、9R6分壓器分得的電位時,比較器97有正信號輸出,單向可控硅9G2受觸發而導通,過流指示燈9D1亮。同時,或非門98輸出變為高電位。繼電器9J2斷電,或非門94輸出電位變低,光耦合可控硅9G0關閉,整個高壓電源被切斷。9R4為過流整定電位器。
本測定儀可以進行正接法測量、反接法測量、帶電測試、外施高壓電測試、抗干擾法測量。
正接法測量時工作情況如下本測定儀使用前將電壓選擇開關K0和被試品電流IX選擇開關K2取在適當位置,功能開關K1置在a位置(見圖8)。此時微機6即能識別將要進行的是正接法測量。當按下整機啟動按鈕AN時,本測定儀進入測量階段。由標準信號與被測信號輸入取樣電路1中的標準信號采樣電阻R15~R18來的標準取樣電壓 、經接點n2送到標準信號通道2(圖3)中的電壓跟隨器21,再經標準電容器ZC3、低值標準電阻2R7移相后,輸出一個與高壓成正比并在相位上超前于高壓90°的信號URDL,再經切換器22、低通濾波器23輸出。其中一路到比較器26與由電阻2R5、2R6組成的分壓器進行比較,輸出一對稱度與輸入信號幅度相關的方波。此方波經接點n7送微機6處理、進行判別輸入量的大小。另一路經耦合電容2C1、電阻2R1送到零漂跟蹤式組合電壓比較器A1進行整形,整行后的對稱方波信號經接點n4送信號組合電路5。過被試品CX的電流IX經標準信號與被測信號輸入取樣電路1中的被測信號采樣電阻R6~R10(由開關K26選擇)產生一個與電流IX相關的電壓UxL(見圖2),此信號經接點n2送到被測信號通道3中。被測信號通道3與上述標準信號通道2電路及作用基本一樣,對輸入的信號進行濾波和整形。同樣輸出的信號一路經接點X7輸出一個對稱度與電流Ix相關的方波送微處理機6,另一路經零漂組合跟蹤電壓比較器A2整形后方波信號通過接點X4送信號組合電路5。零漂跟蹤組合電壓比較器A1與A2完全相同。現以組合電壓比較器A2為例說明其工作過程整機啟動前受微處理機6通過接點X4控制的切換器34在b位置、切換器36在a位置,由于電阻3R2的作用,放大器37輸入端無信號輸入,其輸出端與高速電壓比較器38的正向輸入端同電位。此時設比較器38輸出為高電位即整個A2),電容3C2經電阻3R3充電,電壓跟隨器39輸出電位逐步上升,當此電位高于放大器37輸出的電位時,比較器38輸出轉為低電位(即A2輸出)。電容3C2進入放電(或反向充電狀態,放大器39輸出電位逐步下降,當此電壓降到低于放大器37輸出的電位時,比較器38的輸出又轉為高電位(即A2輸出)。如此循環,電壓零漂跟蹤組合電壓比較器A2輸出一振蕩方波。當儀器啟動后,切換器34切到a位置,切換器35切到b位置,由于電阻3R4阻值很大,而整個測量過程的時間又很短,電容3C2的端電壓可以認為不變。這樣,可使組合電壓比較器A2在測量階段一直處于靈敏狀態。
信號組合電路5的作用是將上述兩通道2、3送來的對稱方波信號進行相位比較,檢出與相位差相關的不對稱方波信號送微處理機6進行電介質損耗tgo計算。其整個工作過程見圖6標準信號通道2與被測信號通道3送來的工頻方波脈沖信號分別由接點n4和X4輸入到信號組合電路5,經D觸發器51和52后,脈沖寬度展寬一倍。標準信號經反向器53后,由接點t輸出到微處理機6,用于監視當時工頻電源的周期T。當D觸發器51輸出變零時,與門58輸出變正(開門)。而其關門必須具備兩個條件;一、標準信號已發出開門脈沖。二、觸發器52輸出端(Q或Q)有正躍變。此目的由反向器54和57、或非門55和56、微分電路C51與R51或C52與R52、D觸發器52實現。當D觸發器52輸出端(Q或Q)任一點變正時,反向器57輸出變零。此時,與門58關閉。微處理機6只要通過接點tx測出與門58的開放時間Tx與當時工頻電源的周期T,即可得到被測信號電流與標準信號電流的相位差,從而求得介質損值tgσ。
tgσ=tg( (Tx)/(T) ·2π)整個測量過程,本測定儀分二步進行。第一步為校正測量,切換器32切到b位置,被測信號通道3通過接點X3引入一個與標準信號通道2接收相同的信號進行第一次測量,并將結果(此值為兩通道2、3固有移相差)通過接點X7存入微機6。第二步通過接點X2將從采樣電路1來的被測信號引入(切換器31切到b端、切換器32切到a端)進行第二次測量。并將測量結果減去第一次測量結果,即將被試品CX的實際損耗角送微機6運算后以tgσ形式在介質損顯示器7顯示。同時將電容值送電容量顯示器8顯示。
反接法測量,工作情況如下本測定儀使用前,電壓選擇開關K0、電流IX選擇開關K2置于適當位置。功能開關K1置于b位置。當按下整機啟動按鈕AN時,本測定儀即進入反接法測量程序。此時;標準信號通道2及其輸入回路工作狀態與正接法完全相同。但被測標準信號來自被試品CX的高壓側H、切換器31、32始終處于a位置。取樣電路1中的高壓側H標準信號取樣電阻(R11~R14、由開關K0b決定工作位置)獲得的標準取樣電壓URH經接點F2送到光模擬傳輸系統4(見圖5)的電壓跟隨器4A0、再經由標準電容4C1和低值標準電阻4R1組成的移相電路輸出一個與高壓電壓約成90°相位角的信號送到切換器41的b端。被試品CX高壓側電流在取樣電路1中的流經電阻R1~R5(由開關K2a選擇)后產生一個與通過被試品CX的電流IX成正比的電壓UXH,經接點F1送到切換器41的a端。整個測量過程也分兩步進行。在校正階段光模擬傳輸系統4中的切換器41切到b端、電壓跟隨器4A1輸入與低壓側完全相仿的高壓側標準信號,其輸出經由反相放大器4A2、電壓跟隨器4A3、三極管4BG1、電阻4R4組成的模擬調制器和光源(激光器或發光二極管)SSJF、光纖L1送到處于低壓側的光探測器SSJAS(這里,電阻4R8為負載電阻)。探測器SSTAS輸出的電信號經電壓跟隨器4A5、隔直電容4C2、電阻4R9、放大器4A6從接點F4送到被測信號通道3中的切換器31的a端,在該通道3中進行校正測量。校正過程與上述正接法相同。在測量階段,微機6操縱的切換器41切到a位置,被測信號引入,進行第二步測量,數據處理也與正接法相同。微機6控制切換器41的過程是,微機6發出的操作指令通過接點F3經光驅動器42、限流電阻4R12、光源(激光器或發光二極管)SSJBF、光纖L2傳到處于高壓側的光探測器SSJBS(4R5為負載電阻)。然后,信號經比較器4A4與電阻4R6、4R7組成的分壓器分得的電壓進行比較,當電阻4R5上的電壓大于4R6上的電壓時,比較器4A4翻轉,從而達到控制切換器41的目的。
帶電測試時情況如下本測定儀正式使用前,電壓選擇開關K7和IX選擇開關K2放在適當位置。K1放在C位置,微機6即能判斷出將要執行的是帶電測試方式。標準信號來自外部與被試品CX處于同一母線的電壓互感器的低壓繞組(由接點D2、D1引入)。當開關K7打開時,輸入電壓為100V±20%。當K7閉合時,電阻R21被短接,此時輸入電壓為57V±20%。電阻R19、R20、R21構成分壓器,其輸出經接點n2輸到標準信號通道2。被測信號的輸入途徑及整機校正與上述正接法測量情況完成相同。
外施高壓測量時情況如下進行外施高壓測量,可以模擬交流高壓電橋的正接法。所施高壓電由外部設備產生。同時用一高壓標準電容器與被試品CX并聯,被測信號途徑與上述正接法完全相同。但標準信號為外接標準電容器低壓端抽取的電容電流,由CNW端輸入。本測定儀使用前,IX選擇開關K2和標準電容電流選擇開關K1放在適當位置(d或e或f位置)。電阻R22~R24為取樣電阻,其端電壓VCNW(見圖2)正比于流經外接標準電容器的電流,此電壓經接點n3從切換器22的b端引入標準信號通道2。其他的測量過程等與上述正接法相同。
抗干擾法測試時情況如下本測定儀在進行抗干擾測試時,此功能是用內部高壓源TH對被試品CX進行正、反接法測量。測量原理與正、反接法時相同。當抗干擾測試開關K3接通時,本測定儀按抗外電場干擾方式執行。這時本測定儀在電源的正反兩種極性情況下各測量一次(即通常所用的倒相抗干擾法),并對兩次數據進行處理,最后由顯示器7、8分別顯示出測得的介質損值和電容量。抗干擾方式的實行整個過程由高壓電源控制電路9中的由繼電器9J0、9J3、或非門90、三極管9BG0來執行,并由微機6通過接點P2來操縱。
權利要求
1.一種用于電氣絕緣試驗的設有升壓變壓器TH的光導微機型電介質損耗測定儀,其特征在于包括一個標準信號與被測信號輸入取樣電路1,用于選擇標準電流信號的幅度和被測電流信號的幅度,一個標準信號通道2,用于對標準信號的濾波、放大和整形,一個被測信號通道3,用于對被測信號的濾波、放大和整形,一個光模擬傳輸系統4,能模擬傳輸被試品CX高壓側的電流信號,能在反接法測量介質損時,對本測定儀內部的低壓部分和高壓部分起隔離作用,一個信號組合電路5,用于檢測標準信號與被測信號之間的相位差,一個微處理機6,能對本測定儀進行自動操縱、對測得的數據進行運算和處理,能消除因電源和頻率波動、外電場干擾、溫度引起的測量誤差,一個介質損顯示器8,用于顯示測得的介質損數據,一個高壓電源控制電路9,用于控制高壓電源自動投切及過電流保護,一個工作電源10,能提供整臺儀器包括微處理機6在內的低壓工作電源,一個高頻隔離電源12,能為本儀器處于反接法測量時被試品CX高壓側的電子回路提供工作電源,或包括一個電容值顯示器7,能對測得的電容量進行顯示,或包括一個低溫加熱器11,能在環境溫度較低時對本測定儀進行加熱。
2.根據權利要求1所述的光導微機型電介質損耗測定儀,其特征在于所說的標準信號通道2和被測信號通道3的電路相同,各包括一個電壓跟隨器21(或切換器22(32),一個低通濾波器23(33),一個幅度比較器26(36)和一個零漂跟蹤組合式電壓比較器A1(A2),其中零漂跟蹤組合式電壓比較器A1或A2各包括二個切換器24(34)、25(35)和一個比較器28(38)及二個放大器27(37)、29(39)。
3.根據權利要求1或2所述的光導微機型介質損耗測定儀,其特征在于所說的光模擬傳輸系統4包括一個切換器41,一個光驅動器42,四個電壓跟隨器4A0、4A1、4A3、4A5,一個反相放大器4A2,一個電壓比較器4A4,一個放大器4A6,二個激光器或發光二極管SSJBF,SSJBF,二個光探測器SSJAS、SSJBS,二條光纖L1、L2。
4.根據權利要求1或2所述的光導微機型介質損耗測定儀,其特征在于所說的信號組合電路5,包括二個D觸發器51、52,三個反相器53、54、57,二個或非門55、56,一個與非門58。
5.根據權利要求3所述的光導微機型介質損測定儀,其特征在于所說的信號組合電路5,包括二個D觸發器51、52,三個反相器53、54、57,二個或非門55、56,一個與非門58。
6.根據權利要求4所述的光導微機型電介質損耗測定儀,其特征在于所說的高壓電源控制電路9,包括七個或非門90、92、93、94、95、98、99,二個電壓比較器91、97,三個可控硅9G0、9G1、9G2,一個電源互感器9CT,一個整流器9ZL1二個繼電器9J1、9J2、9J3。
7.根據權利要求5或6所述的光導微機型電介質損耗測定儀,其特征在于所說的高壓電源控制電路9,包括七個或非門90、92、93、94、95、98、99、二個電壓比較器91、97,三個可控硅9G0、9G1、9G2,一個電源互感器9CT,一個整流器9ZL1、二個繼電器9J1、9J2、9J3。
全文摘要
本發明為一臺由微機6操縱并進行數據處理的一體化的電介質損耗測定儀。其內部主要由標準與被測信號輸入取樣電路1,標準與被測信號通道2、3,光模擬傳輸系統4、信號組合電路5、微機6、介質損與電容值顯示器7、8以及電源系統、升壓系統等組成。具有使用方便、操作簡單、精度高、抗電磁干擾能力強、測量范圍寬等優點。
文檔編號G01R27/26GK1043393SQ8910004
公開日1990年6月27日 申請日期1988年12月31日 優先權日1988年12月31日
發明者施亞民 申請人:浙江省送變電工程公司

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