配电变压器绕组材质检测系统的制作方法

文档序号:8805435阅读:330来源:国知局
配电变压器绕组材质检测系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及供电器材检测技术领域,特别涉及一种配电变压器绕组材质检测系统。
【背景技术】
[0002]随着社会经济的快速发展,整个社会的耗电量越来越大,对配电设备尤其是配电变压器的需求越来越大。然而,随着近年来原材料的价格上涨,铜线价格大幅度攀升,配电变压器生产成本越来越高,配电变压器的销售价格却因市场的约束不能按同样的幅度上涨。为降低经营成本,一些不负责任的生产企业用铝线代替铜线作为配电变压器绕组,却又不按照标准JB3837-2010《变压器类产品型号编制办法》规定含铝的型号。部分生产企业采用了半铝线或者全铝线,或一次绕组为铝线、二次绕组为铜线,或一次绕组为铜线、二次绕组为铝线;部分生产企业甚至改用全铝线作为一次绕组和二次绕组。这种以含铝线的配电变压器冒充铜线配电变压器以次充好的行为,不仅使不明真相的消费者蒙受了经济上的损失,也对配电变压器的运行带来了安全隐患,因而对配电变压器绕组材质进行检测是十分必要的。
[0003]目前国内外对变压器绕组材质检测展开了研宄,并且取得了一定的进展。现有技术中,对配电变压器绕组材质进行检测通常有以下几种方法:
[0004]一是对配电变压器绕组进行破坏取样,进行金属化学分析,但这种破坏检测方法需要配电变压器停运进行检测,因而需要花费大量的人力和时间成本,无法对配电变压器进行逐台检测;
[0005]二是利用稳压直流源对配电变压器绕组进行通电,得到配电变压器绕组的时间-电阻曲线,再分别与铜的时间-电阻曲线和铝的时间-电阻曲线对比,具体可参考申请号为200810158124.7、名称为《变压器绕组导线材质测试仪及其测试方法》的中国发明专利,但这种检测方法在现场使用时准确度较低;
[0006]三是利用射线探伤机和工业射线胶片对配电变压器绕组进行拍照,将被测配电变压器绕组的X射线衰减系数-透照厚度曲线分别与铜的X射线衰减系数-透照厚度曲线和铝的X射线衰减系数-透照厚度曲线进行对比,具体可参考申请号为201420446206.2、名称为《配电变压器线圈材质鉴别X射线透照倾斜K值测量器》的中国实用新型专利,但这种检测方法不仅会产生辐射,影响检测人员的健康,而且检测成本高,不便于在现场使用。
【实用新型内容】
[0007]本实用新型所要解决的是配电变压器绕组材质检测成本高、现场检测时准确度低的问题。
[0008]为解决上述问题,本实用新型提供一种配电变压器绕组材质检测系统,包括加热装置、曲线获得装置、存储装置以及匹配装置;
[0009]所述加热装置连接待测配电变压器,适于对所述待测配电变压器绕组进行加热;
[0010]所述曲线获得装置连接所述待测配电变压器,适于获得所述待测配电变压器绕组的直流电阻随其温度变化的检测曲线;
[0011]所述存储装置适于存储已知绕组材质的标准配电变压器绕组的直流电阻随其温度变化的标准曲线;
[0012]所述匹配装置连接所述曲线获得装置和所述存储装置,适于将所述检测曲线与所述标准曲线进行匹配。
[0013]可选的,所述加热装置为交流电压源。
[0014]可选的,所述曲线获得装置包括温度检测模块、电阻检测模块以及曲线生成模块;
[0015]所述温度检测模块连接所述待测配电变压器,适于对所述待测配电变压器绕组的温度进行采样以获得温度采样数据;
[0016]所述电阻检测模块连接所述待测配电变压器,适于在所述温度检测模块对所述待测配电变压器绕组的温度进行采样时检测所述待测配电变压器绕组的直流电阻以获得电阻检测数据;
[0017]所述曲线生成模块连接所述温度检测模块和所述电阻检测模块,适于根据所述温度采样数据和所述电阻检测数据生成所述检测曲线。
[0018]可选的,所述温度检测模块为数字温度传感器。
[0019]可选的,所述温度检测模块为无线温度传感器。
[0020]可选的,所述待测配电变压器为油浸式变压器,所述无线温度传感器的探头浸入所述油浸式变压器的油箱中。
[0021]可选的,所述电阻检测模块为变压器直流电阻测试仪。
[0022]可选的,所述配电变压器绕组材质检测系统还包括辅助参数检测装置;
[0023]所述辅助参数检测装置连接所述匹配装置,适于检测所述待测配电变压器的辅助参数;
[0024]所述存储装置还适于存储所述标准配电变压器的辅助参数;
[0025]所述匹配装置还适于将所述待测配电变压器的辅助参数与所述标准配电变压器的辅助参数进行匹配。
[0026]与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:
[0027]本实用新型提供的配电变压器绕组材质检测系统,通过将待测配电变压器绕组的温度-电阻曲线与已知绕组材质的标准配电变压器绕组的温度-电阻曲线进行匹配,可判断待测配电变压器绕组材质与标准配电变压器绕组材质是否相同。由于匹配的是配电变压器绕组的温度-电阻曲线,直接对配电变压器绕组的温度进行采样,获得的配电变压器绕组的直流电阻不受环境温度影响,因而本实用新型提供的配电变压器绕组材质检测系统能在现场进行高准确度检测且检测成本低。
[0028]本实用新型的可选方案中,采用数字温度传感器对待测配电变压器绕组的温度进行采样。由于数字温度传感器具有温度采样范围宽、分辨率高的特点,因而获得的温度采样数据更为精确,进一步提高了检测结果的准确度。
[0029]本实用新型的可选方案中,采用无线温度传感器对待测配电变压器绕组的温度进行采样。由于无线温度传感器具有更高的采样频率,可以更好地实现待测配电变压器绕组的温度和直流电阻之间的同步采集,因而获得的配电变压器绕组的直流电阻随其温度变化的曲线更为精确,进一步提高了检测结果的准确度。
[0030]本实用新型的可选方案中,采用变压器直流电阻测试仪检测待测配电变压器绕组的直流电阻。由于变压器直流电阻测试仪具有测量精度高、电阻测试范围宽、分辨率高的特点,因而获得的电阻检测数据更为精确,进一步提高了检测结果的准确度。
[0031]本实用新型的可选方案中,除了将待测配电变压器绕组的温度-电阻曲线与已知绕组材质的标准配电变压器绕组的温度-电阻曲线进行匹配外,还将待测配电变压器的辅助参数(容量、体积、质量以及直流电阻等)与标准配电变压器的辅助参数(容量、体积、质量以及直流电阻等)进行匹配。通过多个物理参数的匹配,综合判断待测配电变压器绕组材质与标准配电变压器绕组材质是否相同,进一步提高了检测结果的准确度。
【附图说明】
[0032]图1是本实用新型实施例的配电变压器绕组材质检测系统的一种结构示意图;
[0033]图2是本实用新型实施例的曲线获得装置的结构示意图;
[0034]图3是本实用新型实施例的配电变压器绕组材质检测系统的另一种结构示意图。
【具体实施方式】
[0035]正如【背景技术】中所描述的,申请号为200810158124.7、名称为《变压器绕组导线材质测试仪及其测试方法》的中国实用新型专利公开了通过对比配电变压器绕组的时间-电阻曲线判断配电变压器绕组材质的方法。由于铜和铝的温度系数、导热率、比热容、导电率、电阻温度系数等物理量均不相同,对不同材质的配电变压器绕组通电相同时间,配电变压器绕组的直流电阻是不一样的,因而可以通过对比配电变压器绕组的时间-电阻曲线判断配电变压器绕组材质。
[0036]然而,配电变压器绕组的直流电阻是受配电变压器绕组的温度直接影响的,该方法对比的是配电变压器绕组的通电时间-电阻曲线,需要保证待测配电变压器和作为比较的标准配电变压器在相同的环境温度下进行对比。而配电变压器通常工作于开放的环境中,因而采用该方法进行现场检测时的准确度较低,容易造成误检测。基于此,本实用新型技术方案提供一种检测成本低、现场检测准确度高的配电变压器绕组材质检测系统。
[0037]下面结合实施例及附图,对本实用新型作进一步地的详细说明,但本实用新型的实施方式不限于此。
[0038]图1是本实用新型实施例提供的一种配电变压器绕组材质检测系统的结构示意图,所述配电变压器绕组材质检测系统包括加热装置11、曲线获得装置12、存储装置13以及匹配装置14。
[0039]具体地,所述加热装置11连接待测配电变压器,适于对所述待测配电变压器绕组10进行加热。在本实用新型实施例中,所述加热装置11为交流电压源。对所述待测变压器绕组进行加热时,将所述待测变压器的次级绕组短路,利用所述交流电压源在所述待测变压器的初级绕组施加交流电压,控制流过所述待测变压器的次级绕组的电流为额定电流即可。
[0040]所述曲线获得装置12连接所述待测配电变压器,适于获得所述待测配电变压器绕组10的直流电阻随其温度变化的检测曲线。本实用新型实施例提供所述曲线获得装置12的一种具体结构,结构示意图如图2所示,所述曲线获得装置12包括温度检测模块121、电阻检测模块122以及曲线生成模块123。
[0041]具体地,所述加热装置11对所述待测配电变压器绕组10加热一段时间后,所述待测配电变压器绕组10的温度达到稳定,所述加热装置11停止加热,所述待测配电变压器绕组10的温
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