本发明涉及绝缘油检测,具体为一种变压器绝缘油老化测试装置。
背景技术:
1、近年来,随着我国国民经济的快速发展和电力需求的急剧增加,油浸式电力设备的数量也节节攀升。油浸式电力变压器作为油浸式电力设备中的关键部分,数量随电网发展而显著增长。电力变压器作为电力系统中最为重要的核心设备之一,其运行健康状况与电力系统的安全运行息息相关。在实际运行中,由于负荷的不同使得这些设备绝缘老化状态差异较大,针对其中老旧设备管理需要科学评估,制定差异化检修及退役策略,其中变压器绝缘油的老化程度是评估其寿命的重要指标。
2、中国专利公开号cn116482216a公开了“一种变压器绝缘油老化程度的检测方法”,所述方法包括以下步骤:步骤1、获取不同老化程度的绝缘油试品的放电数据;步骤2、根据获取的放电数据计算得到不同老化程度的绝缘油试品的气泡持续时间数据;步骤3、对气泡持续时间数据进行聚类,划定不同老化程度的标准聚类范围;步骤4、对待检测的变压器绝缘油的老化程度进行检测。本发明所述方法无需对绝缘油进行萃取等复杂预处理,即可实现对绝缘油老化程度的检测与评估,快速便捷,解决了送样检测破坏绝缘、耗时长且操作复杂等问题,为老旧设备的退役管理提供科学的依据和指标体系,为提升电网设备运行稳定性提供可靠支撑。
3、该方案中利用尖端放电装置对不同老化程度的绝缘油试品进行尖端放电试验获取放电数据,但是绝缘油实际使用过程中环境情况会更为复杂,仅通过控制电压的方式进行模拟局限性较大,不能很好的反映出绝缘油在实际使用过程中,环境因素对绝缘油性能影响的问题,故而提出一种变压器绝缘油老化测试装置来解决上述所提出的问题。
技术实现思路
1、(一)解决的技术问题
2、针对现有技术的不足,本发明提供了一种变压器绝缘油老化测试装置,通过模拟绝缘油工作时的温度,解决了控制电压的方式进行模拟,无法很好模拟绝缘油实际工作环境的问题。
3、(二)技术方案
4、为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种变压器绝缘油老化测试装置,包括检测台,所述检测台的顶部连接有支撑台,所述支撑台的顶部转动连接有转环,所述支撑台的内部设置有驱动转环旋转的步进电机,所述转环的顶部连接有检测环,所述检测环的顶部开设有检测槽;
5、所述检测环的内壁开设有加热槽,所述支撑台的顶部连接有储液盒,所述储液盒的上方设置有滑动变阻器,所述滑动变阻器通过支撑杆与支撑台的顶部连接,所述滑动变阻器线圈的内部设置有吸热管,且吸热管的两端通过水管与储液盒连接,所述加热槽的内部滑动连接有放热块,所述放热块与水管连接,所述滑动变阻器的上方设置有调压组件,将绝缘油倒入每个对应的加热槽内,基于欧姆定律可以通过滑动变阻器改变电阻来调节电压,以方便进行测试,且通过在滑动变阻器线圈的内部设置有吸热管,在电流通过滑动变阻器时,电子在滑动变阻器体内部与原子发生碰撞,导致电子运动受到阻力,从而产生热能,热能被吸热管内部的溶液吸收,在溶液在水管内流经放热块时,热量会传递给到放热块,此时热能在经放热块传递给到检测槽内绝缘油,以方便模拟绝缘油实际工作的状态的温度,使得实验数据更加贴合实际,且通过开设加热槽的方式可以增加接触面积,提升热量传递效率。
6、优选的,所述吸热管上设置有一圈导热片,通过在吸热管上连接一圈导热片可以提升吸热管吸热效率,以方便后续加热,且吸收热量可以对滑动变阻器起到散热的作用,使得滑动变阻器处于一个合适工作温度,避免因温度过高导致失效的问题。
7、优选的,所述吸热管的内壁连接有限位环,所述限位环之间的位置设置有叶轮,通过叶轮的旋转可以带动溶液流动,使得吸热管内的溶液处于一个流动的状态,以持续输入温度较低状态的溶液,以避免溶液温度过高影响吸热的效率。
8、优选的,所述叶轮的外壁连接有磁块,所述磁块滑动连接在限位环之间的位置,通过在叶轮的外壁设置磁块的方式,通过滑动变阻器线圈内电流通过时形成的磁场,磁块则释放出磁力线,磁块与线圈两者的磁场相互作用,会产生一个力矩,使得磁块发生旋转,以方便带动叶轮旋转。
9、优选的,所述检测槽的内部设置有电极棒,且电极棒延伸至检测槽的外部,通过将电极棒浸没在检测槽内的绝缘油内的方式,以方便测试击穿绝缘油的电压。
10、优选的,所述检测台的顶部连接有支撑块,所述支撑块对电极棒的一侧连接有弹性导件,所述弹性导件对应电极棒的一端连接有连接棒,通过设置弹性导件作为支撑的方式,以方便使连接棒抵接在电极棒以方便进行电性连接。
11、优选的,所述支撑块处于弹性导件之间的位置连接有限位杆,所述限位杆的外壁滑动连接有限位块,所述限位块的两侧分别与对应位置的连接棒连接,通过限位杆与限位块连接关系进行相对限位,以保证连接棒与电极棒的稳定性。
12、优选的,所述检测槽数量为十组,所述步进电机的转动角度位置三十六度,所述检测环对应每两组检测槽之间的位置分别连接有弧形块,通过设置多组检测槽以方便对绝缘油进行分批测试,通过步进电机驱动检测环旋转,更换检测槽进行检测,当检测环旋转时弧形块会对连接棒进行挤压时弹性导件收缩,使连接棒与电极棒分离,已断开电源,以方便切换不同的检测槽进行检测。
13、优选的,所述调压组件包括涡旋杆,所述涡旋杆设置在滑动变阻器的上方,所述涡旋杆的外壁滑动连接有滑环,且滑环与滑动变阻器的调节滑块连接,在检测环每次旋转时,涡旋杆也会一同旋转,涡旋杆旋转时使得滑环连接的调节滑块一同移动,以方便通过改变电阻的方式调节电压,以方便模拟不同电压的状态。
14、优选的,所述调压组件还包括支撑架,所述支撑架连接在检测环的顶部,且支撑架与涡旋杆连接,所述涡旋杆的两端分别连接有限位球,通过设置限位球可以防止滑环脱离涡旋杆。
15、(三)有益效果
16、与现有技术相比,本发明提供了一种变压器绝缘油老化测试装置,具备以下有益效果:
17、1、该变压器绝缘油老化测试装置,将绝缘油倒入每个对应的加热槽内,基于欧姆定律可以通过滑动变阻器改变电阻来调节电压,以方便进行测试,且通过在滑动变阻器线圈的内部设置有吸热管,在电流通过滑动变阻器时,电子在滑动变阻器体内部与原子发生碰撞,导致电子运动受到阻力,从而产生热能,热能被吸热管内部的溶液吸收,在溶液在水管内流经放热块时,热量会传递给到放热块,此时热能在经放热块传递给到检测槽内绝缘油,以方便模拟绝缘油实际工作的状态的温度,使得实验数据更加贴合实际,且通过开设加热槽的方式可以增加接触面积,提升热量传递效率。
18、2、该变压器绝缘油老化测试装置,通过步进电机驱动检测环旋转,更换检测槽进行检测,当检测环旋转时弧形块会对连接棒进行挤压时弹性导件收缩,使连接棒与电极棒分离,已断开电源,以方便切换不同的检测槽进行检测,在检测环每次旋转时,涡旋杆也会一同旋转,涡旋杆旋转时使得滑环连接的调节滑块一同移动,以方便通过改变电阻的方式调节电压,以方便模拟不同电压的状态。
19、3、该变压器绝缘油老化测试装置,通过在叶轮的外壁设置磁块的方式,通过滑动变阻器线圈内电流通过时形成的磁场,磁块则释放出磁力线,磁块与线圈两者的磁场相互作用,会产生一个力矩,使得磁块发生旋转,以方便带动叶轮旋转,通过叶轮的旋转可以带动溶液流动,使得吸热管内的溶液处于一个流动的状态,以持续输入温度较低状态的溶液,以避免溶液温度过高影响吸热的效率,通过在吸热管上连接一圈导热片可以提升吸热管吸热效率,以方便后续加热,且吸收热量可以对滑动变阻器起到散热的作用,使得滑动变阻器处于一个合适工作温度,避免因温度过高导致失效的问题。
1.一种变压器绝缘油老化测试装置,包括检测台(1),其特征在于:所述检测台(1)的顶部连接有支撑台(11),所述支撑台(11)的顶部转动连接有转环(12),所述支撑台(11)的内部设置有驱动转环(12)旋转的步进电机,所述转环(12)的顶部连接有检测环(2),所述检测环(2)的顶部开设有检测槽(21);
2.根据权利要求1所述的一种变压器绝缘油老化测试装置,其特征在于:所述吸热管(411)上设置有一圈导热片(4111)。
3.根据权利要求2所述的一种变压器绝缘油老化测试装置,其特征在于:所述吸热管(411)的内壁连接有限位环(4112),所述限位环(4112)之间的位置设置有叶轮(4113)。
4.根据权利要求3所述的一种变压器绝缘油老化测试装置,其特征在于:所述叶轮(4113)的外壁连接有磁块(4114),所述磁块(4114)滑动连接在限位环(4112)之间的位置。
5.根据权利要求1所述的一种变压器绝缘油老化测试装置,其特征在于:所述检测槽(21)的内部设置有电极棒(22),且电极棒(22)延伸至检测槽(21)的外部。
6.根据权利要求5所述的一种变压器绝缘油老化测试装置,其特征在于:所述检测台(1)的顶部连接有支撑块(24),所述支撑块(24)对电极棒(22)的一侧连接有弹性导件(25),所述弹性导件(25)对应电极棒(22)的一端连接有连接棒(26)。
7.根据权利要求6所述的一种变压器绝缘油老化测试装置,其特征在于:所述支撑块(24)处于弹性导件(25)之间的位置连接有限位杆(262),所述限位杆(262)的外壁滑动连接有限位块(261),所述限位块(261)的两侧分别与对应位置的连接棒(26)连接。
8.根据权利要求1所述的一种变压器绝缘油老化测试装置,其特征在于:所述检测槽(21)数量为十组,所述步进电机的转动角度位置三十六度,所述检测环(2)对应每两组检测槽(21)之间的位置分别连接有弧形块(23)。
9.根据权利要求1所述的一种变压器绝缘油老化测试装置,其特征在于:所述调压组件(5)包括涡旋杆(52),所述涡旋杆(52)设置在滑动变阻器(3)的上方,所述涡旋杆(52)的外壁滑动连接有滑环(522),且滑环(522)与滑动变阻器(3)的调节滑块连接。
10.根据权利要求9所述的一种变压器绝缘油老化测试装置,其特征在于:所述调压组件(5)还包括支撑架(51),所述支撑架(51)连接在检测环(2)的顶部,且支撑架(51)与涡旋杆(52)连接,所述涡旋杆(52)的两端分别连接有限位球(521)。
