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国内外电抗器的运行经验和大量资料表明,各类电抗器运行事故中其线圈匝间绝缘损坏事故占大多数。尤其是真空开关的普遍使用,使电抗器承受的操作过电压的幅值和陡度大大增加,严重危及到电抗器匝间绝缘,致使电抗器运行事故率不断上升。为了保证匝间绝缘的可靠性,除了运行部门采取一定的防护措施,把过电压限制在一定的幅值以下外,更重要的是电抗器制造部门要提高匝间绝缘的制造质量,并采取合理有效的试验方法,试验标准和试验设备,将有碍电抗器安全运行的具有缺陷的线圈剔除,保证新电抗器有足够的匝间绝缘水平。近年来随着电抗器向着大容量、高耐压的发展,对其匝间绝缘又有了更高的要求,国内也已相应的制定了电抗器匝间绝缘检测新标准。新标准GB11025《电抗器》和国际标准IEC289《电抗器》对电抗器绕组线圈提出了更高的试验要求。国内现有的电抗器匝间绝缘耐压检测设备已经不能满足其要求,所以研制新型的电抗器匝间绝缘耐压试验设备已是势在必行。本文通过对电抗器匝间绝缘耐压的分析和借鉴国内外电抗器匝间绝缘耐压检测设备,对各种检测装置做了深入的研究,初步提出了一种新的设计方案。该试验装置是采用脉冲电压法对电抗器被试线圈稳定的施以3KV~20KV的高压脉冲,用脉冲比较法来判定被试线圈匝间绝缘的优劣。在施压等级允许的范围内,对目前国内生产的所有类型电抗器,我们按照GB11025和IEC289试验标准并借助MATLAB软件,对不同电感线圈施以20KV的高压脉冲仿真分析,所得输出电压仿真波形的上升时间完全满足要求。本研究装置不仅解决了直流电源关闭瞬间对接地系统的放电问题,而且能够很好的确保人身和设备安全。在测量方面,采用现代化计算机技术对试验所得电压波形进行A/D采样和液晶显示;在仿真波形分析方面,基于脉冲比较法的原理,将绕组响应波形与绕组无故障时的响应波形进行一一对比,通过两组脉冲衰减波形的比较,可确定绕组绝缘是否正常,也能通过计算完好波形和故障波形的衰减频率和衰减系数作判断。它克服了以昂贵的示波器作为显示工具和数据存储的缺陷,及时的对测试数据进行存储,从而得到一个完善的专家系统。