1.一种基于间歇性局部放电绝缘缺陷检测系统的绝缘缺陷特征信号采集方法,其特征在于:所述系统包括无局部放电加压模块(1)、气体绝缘组合电器局部放电缺陷模型(2)和主机(4);所述气体绝缘组合电器局部放电缺陷模型(2)包括放电缺陷模拟罐(2.1)、试验用盆式绝缘子(2.2)、参考用盆式绝缘子(2.3)、金属导杆(2.4)、进线套管(2.5)、超声波传感器(2.6)和特高频传感器(2.7),其中,试验用盆式绝缘子(2.2)和参考用盆式绝缘子(2.3)的中心固定穿在金属导杆(2.4)上,试验用盆式绝缘子(2.2)和参考用盆式绝缘子(2.3)均位于放电缺陷模拟罐(2.1)内,金属导杆(2.4)的顶端穿过放电缺陷模拟罐(2.1)的顶端与进线套管(2.5)固定连接,超声波传感器(2.6)安装在放电缺陷模拟罐(2.1)外表面,特高频传感器(2.7)安装在放电缺陷模拟罐(2.1)内表面;无局部放电加压模块(1)的电压信号输出端通过进线套管(2.5)连接金属导杆(2.4),无局部放电加压模块(1)的脉冲电流信号输出端连接主机(4)的脉冲电流信号第一输入端,试验用盆式绝缘子(2.2)通过检测阻抗Z2连接主机(4)的脉冲电流信号第二输入端,参考用盆式绝缘子(2.3)通过检测阻抗Z3连接主机(4)的脉冲电流信号第三输入端,超声波传感器(2.6)的超声信号输出端连接主机(4)的超声信号输入端,特高频传感器(2.7)的特高频信号输出端连接主机(4)的特高频信号输入端,无局部放电加压模块(1)的交流相位信号输出端连接主机(4)的交流相位信号输入端;绝缘缺陷特征信号采集方法,包括如下步骤:步骤1:启动振动平台(3)使气体绝缘组合电器局部放电缺陷模型(2)模拟气体绝缘组合电器运行时振动状态;步骤2:利用无局部放电加压模块(1)给气体绝缘组合电器局部放电缺陷模型(2)的金属导杆(2.4)施加电压U,根据无局部放电加压模块(1)的脉冲电流信号输出端输出的第一脉冲电流信号或试验用盆式绝缘子(2.2)输出的第二脉冲电流信号利用脉冲电流法确定试验用盆式绝缘子(2.2)起始放电电压U PDIV ,然后降低所加电压U至电压U 1 ,保证电压U 1 低于起始放电电压U PDIV ,如果在此所加电压U 1 条件下试验用盆式绝缘子(2.2)不能产生间歇性局部放电特征,则进一步调大或调小所施加到气体绝缘组合电器局部放电缺陷模型(2)上的电压U直至试验用盆式绝缘子(2.2)能产生稳定的间歇性局部放电特征,调整时保证电压U 1 低于起始放电电压U PDIV ;如果气体绝缘组合电器局部放电缺陷模型(2)在所加电压U 1 条件下能够产生间歇性局部放电特征,则通过超声波传感器(2.6)和特高频传感器(2.7)分别采集气体绝缘组合电器局部放电缺陷模型(2)的超声波信号和特高频信号。
2.根据权利要求1所述的绝缘缺陷特征信号采集方法,其特征在于:它还包括振动平台(3),振动平台(3)用于对气体绝缘组合电器局部放电缺陷模型(2)施加振动信号,模拟气体绝缘组合电器中断路器开关打开或闭合过程中对气体绝缘组合电器造成的振动影响,以及模拟气体绝缘组合电器在运行过程中产生的振动实际情况。
3.根据权利要求2所述的绝缘缺陷特征信号采集方法,其特征在于:所述振动平台(3)包括可编程电机(3.1)、传动轴(3.2)和振动平板(3.3),所述可编程电机(3.1)的输出轴通过传动轴(3.2)连接振动平板(3.3),可编程电机(3.1)用于通过传动轴(3.2)带动振动平板(3.3)振动,放电缺陷模拟罐(2.1)放置在所述振动平板(3.3)上。
4.根据权利要求1所述的绝缘缺陷特征信号采集方法,其特征在于:所述无局部放电加压模块(1)包括调压台T1、升压变压器T2、限流电阻Rr、电容C1~电容C3、检测阻抗Z1,调压台T1的输入端连接电流电压AC,升压变压器T2初级的一端连接调压台T1的调压电阻,升压变压器T2初级的另一端连接调压台T1的调压抽头,升压变压器T2次级的一端连接限流电阻Rr的一端,限流电阻Rr的另一端为无局部放电加压模块(1)的电压信号输出端,电容C3的一端连接限流电阻Rr的另一端,电容C3的另一端连接检测阻抗Z1的一端,升压变压器T2次级的另一端连接检测阻抗Z1的另一端,升压变压器T2次级的另一端接地;电容C1的一端连接限流电阻Rr的另一端,电容C1的另一端连接电容C2的一端,电容C2的另一端连接检测阻抗Z1的另一端,电容C1的另一端为无局部放电加压模块(1)的交流相位信号输出端;检测阻抗Z1的一端为无局部放电加压模块(1)的脉冲电流信号输出端。
5.根据权利要求4所述的绝缘缺陷特征信号采集方法,其特征在于:所述无局部放电加压模块(1)还包括电压表V,电压表V的一端连接电容C2的一端,电压表V的另一端连接升压变压器T2次级的另一端。
6.根据权利要求1或4所述的绝缘缺陷特征信号采集方法,其特征在于:所述试验用盆式绝缘子(2.2)和参考用盆式绝缘子(2.3)均接地,试验用盆式绝缘子(2.2)与参考用盆式绝缘子(2.3)能处于不同的实验间隔。
7.根据权利要求1所述的绝缘缺陷特征信号采集方法,其特征在于:所述金属导杆(2.4)的底端为光滑无棱角头。
8.根据权利要求1所述的绝缘缺陷特征信号采集方法,其特征在于:所述参考用盆式绝缘子(2.3)为无缺陷盆式绝缘子。
9.一种基于间歇性局部放电绝缘缺陷检测系统的间歇性局部放电演变成击穿放电的绝缘缺陷模拟方法,其特征在于:所述系统包括无局部放电加压模块(1)、气体绝缘组合电器局部放电缺陷模型(2)和主机(4);所述气体绝缘组合电器局部放电缺陷模型(2)包括放电缺陷模拟罐(2.1)、试验用盆式绝缘子(2.2)、参考用盆式绝缘子(2.3)、金属导杆(2.4)、进线套管(2.5)、超声波传感器(2.6)和特高频传感器(2.7),其中,试验用盆式绝缘子(2.2)和参考用盆式绝缘子(2.3)的中心固定穿在金属导杆(2.4)上,试验用盆式绝缘子(2.2)和参考用盆式绝缘子(2.3)均位于放电缺陷模拟罐(2.1)内,金属导杆(2.4)的顶端穿过放电缺陷模拟罐(2.1)的顶端与进线套管(2.5)固定连接,超声波传感器(2.6)安装在放电缺陷模拟罐(2.1)外表面,特高频传感器(2.7)安装在放电缺陷模拟罐(2.1)内表面;无局部放电加压模块(1)的电压信号输出端通过进线套管(2.5)连接金属导杆(2.4),无局部放电加压模块(1)的脉冲电流信号输出端连接主机(4)的脉冲电流信号第一输入端,试验用盆式绝缘子(2.2)通过检测阻抗Z2连接主机(4)的脉冲电流信号第二输入端,参考用盆式绝缘子(2.3)通过检测阻抗Z3连接主机(4)的脉冲电流信号第三输入端,超声波传感器(2.6)的超声信号输出端连接主机(4)的超声信号输入端,特高频传感器(2.7)的特高频信号输出端连接主机(4)的特高频信号输入端,无局部放电加压模块(1)的交流相位信号输出端连接主机(4)的交流相位信号输入端;绝缘缺陷模拟方法为首先在气体绝缘组合电器局部放电缺陷模型(2)的试验用盆式绝缘子(2.2)对应间隔中进行典型局部放电绝缘缺陷的模拟,然后调整典型局部放电绝缘缺陷的模拟参数,获取典型局部放电绝缘缺陷不同模拟参数下典型局部放电绝缘缺陷所对应的起始放电电压U PDIV 和击穿电压U BD ,选取使得起始放电电压U PDIV 与击穿电压U BD 最接近的典型局部放电绝缘缺陷模拟参数作为实验参量,最后在该实验参量下采用气体绝缘组合电器稳定的间歇性局部放电模拟方法为局部放电绝缘缺陷施加电压,实现间歇性局部放电演变成击穿放电的绝缘缺陷模拟。