1.一种油浸式变压器匝间绝缘短路试验装置,其特征在于,包括:油箱、支架、压力传感器、高压固定轴、接地固定轴、距离测试设备、处理器和试验模型;所述支架设置在所述油箱内,所述试验模型可拆卸地设置在所述支架上;所述试验模型包括:预紧力组件和匝间绝缘模型,所述预紧力组件包括:依次平行设置的第一环氧树脂绝缘板、第二环氧树脂绝缘板和第三环氧树脂绝缘板,以及多对间隔均匀排列的绝缘螺栓和与绝缘螺栓啮合的螺母;所述第一环氧树脂绝缘板和所述第二环氧树脂绝缘板之间夹设所述匝间绝缘模型,所述第二环氧树脂绝缘板和所述第三环氧树脂绝缘板之间夹设所述压力传感器;每对所述绝缘螺栓对称设置,所述绝缘螺栓的螺杆穿过所述第一环氧树脂绝缘板、所述第二环氧树脂绝缘板和所述第三环氧树脂绝缘板后与所述螺母啮合,以使通过旋转螺母向所述匝间绝缘模型施加预紧力;所述匝间绝缘模型的高压端连接高压固定轴的一端,所述高压固定轴的另一端伸出所述油箱,用于接入短路冲击电流;所述匝间绝缘模型的低压端连接接地固定轴的一端,所述接地固定轴的另一端伸出所述油箱,用于接地;所述油箱的上壁设置进油口,所述油箱的一侧壁的靠下的位置设置出油口;所述处理器用于在所述油箱内不具有变压器油状态下,当通过旋转所述螺母向所述匝间绝缘模型施加预紧力时,建立所述压力传感器测量的所述预紧力与所述距离测试设备测量的所述第一环氧树脂绝缘板和所述第二环氧树脂绝缘板之间的距离的关系方程;将所述第一环氧树脂绝缘板和所述第二环氧树脂绝缘板之间的预设距离代入所述关系方程,以计算得到向所述匝间绝缘模型施加的所需的预紧力;在所述油箱内具有变压器油状态下,对施加所需的预紧力的所述匝间绝缘模型进行短路冲击试验,根据仅施加预紧力和短路冲击试验后的所述匝间绝缘模型的状态,分析所述预紧力对所述匝间绝缘模型经受短路冲击的影响。
2.根据权利要求1所述的油浸式变压器匝间绝缘短路试验装置,其特征在于:所述匝间绝缘模型包括两根纸包扁铜条,所述纸包扁铜条包括依次连接的第一段、第二段和第三段,所述纸包扁铜条的第一段和第二段之间的夹角为直角,且所述纸包扁铜条的第一段和第二段的夹角的外表面的弧度为第一预设弧度,两根所述纸包扁铜条的第二段压接在一起,一根所述纸包扁铜条的第一段位于第二段的上方,并与所述高压固定轴连接,另一根所述纸包扁铜条的第一段位于第二段的下方,并与所述接地固定轴连接。
3.根据权利要求2所述的油浸式变压器匝间绝缘短路试验装置,其特征在于:所述纸包扁铜条的第二段和第三段之间的夹角为钝角,且所述纸包扁铜条的第二段和第三段的夹角的外表面的弧度为第二预设弧度。
4.根据权利要求3所述的油浸式变压器匝间绝缘短路试验装置,其特征在于:两根所述纸包扁铜条的第二段位于所述第一环氧树脂绝缘板和所述第二环氧树脂绝缘板之间。
5.根据权利要求1所述的油浸式变压器匝间绝缘短路试验装置,其特征在于:所述支架为U型支架,所述第一环氧树脂绝缘板、所述第二环氧树脂绝缘板和所述第三环氧树脂绝缘板设置在所述U型支架的U型开口内,所述U型支架底部开设有供所述匝间绝缘模型的低压端穿出的开口。
6.根据权利要求1所述的油浸式变压器匝间绝缘短路试验装置,其特征在于:所述进油口设置进油阀门,所述出油口设置出油阀门。
7.根据权利要求1所述的油浸式变压器匝间绝缘短路试验装置,其特征在于:所述油箱设置有用于测量所述油箱内油压的压力表。
8.根据权利要求1所述的油浸式变压器匝间绝缘短路试验装置,其特征在于:所述油箱的上壁设置排气口。
9.根据权利要求1所述的油浸式变压器匝间绝缘短路试验装置,其特征在于,所述关系方程包括:L=α×x -β ;其中,L为第一环氧树脂绝缘板和第二环氧树脂绝缘板之间的距离,x为预紧力,α和β为系数。
10.一种油浸式变压器匝间绝缘短路试验方法,其特征在于,采用如权利要求1~9任一项所述的油浸式变压器匝间绝缘短路试验装置,所述试验方法包括:将所述匝间绝缘模型设置在所述第一环氧树脂绝缘板和所述第二环氧树脂绝缘板之间,将所述压力传感器设置在所述第二环氧树脂绝缘板和所述第三环氧树脂绝缘板之间;在所述油箱内不具有变压器油状态下,将所述试验模型设置在所述支架上,旋转所述螺母向所述匝间绝缘模型施加预紧力;通过所述压力传感器测量所述匝间绝缘模型受到的预紧力,并通过所述距离测试设备测量所述第一环氧树脂绝缘板和所述第二环氧树脂绝缘板之间的距离;建立所述预紧力与所述第一环氧树脂绝缘板和所述第二环氧树脂绝缘板之间的距离的关系方程;根据所述关系方程,旋转所述螺母调整所述第一环氧树脂绝缘板和所述第二环氧树脂绝缘板之间的距离为预设距离,以向所述匝间绝缘模型施加所需的预紧力;向所述油箱内添加变压器油后,将高压固定轴的另一端接入短路冲击电流,对所述匝间绝缘模型进行短路冲击试验;根据仅施加预紧力和短路冲击试验后的所述匝间绝缘模型的状态,分析所述预紧力对所述匝间绝缘模型经受短路冲击的影响。