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公开(公告)号:CN110058137A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910484048.7
申请日:2019-06-05
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 电抗器匝间混合绝缘缺陷的实验模具及其制备方法,属于高压绝缘领域。本发明未来解决现有技术中没有电抗器匝间混合绝缘缺陷的模型的问题。本发明包括两端贯通的空心绝缘筒,空心绝缘筒的两侧的敞口端安装有绝缘板,空心绝缘筒的外侧侧壁向空心绝缘筒的轴线凹陷形成若干弧形凹槽,空心绝缘筒的外部缠绕第一导线层,第一导线层的导线部分嵌入所述弧形凹槽内,第一导线层的外部缠绕有第二导线层,第一导线层与第二导线层之间填充有绝缘胶,第二导线层的外部涂覆绝缘胶,第二导线层导线的匝数小于第一导线层导线的匝数;本发明与实际应用中的电抗器匝间绝缘结构相近,以其作为各种电气性能测试的试验样品所得的结果更加贴近实际,试验结果可靠性更高。
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公开(公告)号:CN110031677A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910071192.8
申请日:2019-01-25
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R27/02
Abstract: 干式空心电抗器现场阻抗测量电路及检测方法。在现场检测时由于被测电抗器周围还有其他运行电抗器工作,在被测电抗器中会产生较大的工频感应电流,导致流经电抗器的电流是工频感应电流和所施加的检测电流的叠加。本发明组成包括:电流互感器单元(1),电流互感器单元与电压电流信号采集单元(2)连接,电压电流信号采集单元与电阻分压器(3)连接,电阻分压器与被测电抗器(4)并联,电感L3和电容C1串联后并联在被测电抗器两端,电感L3与保护电阻R4连接,保护电阻与隔离变压器连接,隔离变压器与中频电源(5)连接,被测电抗器与周围运行电抗器(6)通过互感M12连接。本发明用于干式空心电抗器阻抗现场测量。
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公开(公告)号:CN108646142A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810672226.4
申请日:2018-06-26
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 基于行波法对电缆故障定位装置及定位方法。对于交联聚乙烯绝缘电缆故障点的测寻大多基于行波法,对于高阻或闪络性故障采用高压脉冲反射法和二次脉冲法所得到的波形都较杂乱,辨识度不高。本发明组成包括:冲击电压发生器(1),冲击电压发生器分别与冲击电压叠加电路(2)、轻型高频高压电源电路(3)连接,直流高压和冲击电压叠加电路与待测电缆(4)、检测装置(5)连接,高频变压器与LCC滤波电路(8)连接,滤波电路与半桥逆变电路(9)连接,半桥逆变电路与全桥整流电路(10)和驱动电路(11)连接,全桥整流电路与工频电路(12)连接,驱动电路与保护电路(13)连接,保护电路与倍压整流电路输出端连接。本发明用于对电缆故障点的精确定位。
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公开(公告)号:CN104808049A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510239155.5
申请日:2015-05-12
IPC: G01R19/25
Abstract: 本发明提供一种便携式变压器中性点电流监测装置,所述监测装置包括电源模块、信号采集模块、数据处理模块、存储模块和液晶显示模块;所述信号采集模块与数据处理模块单向连接,所述数据处理模块与存储模块双向连接,且与液晶显示模块单向连接,所述电源模块与信号采集模块、数据处理模块、存储模块、液晶显示模块均双向连接。本发明提供一种便携式变压器中性点电流监测装置,能够对电网中电力变压器的直流偏磁情况进行普测,同时可监测电力变压器中性点接地线上的直流电流、交流电流及全电流有效值,并为系统中的故障情况提供预警信号。
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公开(公告)号:CN104779600A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510229520.4
申请日:2015-05-07
Applicant: 国家电网公司 , 哈尔滨理工大学 , 黑龙江省电力科学研究院
IPC: H02H9/04
Abstract: 采用一种干式空心并联电抗器组合式过电压保护电路实现的过电压保护方法,属于电抗器过电压保护领域。解决了现有干式空心并联电抗器过电压保护装置复燃过电压保护效果差的问题。截流过电压保护:当断路器开关K开断时,出现截流过电压,设i0为工频截流值,U0为电抗器工频电压峰值,当t=0时,断路器产生截流,阻容保护装置工作,当保护装置吸收电容C上的电压不大于避雷器残压时,阻容保护装置直接完成对电抗器截流过电压保护,当t=t0时,保护装置吸收电容C的电压大于避雷器残压U1,避雷器动作,当t=t1时,保护装置吸收电容C上的电压小于或等于避雷器残压U1时,避雷器退出动作,继续由阻容装置完成对电抗器截流过电压保护。本发明主要用在电抗器上。
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公开(公告)号:CN102928681A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210479076.8
申请日:2012-11-22
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R29/24
Abstract: 绝缘油油流带电特性测量装置,属于高电压与绝缘技术领域。它解决了现有对绝缘油油流带电特性采用间接测量方法进行测量,测量误差较大的问题。它的缓冲容器的输出管路通过循环泵与流量计的进油口连通,流速调节阀与循环泵并联设置,流量计的出油口通过管路与松弛箱的进油口连通,松弛箱的出油口通过管路与油流带电箱的进油口连通,油流带电箱的出油口通过管路与电荷测量箱的进油口连通,电荷测量箱的出油口通过管路与缓冲容器的进油口连通;电荷测量箱的电荷测试接头与电荷测试仪的测试端连接。本发明适用于绝缘油油流带电特性的测量。
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公开(公告)号:CN118549733A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410663604.8
申请日:2024-05-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种干式空心电抗器工艺制造缺陷检测方法及系统,属于电抗器制造缺陷检测技术领域。解决了现有技术中传统的故障检测方法难以针对干式空心电抗器工艺制造缺陷进行检测的问题;本发明通过测量干式空心电抗器两端的电压和流经干式空心电抗器的电流,利用谐波分析法计算得到干式空心电抗器总功率因数;根据电抗器结构设计参数计算得到干式空心电抗器的涡流损耗,得到干式空心电抗器涡流损耗对应功率因数;根据不同的频率值,构造干式空心电抗器电阻损耗对应功率因数与频率的关系特性曲线,判断干式空心电抗器是否存在工艺制造缺陷。本发明有效实现了对干式空心电抗器工艺制造缺陷的检测,可以应用于干式空心电抗器相关故障检测试验。
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公开(公告)号:CN117148214B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311150212.3
申请日:2023-09-07
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于中性点不接地系统干式空心并联电抗器组匝间短路故障在线监测方法,属于干式空心电抗器在线监测技术领域。解决了现有技术中的干式空心电抗器匝间短路故障在线监测方法监测结果误差较大的问题;本发明包括以下步骤:S1.计算正常运行中性点不接地系统干式空心并联电抗器组电气参数;S2.计算匝间短路故障中性点不接地系统干式空心并联电抗器组电气参数;S3.采用正常运行电抗器组基本方程作为监测算法进行电抗器组在线监测,根据匝间短路故障判断条件进行匝间短路故障判断;S4.计算干式空心电抗器损耗百分比最小绝对变化量作为判断匝间短路的阈值;本发明有效降低了测量误差,可以应用于干式空心电抗器在线监测。
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公开(公告)号:CN117347911A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311458901.0
申请日:2023-11-06
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨理工大学 , 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Inventor: 赵春明 , 司昌健 , 杨代勇 , 于群英 , 刘春博 , 王永红 , 庄羽 , 李守学 , 林海丹 , 翟冠强 , 张赛鹏 , 郭家昌 , 杜宇博 , 许文燮 , 刘俊博 , 栾靖尧 , 高昌龙 , 赵天成 , 陈捷元 , 姜浩
IPC: G01R31/52
Abstract: 本发明涉及干式空心并联电抗器匝间短路故障的在线监测,属于电气设备运行状态在线监测领域。包括计算短路匝电流,计算短路匝熔断时间,计算测量频次,考虑轴向中部各层线圈出现匝间短路后的熔断时间,取最小值计算整台电抗器电气参数监测的测量频次f。有益的效果是:建立短路匝电流与温度函数关系,采用迭代法求解短路匝电流和短路匝电阻,准确地计算短路匝铝导线熔断时间,提供一种确定干式空心并联电抗器电气参数监测的测量频次计算方法,解决现有监测技术中不能及时有效判断干式空心并联电抗器匝间短路的技术问题。
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公开(公告)号:CN115100931A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210802744.X
申请日:2022-07-07
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G09B23/18
Abstract: 本发明涉及一种用于模拟倍压电路电压建立装置及其方法,属于电压建立过程模拟技术领域。解决的是倍压电路工作原理复杂,文字描述繁琐,很难使初学者完全理解的问题。包括蓄水池、第一单向阀、第一玻璃管、第二单向阀、第二玻璃管、固定桩和升降系统,蓄水池上部开口通过第一单向阀与第一玻璃管的中部开口连接,第一玻璃管的下部开口通过第二单向阀与第二玻璃管的下端连接,第一玻璃管设置在升降系统上,隔板上设置有蓄水池和固定桩,第二玻璃管设置在固定桩上。通过玻璃管内水位的变化过程模拟电容器内电压的变化过程,用肉眼可见的水流、水位来模拟肉眼不可见的电流、电位,生动直观,使学生和研究学者对于倍压电路的工作原理能理解的更加透彻。
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