-
公开(公告)号:CN112233729A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011067826.1
申请日:2020-10-07
Applicant: 华北电力大学
IPC: G16C10/00 , G16C60/00 , G16C20/20 , G06F30/20 , G06F119/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种聚合物绝缘热解反应机理函数的通用表征形式与求解方法。包括如下步骤:在反应机理函数微分表达式的基础上,构造一种4参数的反应机理函数积分表达式模型;基于聚合物绝缘材料在非等温条件下的动力学方程,给出实验函数的构造形式;基于实验函数求解聚合物绝缘热解反应机理函数积分表达式。本发明可表征各种已有的反应机理函数,具有更好的普适性和应用范围,可有效反映聚合物绝缘的老化与劣化过程,为聚合物绝缘材料的老化机理研究和剩余寿命预测提供基础方法。
-
公开(公告)号:CN112130043A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011022798.1
申请日:2020-09-25
Applicant: 华北电力大学
Abstract: GIL支柱绝缘子炸裂故障预警系统及算法,包括预警终端,温度监测模块,超声局放监测模块,超高频局放监测模块和环境监测模块。当超高频耦合器接收到超高频信号时会经由天线发出至预警终端,启动预警算法,通过时差法定位信号源并找到其最近的几个支柱绝缘子,并在终端数据库查找此时和过去同环境下这些支柱绝缘子每个支柱的温度和局放量信息,经过算法计算,若发现某一支柱的温度和局放量明显异常便发出预警信号。本发明的启动模块采用超高频技术,结构简单,且能够准确高效的定位超高频信号的信号源,响应时间快,大大减小了预警系统误动的可能性,对提高电气设备的安全性和运行可靠性具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN110865302A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911215191.2
申请日:2019-12-02
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01R31/327 , G01R31/12
Abstract: 本发明涉及电气绝缘技术领域,提供了一种模拟GIS内金属微屑致绝缘拉杆故障的装置,包括第一筒体、第二筒体和套管,所述套管设于所述第一筒体的第一端外侧,所述第二筒体与所述第一筒体垂直设置且连通,所述第一筒体内设有导杆,所述导杆的一端与所述套管连接,所述导杆的另一端安装在所述第一筒体的第二端内侧,所述导杆上设有屏蔽罩;所述第二筒体内设有与所述导杆垂直的绝缘拉杆,所述绝缘拉杆的第一端与所述屏蔽罩连接,所述第二筒体的内侧壁上设有可沿所述绝缘拉杆的长度方向移动的铝板,所述第二筒体的内侧壁还设有与所述铝板相对设置的风扇。实现对金属微屑致绝缘拉杆故障的真实模拟,为绝缘拉杆的缺陷提供研究数据。
-
公开(公告)号:CN109298298A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811409850.1
申请日:2018-11-23
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/1245
Abstract: 本发明公开了一种基于准高频耐压的GIS盆式绝缘子局部放电缺陷诊断方法及系统,所述方法包括:将待测试的GIS盆式绝缘子置于充满SF6绝缘气体的密闭试验腔体中,并在所述试验腔体与所述GIS盆式绝缘子的连接处设置特高频局部放电传感器;根据待测试GIS盆式绝缘子的物理特性,配置试验电压源参数;对待测试的GIS盆式绝缘子进行预加压试验,获取最优试验频率;对待测试的GIS盆式绝缘子进行正式加压试验,获得局部放电数据;对所述局部放电数据进行分析,获得GIS盆式绝缘子局部放电缺陷诊断结果;所述方法及系统基于准高频耐压模式,解决了初期局放微弱的问题以及局放间歇性问题;通过聚类方式与预先存储的典型缺陷进行比对,自动获得较为准确的诊断结果。
-
公开(公告)号:CN109142422A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810703760.7
申请日:2018-06-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学
IPC: G01N25/00
CPC classification number: G01N25/00
Abstract: 本发明公开了一种评估盆式绝缘子的老化程度的方法,所述方法包括:试样选取:选取未老化、实际运行一年和实际运行五年的盆式绝缘子,分别从三类盆式绝缘子中取出三个试样;试样预处理:分别对三个试样进行清洗并烘干;热失重‑差热分析:采用热失重‑差热综合热分析仪分别对预处理后的三个试样进行热失重‑差热分析,得到TG‑DTA曲线;计算活化能:根据TG‑DTA曲线,基于阿仑尼乌斯方程,采用Ozawa方法计算三个试样的活化能;对比分析:绘制三个试样的活化能曲线并进行对比分析,评估盆式绝缘子的老化程度。采用本发明实施例能够直接反映盆式绝缘子的老化程度,实现盆式绝缘子的老化程度的准确可靠评估。
-
公开(公告)号:CN107728091A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710848974.9
申请日:2017-09-20
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种用于监督变压器局部放电试验质量的装置,其技术特点是:由横臂、两个侧臂、连接座及控制与显示盒构成;在横臂中央前表面设置有指示灯L、开关S和调试按钮BS;在两个侧臂内分别封装有两个电容器C1、C2,在横臂内封装有电容器C3,电容器C1、C2、C3串联连接,在电容器C3两端并联有继电器R,该继电器R控制一个常开触点Ra;在控制与显示盒内安装有控制与显示电路,该控制与显示电路包括继电器TLR及其控制的两个常开触点TLRa1、TLRa2。本发明能够自动判断局部放电试验是否严格按照标准要求完成并显示出来,监督变压器局部放电试验质量,具有携带方便、使用简单等特点,无需专业知识即可对试验情况进行有效监督。
-
公开(公告)号:CN106771996A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611028027.7
申请日:2016-11-17
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学
IPC: G01R31/327 , G01K13/00
CPC classification number: G01R31/3275 , G01K13/00
Abstract: 本发明的实施例提供一种GIS触头过热故障的带电检测方法,涉及GIS设备金属导体温度测量技术领域,能够通过GIS外壳上温度的分布梯度判断GIS内部触头是否出现过热故障,可在带电情况下完成测量,保证设备的经济性运行。具体方案包括:通过温度传感器采集GIS外壳上K个测温点的温度值;K为大于1的整数;根据采集得到的K个温度值确定GIS外壳温度分布的特征量的实测值;将特征量的实测值与特征量的标准值相比较,当差值超过预设的容限值时,确定存在GIS触头过热故障;其中,特征量的标准值在GIS正常运行时测得并预先存储。本发明用于GIS触头过热故障检测。
-
公开(公告)号:CN103368544B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201310319337.4
申请日:2013-07-19
Applicant: 华北电力大学
IPC: H03K17/567
Abstract: 本发明公开了一种开关装置和开关设备。其中,该开关装置包括:驱动单元,用于生成第一控制信号;开关单元,与驱动单元耦合,开关单元用于根据第一控制信号,在导通状态和关断状态之间进行切换;馈能单元,并联在开关单元的两端,用于在开关单元处于关断状态时,利用开关单元的两端之间的电位差进行充电,并根据充电后的馈能单元的端电压为驱动单元供电。本发明解决了现有技术中由于通过外部电源向开关器件供电需要进行电压隔离而造成的供电系统结构复杂且成本较高的技术问题,通过馈能单元从主电路取能并供电的设计,达到了降低开关系统的复杂程度及其制造成本的技术效果。
-
公开(公告)号:CN103684386B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201310653366.4
申请日:2013-12-05
Applicant: 华北电力大学
IPC: H03K17/94
Abstract: 本发明公开了一种高压固体开关。该高压固体开关包括:绝缘筒;单层电路板,单层电路板的数量为多个,多个单层电路板层叠式布置在绝缘筒内,每个单层电路均用于布置电力电子器件和电力电子器件的辅助电路;以及电极,用于连接多个单层电路板和均匀电场。通过本发明,解决了现有技术中电力电子器件的布局结构所存在的问题,进而达到了保证电力电子器件的布局结构紧凑、体积小、耐压水平高、局放水平低、易于扩展、性能优越的效果。
-
公开(公告)号:CN105149096A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510507358.8
申请日:2015-08-18
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种用于直流气体绝缘输电线路的金属微粒捕捉器,其由驱赶电极和金属微粒捕捉槽两部分组成;直流GIL铝合金导体和直流GIL用柱式绝缘子在直流GIL铝合金外壳内部,在直流GIL铝合金导体上位于直流GIL用柱式绝缘子的附近安装驱赶电极,在直流GIL腔体内底部安装金属微粒捕捉槽,使得驱赶电极倾斜面朝向底部的金属微粒捕捉槽,金属微粒捕捉槽分为3层,由下而上依次是内凹式金属屏蔽槽、环氧树脂绝缘垫、强粘性热熔胶涂层;金属微粒捕捉槽用来捕捉并限制微粒,最底层内凹式金属屏蔽槽产生低电场区,中间层环氧树脂绝缘垫覆于整个内凹式金属屏蔽槽底部,最上层强粘性热熔胶涂层能够实现对高速运动微粒的控制及捕获。
-
-
-
-
-
-
-
-
-