一种绝缘电介质无穷高频相对介电常数测量方法

    公开(公告)号:CN111551792B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202010461190.2

    申请日:2020-05-27

    Abstract: 本发明公开一种绝缘电介质无穷高频相对介电常数测量原理,解决绝缘电介质无穷高频相对介电常数无法精准测量的技术难题。本发明基本原理:采用高压直流电源对被测电介质进行极化,而后采用由静电计、静电电压表和计算机构成的采集系统实现被测绝缘电介质的短路电流和回复电位时域谱的采集和记录,通过最小二乘拟合准确地获取回复电位初始时刻变化率,由回复电位的初始时刻变化率与短路电流Id(t1‑),通过公式实现获得无穷高频相对介电常数ε∞的测量。

    一种基于极化电流时域谱的绝缘电介质稳态松弛极化率测量原理

    公开(公告)号:CN111913046A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010462067.2

    申请日:2020-05-27

    Abstract: 本发明公开一种基于极化电流时域谱的绝缘电介质稳态松弛极化率的测量原理,属于绝缘电介质的介电参数测量领域,主要解决现有绝缘电介质稳态松弛极化率测量方法效率低、误差大的技术问题。本发明基本原理:在直流电压作用下测试并记录绝缘电介质的极化电流时域谱,基于普适松弛极化定律(Ip(t)=At-n)或松弛极化德拜扩展模型通过对极化电流时域谱最小二乘拟合获取反映松弛极化行为的极化吸收电流Ip(t);在时域空间对极化吸收电流Ip(t)进行积分得到有限时间段的松弛极化强度Pr(t),而后采用三个指数与常数项之和的饱和型函数对松弛极化强度Pr(t)最小二乘拟合,通过拟合理论推测出松弛极化强度稳态值Prmax。

    一种粉体绝缘介电强度试验装置及方法

    公开(公告)号:CN117686856A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311699273.5

    申请日:2023-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种粉体绝缘介电强度试验装置及方法,该实验装置包括罩体、上法兰盘以及下法兰盘;罩体两端分别安装上法兰盘和下法兰盘;上法兰盘的中心开口处搭接有环氧板,环氧板上穿设有铜电极;罩体内部设置有试验板,试验板上设置有若干个指形电极和无线WiFi多路控制开关,无线WiFi多路控制开关可分别对若干个指形电极进行单独电性控制;无线WiFi多路控制开关与铜电极电性连接;下法兰盘的底端设置有气压调控组件,气压调控组件用于调整罩体内部的气压、气氛以及对罩体内部抽真空;本发明以抽真空方式实现罩体的密封与组装,通过无线WiFi多路开关一次性连接多个粉体试样,以确保多个粉体试样的试验环境完全相同,方便进行粉体试样之间的对比试验。

    基于电缆绝缘技术的反接流比器高压电桥的接地试验装置

    公开(公告)号:CN101526568A

    公开(公告)日:2009-09-09

    申请号:CN200910071819.6

    申请日:2009-04-17

    Abstract: 基于电缆绝缘技术的反接流比器高压电桥的接地试验装置,它涉及试验装置。它为解决现有流比器电容电桥测试接地试品时存在的工作电压局限大、对地绝缘困难、易触电的问题而提出。无源流比器电桥和有源流比器电桥均采用引线电缆,引线电缆为高压同轴电缆;引线电缆的高压端与高电压引出线相连,引线电缆的试品端与接地试品相连。高压同轴电缆具有良好绝缘特性,可将高电压与箱体及其内部其它器件隔离,无需做复杂地对地绝缘,高压试验时不会发生触电事故;引线电缆的终端采用绕包终端或冷缩终端两种终端,消除了工作电压的局限,同时提供了一种替代传统用于接地试品测量的反接、对角线接地西林电桥的新测试装置。可应用于无源平衡电桥和有源平衡电桥。

    一种电流比较器用电压控制电流源

    公开(公告)号:CN206892706U

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201720755004.X

    申请日:2017-06-27

    Inventor: 郑欢 王超 孔相欢

    Abstract: 本实用新型属于电力电子电路设计领域,具体涉及一种电流比较器用电压控制电流源。为满足电流比较器的使用需求,进一步提升电压控制电流源输出的精度,减小电流比较器测试的误差,本实用新型提供了一种新型的高精密的电压控制电流源电路。本实用新型包括:运算放大器A1、A2、A3、A4、A5和A6,输入信号源高电位端VIN+、输入信号源低电位端VIN-、第一接地电阻R0、第二接地电阻R0’、增益可调电位器RG、分放大电路电阻R1、R2、R3、R4、R5、和R6、电压电流转换电路输入电阻R7、第三接地电阻R0”、第一反馈电阻R8、第二反馈电阻R9、转换电阻Rs、等效负载Z、直流偏置修正电路恒流源IREF、偏置调整电位器R10、电阻R11和电阻R12以及它们之间的连接关系。

    一种基于Howland电流源的大功率电压控制电流源

    公开(公告)号:CN206657263U

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201720493643.3

    申请日:2017-05-05

    Abstract: 本实用新型属于大功率电力电子电路设计领域,具体涉及一种基于Howland电流源的大功率电压控制电流源。为满足在大功率电流源应用场合的使用需求,进一步提升电压控制电流源输出能力,扩大功率运算放大器安全工作区,提升VCCS电路热量耗散能力,并尽量保证电流源输出精度,本实用新型提供了一种新型的电压控制电流源电路。本实用新型的电压控制电流源包括:交流电压控制源UI、第一输入电阻RIn1和第二输入电阻RIn2、第一功率运算放大器A1和第二功率运算放大器A2、同相功率运算放大器供电电源VS+和反相功率运算放大器供电电源VS-、第一电采样电阻Rs1和第二电采样电阻Rs2及同相反馈电阻Rf+和反相反馈电阻Rf-。本实用新型适用于大功率电流源应用场合。

    基于电缆绝缘技术的反接流比器高压电桥的接地试验装置

    公开(公告)号:CN201378189Y

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200920099615.9

    申请日:2009-04-17

    Abstract: 基于电缆绝缘技术的反接流比器高压电桥的接地试验装置,它涉及试验装置。它为解决现有流比器电容电桥测试接地试品时存在的工作电压局限大、对地绝缘困难、易触电的问题而提出。无源流比器电桥和有源流比器电桥均采用引线电缆,引线电缆为高压同轴电缆;引线电缆的高压端与高电压引出线相连,引线电缆的试品端与接地试品相连。高压同轴电缆具有良好绝缘特性,可将高电压与箱体及其内部其它器件隔离,无需做复杂地对地绝缘,高压试验时不会发生触电事故;引线电缆的终端采用绕包终端或冷缩终端两种终端,消除了工作电压的局限,同时提供了一种替代传统用于接地试品测量的反接、对角线接地西林电桥的新测试装置。可应用于无源平衡电桥和有源平衡电桥。

    一种基于向量法的超高压XLPE电缆绝缘在线监测装置

    公开(公告)号:CN211014528U

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201921962418.5

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 一种基于向量法的超高压XLPE电缆绝缘在线监测装置属于电缆在线监测技术领域;现有技术难以区分零序电流和电缆绝缘的泄漏电流;包括三相电源的输出端分别通过各相XLPE电缆与各相负载的输入端连接,各相负载与地GND连接,在每相XLPE电缆的首端和末端均连接有对应的首端穿心差分式CT和末端穿心式CT;每相末端穿心式CT均通过一个电阻与FPGA连接,FPGA通过每相的电压控制电流源与每相的首端穿心差分式CT连接;每相首端穿心差分式CT与一个电阻连接,三相首端穿心差分式CT串联与FPGA连接,FPGA与计算机双向连接;实现三相泄漏电流的测量,有效的解决了难以区分零序电流和电缆绝缘的泄漏电流的难题。

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