基于极化去极化电荷差的氧化锌避雷器服役状态评价方法

    公开(公告)号:CN108957169A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810496568.5

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明属于电气设备服役状态评价技术领域,提供了基于极化去极化电荷差的氧化锌避雷器服役状态评价方法。该方法通过试验研究与数据分析压敏电阻的极化/去极化电荷差与非线性系数、老化程度的关联关系,函数拟合压敏电阻的极化去极化电荷差和非线性系数的关联关系、非线性系数和平均服役寿命的关联关系,进而建立极化去极化电荷差与平均服役寿命的表征函数,无损评价氧化锌避雷器的服役状态。本发明可以避免氧化锌避雷器的的拆卸及破坏,并且能够无损、准确、快速的对氧化锌避雷器的服役状态进行评价,为复杂环境下氧化锌避雷器的高效运行及服役寿命评价提供理论支撑及实践依据。

    基于极化去极化电荷差的评估油纸绝缘老化状态的方法

    公开(公告)号:CN105699864B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201610056432.3

    申请日:2016-01-26

    Abstract: 本发明属于电气设备绝缘诊断技术领域,提供了一种基于极化去极化电荷差的评估油纸绝缘老化状态的方法。通过检测电气设备内部油纸绝缘的极化电流和油纸绝缘的去极化电流就可以算出油纸绝缘的极化去极化电荷差,通过油纸绝缘的极化去极化电荷差表征绝缘纸绝缘状态的聚合度,对油纸绝缘的绝缘状态进行评判,由此将聚合度对油纸绝缘的有损评估方法变为结合极化去极化电流法和聚合度法的无损评估方法。对于以油纸绝缘作为绝缘层的电气设备无需拆装,例如变压器无需吊罩,高压套管无需拆卸,就能对其内部的油纸绝缘的绝缘状态进行无损、准确、快速的评估,为电气设备内部油纸绝缘的绝缘老化状态检测和更换提供依据和参考。

    电容式油纸变压器套管绝缘状态评估的方法

    公开(公告)号:CN104914364B

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201510290635.4

    申请日:2015-05-30

    Abstract: 本发明电容式油纸变压器套管绝缘状态评估的方法属于电气设备绝缘诊断技术领域,涉及电容式油纸套管的绝缘诊断,特别涉及到一种电容式油纸套管绝缘状态评估的方法。该方法通过数学建模仿真与实验室试验相结合的方式,对套管电容量频域谱曲线进行数学指数函数拟合,并应用拟合函数的积分对不同绝缘状态下频域谱曲线变化量进行描述,从而达到应用频域介电谱法对套管的绝缘状态进行准确而无损的评估。本方法无须对套管进行拆装检测,就能够对其绝缘状态进行准确评估,方法简单易行。可以在现场对电容式油纸套管的绝缘状态做出准确而有效的评估,为套管的检修和更换提供准确的依据。

    电缆高压大电流发生简易系统

    公开(公告)号:CN105717334A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610057493.1

    申请日:2016-01-27

    CPC classification number: G01R1/28

    Abstract: 本发明提供了一种电缆高压大电流发生简易系统。电源控制箱与变压器间采用多芯屏蔽电缆连接,电源控制箱内设有过压保护、过流保护以及调压装置;电源控制箱控制变压器输出电压并对输出电压进行采集显示,变压器的输出端通过保护电阻与电缆线芯相连;调压器、断路器、电感线圈和大功率保护电阻依次相连构成一次回路,电缆穿过电感线圈构成二次回路;调压器两端连接电压表,一次回路串接电流表;二次回路采用钳形电流表测量;系统运行时电缆进行短路,接触电阻小。该系统能够利用较为简单的电路,在电缆回路中产生大电流,同时利用高压发生回路给电缆线芯施加高压,较为真实地模拟电缆的实际运行情况,为实验室内研究电缆绝缘的电、热老化提供参考。

    智能绝缘子老化实验箱
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104375029A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410628406.4

    申请日:2014-11-10

    Abstract: 本发明涉及一种绝缘子老化实验箱,主要应用于电力企业、绝缘子制造公司、高校等环境下,开展绝缘子老化试验,尤其是模拟极端环境下绝缘子老化机理研究。本发明的绝缘老化试验箱包括加热器、绝缘腔体、绝缘电瓷板、垫圈、高压套管、高压引入电极、高压导杆、温度传感器、试温绝缘子、风扇、绝缘支架、被试绝缘子、绝缘子和微弱屏蔽信号线。本发明的智能绝缘老化实验箱能够在极端环境下,通过高压引入电极将所需高压加到支撑多个被试绝缘子的绝缘支架上进行试验,保证其绝缘结构稳定运行,同时实现微弱信号的采集与传输。实现温度现场控制和无线控制,提升系统的智能与安全性。

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