一种模拟变压器绝缘件短路力累积效应的试验方法

    公开(公告)号:CN114965112B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202210576125.3

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明提供一种模拟变压器绝缘件短路力累积效应的试验方法,包括制作绝缘纸板试验样品和绝缘纸试验样品;对所述绝缘纸板试验样品进行密实处理;对试验样品分别进行带压干燥处理和不带压干燥处理,所述带压干燥和不带压干燥处理均包括一次冷压、干燥和二次施压;对试验样品进行浸油处理;将上述试验样品分别放置在夹持装置中,分别测量各试验样品初始厚度和初始弹性模量,然后分别对各所述夹持装置加载动态负载,获取各试验样品完成所述动态负载加载后的弹性模量;根据获取的形变量和弹性模量分析变压器累积效应特性。本发明技术方案可为研究变压器遭受多次短路冲击的累积效应问题提供一种可行性试验方法,可用于变压器抗短路能力工程实用化评估。

    一种相角对称的移相变压器及相位角调节装置

    公开(公告)号:CN118507228A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410939843.1

    申请日:2024-07-15

    Abstract: 本发明提供了一种相角对称的移相变压器及其相位角调节装置,采用单芯结构,包含三相,其中,当前相的第一主绕组和第一相邻相的第一辅助绕组之间、当前相的第二主绕组和第二相邻相的第二辅助绕组之间,分别通过分接开关装置连接;第一辅助绕组处的两个极性以及第二辅助绕组处的两个极性之间异极性连接;第一主绕组和第二主绕组的另一端分别与外部线路的电源端或负载端相连;辅助绕组还通过与分接开关装置连接引出至少一个中性点输出;分接开关装置允许在不同档位间切换。本发明采用单芯结构实现对称调相,减少了成本,降低了占地面积;同时分接开关位于星接调相绕组的中心点,避免分接开关承受线端高电压冲击,降低分接开关的绝缘要求。

    变压器绕组形变缺陷的综合判断方法

    公开(公告)号:CN117630765A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311374459.3

    申请日:2023-10-20

    Abstract: 本申请公开了一种变压器绕组形变缺陷的综合判断方法,该方法包括:获取目标绕组的短路能力要求值,确定的评估要求目标绕组不同短路工况下承受的短路电流;在短路能力要求值对应的短路电流基础上,通过调增或调减短路电流的值,使目标绕组实际承受典型应力值等于预设要求对应的典型应力值,调整后的短路电流值为目标绕组不同工况的短路能力值;将目标绕组在不同工况下的短路能力值确定为目标绕组在不同工况下的可耐受短路电流值,并将可耐受短路电流值对应的典型应力确定为目标绕组的可耐受典型应力,根据目标绕组的短路能力要求值、短路能力值、可耐受典型应力、实际承受典型应力和目标绕组的振动特征值确定目标绕组的形变缺陷类型。

    多芯电缆的暂态时域分析方法和暂态时域分析系统

    公开(公告)号:CN116992707A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310589659.4

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本申请提供了一种多芯电缆的暂态时域分析方法和暂态时域分析系统。该方法包括:获取多芯电缆的初始参数,初始参数采用FDTD算法进行运算得到,多芯电缆为铠层内包括至少两个导体的电缆;对初始参数进行更新,得到目标参数;根据MTL算法对目标参数进行运算,得到运算结果,运算结果用于表征对多芯电缆进行暂态时域分析的结果。本方案中设计了一种新的对多芯电缆的暂态时域分析方案,并且本方案是对多芯电缆进行暂态时域分析的,首先对FDTD算法中的参数进行更新,这样不需要再通过FDTD网格离散求解,再采用MTL算法来分析,实现了FDTD‑MTL算法的强耦合,在保证仿真精度的前提下整体性大幅提升多芯电缆的暂态仿真效率。

    变压器抗短路能力的确定方法、确定装置和电子设备

    公开(公告)号:CN116484676A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310396023.8

    申请日:2023-04-12

    Abstract: 本申请提供了一种变压器抗短路能力的确定方法、确定装置和电子设备。该确定方法包括:获取变压器线圈内各绝缘件的第一厚度;将第一厚度输入至变压器抗短路能力计算模型,以利用变压器抗短路能力计算模型对第一厚度进行处理,得到变压器在当前短路情况下绝缘件承受的第一短路力;根据第一短路力,计算绝缘件在当前短路情况下的形变量,得到第一形变量;至少根据第一形变量确定变压器在下次短路情况下的抗短路能力。通过本申请,在评估变压器的抗短路能力时考虑了变压器线圈绝缘件的机械累积效应,更大程度地还原了变压器在遭受多次短路冲击的实际情况,提高了抗短路能力评估的准确性。

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