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公开(公告)号:CN117169602A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311132624.4
申请日:2023-09-04
Applicant: 华北电力大学 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本申请提供了金属电极与绝缘介质间的电荷行为特性的获取方法和设备。在根据一个实施例的方法中,针对预定载流子,测量与金属电极相邻的绝缘介质在预定电场强度和预定温度下的体积电导率。针对预定载流子,测量绝缘介质在预定电场强度和预定温度下的相对介电常数。基于用于计算载流子的漂移电流密度的第一计算表达式、以及所测量的绝缘介质的体积电导率,计算从金属电极向绝缘介质注入的预定载流子的漂移电流密度。基于用于计算金属电极的发射电流密度的第二计算表达式、所计算的预定载流子的漂移电流密度、以及所测量的绝缘介质的相对介电常数,获取金属电极与绝缘介质间的预定载流子的注入势垒。
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公开(公告)号:CN114578145B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202210180300.7
申请日:2022-02-25
Applicant: 华北电力大学 , 国网经济技术研究院有限公司
IPC: G01R29/14
Abstract: 本发明公开了一种适用于温度梯度下油纸绝缘空间电场测量的试验电极及试验方法,所述试验电极管路接头(1)、绝缘护套(2)、屏蔽环(3)、上电极(4)、导杆护套(5)、低温循环油路(6)、高压导杆(7)、绝缘垫块(8)、陶瓷加热片(9)、加热片引出线(11)、航空插头(12)、密封法兰(13)、下电极(14)、循环油泵(15)、低温换热器(16)、限位顶丝(17)、低压导杆(18);所述试验电极被放在试验腔体(10)内进行试验。在进行实际测量时,通过调整上、下电极的实时温度以及电极间距,在其中间形成梯度可大范围调节的温度差,从而实现温度梯度下油纸绝缘空间按电场测量。
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公开(公告)号:CN117452209A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311657301.7
申请日:2023-12-05
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/327 , G01R27/02 , G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种一种高压直流开关剩余寿命预测方法和运行维护策略,分别对高压换流站直流开关设备的触头、操作机构、避雷器、密封圈和绝缘子五个构成部件的老化特性进行研究。对触头,通过测量样品的接触电阻得到其状态参量;对操作机构,通过测试能表征开关动作速度的分合闸时间;对于避雷器、密封圈、绝缘子这些关键参数难于测定的部件,将运行设备中同类材料进行同步老化或者等效加速老化试验,以预先模拟其老化过程,并获得其寿命衰减曲线作为部件故障概率的参考值。结合各部件的老化机理,总结出直流开关设备的老化失效概率与剩余寿命评估,在此基础上提供相应的最优的参考运行和维护策略。
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公开(公告)号:CN117092417A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202210519021.9
申请日:2022-05-12
Applicant: 华北电力大学 , 国网经济技术研究院有限公司
Abstract: 本公开涉及一种换流变压器阀侧出线装置油中电场测量装置及方法。该换流变压器阀侧出线装置油中电场测量装置包括:换流变压器阀侧出线装置油箱中的油纸复合绝缘结构,其包括所述油箱中的变压器油以及多层绝缘纸筒;电极组件,用于产生交流和直流电压并将其施加到所述油纸复合绝缘结构;激光入射组件,用于在所述油箱中的特定油隙位置处入射激光;以及,激光接收及电场测量组件,用于接收从所述油箱中出射的激光,并基于所接收的激光的光强及相位信息获得所述油隙的电场测量结果。
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公开(公告)号:CN116609621A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310371909.7
申请日:2023-04-07
Applicant: 华北电力大学 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司超高压分公司
Abstract: 本公开涉及一种油浸纸板绝缘特性测试装置及方法。该油浸纸板绝缘特性测试装置,包括:油加热及循环组件,其包括热油注入管和热油抽出管,并用于向所述油浸纸板的表面循环注入经加热的变压器油以加热所述油浸纸板;油冷却及循环组件,其包括冷油注入管和冷油抽出管,并用于对所述油浸纸板的边缘附近的变压器油进行循环冷却;管移动组件,用于将所述热油注入管和所述冷油抽出管中的至少一者移动到给定位置;加压组件,用于将测试电压施加到所述油浸纸板以进行测试;内腔,在其上布置有所述热油注入管、所述热油抽出管、所述冷油注入管和所述冷油抽出管并且在其中注入有变压器油;以及,围绕在所述内腔的外部布置的外腔。
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公开(公告)号:CN114578145A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210180300.7
申请日:2022-02-25
Applicant: 华北电力大学 , 国网经济技术研究院有限公司
IPC: G01R29/14
Abstract: 本发明公开了一种适用于温度梯度下油纸绝缘空间电场测量的试验电极及试验方法,所述试验电极管路接头(1)、绝缘护套(2)、屏蔽环(3)、上电极(4)、导杆护套(5)、低温循环油路(6)、高压导杆(7)、绝缘垫块(8)、陶瓷加热片(9)、加热片引出线(11)、航空插头(12)、密封法兰(13)、下电极(14)、循环油泵(15)、低温换热器(16)、限位顶丝(17)、低压导杆(18);所述试验电极被放在试验腔体(10)内进行试验。在进行实际测量时,通过调整上、下电极的实时温度以及电极间距,在其中间形成梯度可大范围调节的温度差,从而实现温度梯度下油纸绝缘空间按电场测量。
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公开(公告)号:CN120009254A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510498660.5
申请日:2025-04-21
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明提供了一种变压器油中电弧放电等离子体的物理性能确定方法和系统,涉及数据处理技术领域。实现方案为:对变压器油进行工频电弧放电,以确定变压器油中的等离子体通道形成时各个元素的初始粒子浓度,以及采集工频电弧放电的辐射光;对辐射光进行光谱分析,并基于光谱分析结果,确定变压器油中的等离子体中的粒子种类、重粒子温度、电子温度和激发态温度;基于变压器油中的等离子体中的粒子种类、重粒子温度、电子温度和激发态温度,对各个元素的初始粒子浓度进行迭代修正,得到各个元素的目标粒子浓度;基于各个元素的目标粒子浓度,确定变压器油中等离子体的物理性能。从而,可以准确地描述变压器油中等离子体的物理性能。
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公开(公告)号:CN119375461A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411505525.0
申请日:2024-10-28
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于陶瓷材料劣化实验技术领域的一种陶瓷材料离子迁移的等效加速实验方法。获取陶瓷材料随实际工况下的劣化特征量,通过陶瓷材料离子迁移劣化特征量测试装置模拟实际工况下的条件,进而对陶瓷材料进行劣化实验,间隔5~10天取出并测量陶瓷材料的性能指标作为劣化特征量;对于测试得到的劣化特征量进行数据分析,选取劣化特征量与劣化时间存在线性关系的特征量作为劣化特征指标;改变外界条件,使得陶瓷材料在5~15天达到实际工况下相同的劣化程度,根据时间计算得到改变外界条件后的实验加速系数。本发明可有效减少离子迁移实验的时间,满足不同形貌的陶瓷材料在各种工况下的外界环境条件,获取的离子迁移劣化的特征量结果准确。
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公开(公告)号:CN117607556A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311359560.1
申请日:2023-10-19
Applicant: 华北电力大学 , 华能如东八仙角海上风力发电有限责任公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了属于静电测量技术领域,特别涉及一种温度梯度下不规则材料表面的电场测试系统及方法,该系统包括:直流‑温度梯度下表面电荷测量系统和数据存储及处理装置;直流‑温度梯度下表面电荷测量系统包括密闭试验腔体、高压电源系统、绝缘装置、油冷却循环装置、升温装置、电荷测量装置及抽充气装置;数据存储及处理装置包括反演装置和表面电荷感应电场计算系统,能够对采集的电位数据存储、补偿修正以及计算试样表面电场分布。缓解因操纵机构时延导致电荷消散对试验数据的影响,有效解决因材料电导率与温度有关,当材料体中由于温度梯度存在不均匀电导率时,电极注入或杂质电离而产生的空间电荷时,电场计算困难的问题。
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公开(公告)号:CN116937500A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310845093.7
申请日:2023-07-11
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于变压器状态检测技术领域,特别涉及声‑流速融合的油浸变压器故障分级诊断及主动保护方法,通过连续获取变压器的声信号,判断声信号的幅值和中心频率是否超过阈值,决定是否开启流速监测模块,再通过判断流速是否超过阈值判断是否发出跳闸信号。在保证不误动的前提下,及时对变压器的运行状况进行监测并给出指导意见。用流速信号作为变压器的最后一道防线取代重瓦斯保护,达到发生严重故障发出跳闸信号的效果,本发明实现了变压器的基于声和流速两种新型数字特征参量的主动保护,提升变压器保护范围及保护灵敏度,避免常规变压器保护可能带来的拒动或误动问题,保证保护响应及时准确。
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