金属化膜电容器在交直流复合电压下劣化机理的解耦方法

    公开(公告)号:CN113311275A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110687158.0

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种金属化膜电容器在交直流复合电压下劣化机理的解耦方法,属于电力设备测试技术领域。本发明通过对金属化膜电容器及与金属化膜电容器相同参数的导线电容,进行老化试验对比,解耦出电化学腐蚀和热效应、以及自愈现象所造成的金属化膜电容器劣化,解耦方法简单易行,有助于准确分析金属化膜电容器的失效原因,指导电容器的设计和应用方法,以及电容器在工程应用中的可靠性和寿命预测,进而保证换流器的长期稳定运行。本发明可以广泛应用于直流输电换流阀、风电换流器等设备中的直流支撑电容,实用性强。

    一种金属化膜电容器端部传热的解耦研究装置

    公开(公告)号:CN113281378A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110575027.3

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种金属化膜电容器端部传热的解耦研究装置,属于高压电工领域。包括真空模块、调压模块和测量模块;所述真空模块用于对实验空间进行真空处理,所述调压模块用于输出频率一定、幅值可调的交流电压,所述测量模块用于对被测试品的表面温度以及两侧电压进行测量;本发明通过对金属化膜电容器进行真空处理,排除了端部对流换热方式的影响,得到的温升数据只需考虑辐射换热方式,采用实验方式实现了对端部传热过程的解耦研究。

    一种绝缘介质击穿实验装置及方法

    公开(公告)号:CN111983397A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010700888.5

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本发明属于高压绝缘领域,具体涉及一种绝缘介质击穿实验装置及方法,包括:工频电压发生电路,谐波电压发生电路,待击穿的绝缘介质,以及电压测量电路;工频电压发生电路和谐波电压发生电路分别用于对应产生幅值可调的工频电压和频率、幅值均可调的谐波电压,并叠加于绝缘介质的两端,电压测量电路用于测量绝缘介质两端的电压,以获得绝缘介质的击穿电压;在绝缘介质击穿后所产生的击穿电流通过工频电压发生电路和谐波电压发生电路而分别构成回路。本发明绝缘介质击穿试验平台,工频电压幅值可调,谐波电压频率、幅值均可调,可以输出足够介质击穿的电压和频率,同时使得在绝缘介质击穿后能可靠地保护设备不受到损坏。

    一种与触发真空开关配套使用的高温触发源

    公开(公告)号:CN107863954B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201711017074.6

    申请日:2017-10-26

    Abstract: 本发明提供了一种与触发真空开关配套使用的高温触发源,包括依次连接的继电器触发模块、火花间隙触发模块和真空开关触发模块;继电器触发模块测量主回路电压且控制继电器闭合;火花间隙触发模块触发火花间隙并使之导通,真空开关触发模块用于对触发真空开关放电且使之导通;工作时,通过继电器触发模块测量主回路的电压的大小,当主回路电压达到预定值时,继电器触发模块控制继电器闭合;当继电器闭合后火花间隙触发模块经过继电器的开关触头放电进而触发导通火花间隙;当火花间隙导通后,真空开关触发模块对真空触发开关触发极放电使之导通,进而使得主回路放电。本发明的触发源能工作在120℃的高温环境中。

    一种变压器磁芯磁特性测量方法和装置

    公开(公告)号:CN109884564B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201910220153.X

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种变压器磁芯磁特性测量方法和装置,包括:实测环形磁芯在达到深度饱和过程中的磁滞回线H‑B;基于实测的磁滞回线H‑B,确定J‑A模型特征参数的最优值,得到基于J‑A模型的磁滞回线H‑B′;对磁芯趋近饱和段的磁通密度进行修正,得到过渡磁滞回线H‑B″;利用过渡磁滞回线H‑B″的趋近饱和段,对基于J‑A模型的磁滞回线H‑B′的趋近饱和段进行修正;测量变压器磁芯在运行状态下的磁场强度,根据修正的磁滞回线确定当前状态下的磁通密度。本发明提出的磁特性测量方法对磁芯趋近饱和段的磁通密度进行修正,使得J‑A模在描述磁芯趋近饱和时的误差大大减小,克服了J‑A模型本身的缺陷,提高了J‑A模型描述磁芯磁特性时的精确度,计算过程简单,可操作性强。

    一种基于3D打印技术的绝缘子的制备方法

    公开(公告)号:CN110189874A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910453809.2

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明属于增材制造技术领域,更具体地,涉及一种基于3D打印技术的绝缘子的制备方法。包括如下步骤:(1)采用选择性激光烧结技术进行绝缘子的3D打印,在不同的打印参数设置条件下进行3D打印,获得不同打印参数条件下的若干个绝缘子模型;所述打印参数包括激光功率、扫描速率和扫描间距;(2)对获得的不同打印参数设置条件下的若干个绝缘子模型进行电气性能测试,所述电气性能包括交流击穿场强、直流击穿场强、相对介电常数以及体积电阻率;(3)根据绝缘子在实际工作时的电气性能的要求,确定相对应的3D打印参数;(4)根据确定的3D打印参数采用选择性激光烧结技术进行绝缘子的3D打印,获得机械性能和电气性能优异的绝缘子。

    一种XLPE电缆绝缘检测装置及其抗电磁干扰方法

    公开(公告)号:CN106324454B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201610679809.0

    申请日:2016-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种XLPE电缆绝缘检测装置及其抗电磁干扰方法,当XLPE电缆悬浮测量时,通过将XLPE电缆置入法拉第笼,实现了电场屏蔽;使用缠绕有低阻屏蔽线的导线作为测量导线,实现了磁场屏蔽;通过低阻屏蔽环,实现测量过程中的沿面泄露干扰。当激励信号源悬浮时,通过将激励源置入法拉第笼的金属外壳中,实现测量过程中的电场屏蔽,使用缠绕有低阻屏蔽线的导线作为测量导线,实现测量过程中的磁场屏蔽;通过低阻屏蔽环,实现测量过程中的沿面泄露干扰。本发明解决了当前XLPE电缆极化‑去极化电流不同接线方式的测量过程中,由于电场干扰,磁场干扰以及沿面泄露对极化‑去极化电流造成的影响问题,提高了XLPE电缆极化‑去极化电流测量的准确性。

    一种用于井下特种电源的高温脉冲电容器及其制造方法

    公开(公告)号:CN108520825A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810282887.6

    申请日:2018-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于井下特种电源的高温脉冲电容器及其制造方法,所述方法包括薄膜设计、热定型温度、老炼电流。其中,所述金属化膜薄膜设计为根据所给定的电容量、薄膜侧留边宽度、薄膜中留边宽度、薄膜宽度、薄膜厚度,对膜长的计算,金属化膜电容器热定型温度为金属化膜卷绕之后进行热处理的温度,老炼电流为对制成的金属化膜电容器外加一定的电流,通过金属化膜电容器承受老炼电流时的参数变化,对制成的金属化电容器进行筛选。本发明通过金属化膜电容器的薄膜设计、热定型温度、老炼电流,从而实现对用于井下特种电源的高温脉冲电容器的制造。

    一种高静压下液电脉冲激波强度的获取方法

    公开(公告)号:CN107576843B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201710947545.7

    申请日:2017-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种高静压下液电脉冲激波强度的获取方法;液电脉冲激波发射器通过脉冲电容器向液体间隙放电,通过电弧、空腔的快速膨胀向外辐射激波。液电脉冲激波发射器一般工作在深海或深地环境,其周围静压随着工作深度的增加而增大。放电过程受到静压的影响使得激波强度与常压下的激波强度有较大差异。本发明提出通过将激波产生过程分为预击穿过程和主放电过程两个阶段,利用预击穿时延随静压的变化关系计算预击穿过程中的能量损耗;基于流体力学方程考虑静压对液体密度、激波传播速度及空腔膨胀速率的影响,计算不同静压下电弧通道的能量沉积,反演出主放电过程中电能向机械能的转换效率;进而综合两个过程,获得激波强度随静压的变化关系。

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