基于校准方波信号传递比的变压器局部放电区域判断方法

    公开(公告)号:CN106199349B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201610474117.2

    申请日:2016-06-21

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 发明涉及一种基于校准方波信号传递比的变压器局部放电区域判断方法,其主要技术特点是:从变压器高压、中压和低压通过套管末屏或耦合电容器抽取局部放电试验信号;对变压器各侧进行方波校准,计算并记录各侧信号之间的传递比;在局部放电试验达到试验电压或试验过程中局部放电量超过定标限值时,记录高压、中压、低压的局部放电信号测量值;得到变压器各侧的实际局部放电量值;根据各侧局部放电量值排除干扰信号。本发明实现了变压器现场局部放电试验过程中干扰信号和局部放电性质和位置的的快速、有效、便捷、可靠判断功能,解决了变压器现场局部放电试验过程中干扰信号和局部放电性质和位置的判断问题。

    用于35kV及以下直流电缆绝缘振荡波试验装置及其方法

    公开(公告)号:CN106501685A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610836392.4

    申请日:2016-09-20

    IPC分类号: G01R31/12

    CPC分类号: G01R31/1272

    摘要: 本发明涉及一种用于35kV及以下直流电缆绝缘振荡波试验装置及其方法,其技术特点是:该装置包括直流高压电源、四个高压电子开关、电容器、放电电阻和电抗器;直流高压电源的正极通过高压电子开关K1与电容器、高压电子开关K2和高压电子开关K3的一端相连接,高压电子开关K2的另一端与放电电阻的一端相连接,高压电子开关K3的另一端与高压电子开关K4、电抗器的一端相连接,该电抗器的另一端连接被试电缆。本发明能够对直流电缆进行快速充电,有效地对直流电缆绝缘水平进行评价,不但可以避免试验过程中对电缆绝缘造成破坏,也可以弥补现有相关技术规范的空缺;具有结构简单、成本经济、操作方便等特点。

    基于校准方波信号传递比的变压器局部放电区域判断方法

    公开(公告)号:CN106199349A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610474117.2

    申请日:2016-06-21

    IPC分类号: G01R31/12

    CPC分类号: G01R31/12

    摘要: 发明涉及一种基于校准方波信号传递比的变压器局部放电区域判断方法,其主要技术特点是:从变压器高压、中压和低压通过套管末屏或耦合电容器抽取局部放电试验信号;对变压器各侧进行方波校准,计算并记录各侧信号之间的传递比;在局部放电试验达到试验电压或试验过程中局部放电量超过定标限值时,记录高压、中压、低压的局部放电信号测量值;得到变压器各侧的实际局部放电量值;根据各侧局部放电量值排除干扰信号。本发明实现了变压器现场局部放电试验过程中干扰信号和局部放电性质和位置的快速、有效、便捷、可靠判断功能,解决了变压器现场局部放电试验过程中干扰信号和局部放电性质和位置的判断问题。

    一种用于油浸式变压器温控器与现场电缆出线间的连接器

    公开(公告)号:CN106159481A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610679423.X

    申请日:2016-08-16

    IPC分类号: H01R9/28

    CPC分类号: H01R9/28 H01R2201/22

    摘要: 本发明涉及一种用于油浸式变压器温控器与现场电缆出线间的连接器,其技术特点是:包括长方形的端子排,在端子排上设有4个热电阻输出接点、8个温控器动作接点、4个工作电压输入及标准电流输出接点和2个电流互感器输入接点;热电阻输出接点用于连接两线制、三线制或四线制热电阻;所述温控器动作接点用于连接温控器四对动作接点输出;工作电压输入及标准电流输出接点用于连接温控器温度变送器的工作电压输入及标准电流输出;电流互感器输入接点用于连接反应绕组附加温升的电流互感器。本发明设计合理,有效解决了现场无法及时更换不同型号不同厂家温控器的问题,保证了变压器的正常稳定运行,可适用于变压器油面温控器和绕组温控器。

    高压电缆线路GIS终端局部放电现场标定方法

    公开(公告)号:CN106054098B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201610679366.5

    申请日:2016-08-16

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 本发明涉及一种高压电缆线路GIS终端局部放电现场标定方法,其技术特点是包括以下步骤:依次将断路器、第一隔离开关和第二隔离开关拉开,并合上第一接地刀闸和第二接地刀闸;将快速接地刀闸合上,断开快速接地刀闸的外部接地连片;将局放标准脉冲发生器连接到快速接地刀闸的外部接地连片上;将高频电流传感器卡在GIS终端直接接地箱的护层接地线上;通过同轴信号线连接高频电流传感器和局部放电测量装置;通过局放标准脉冲发生器发出一个标准局放脉冲pC,测量局部放电测量装置的检测值mV,实现GIS终端局部放电的现场标定功能。本发明设计合理,实现对GIS终端局部放电的现场标定功能,具有准确性高、操作简单、便于使用等特点。

    一种快速等值盐密、灰密检测装置

    公开(公告)号:CN107219266A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710345612.8

    申请日:2017-05-17

    IPC分类号: G01N27/06 G01N5/04

    CPC分类号: G01N27/06 G01N5/04

    摘要: 本发明涉及一种快速等值盐密、灰密检测装置,其技术特点是:包括电导率仪、污秽液容器、布氏漏斗、抽滤瓶、灰密测量辅助加速器和废液桶;电导率仪设有的测量电极和温度电极插入到污秽液容器测量污秽溶液的电导率,计算得到等值盐密值;污秽液容器内的污秽溶液流入布氏漏斗,该布氏漏斗设置在抽滤瓶的瓶口上,在该布氏漏斗内设有滤纸,污秽溶液经滤纸流入抽滤瓶内,该抽滤瓶与灰密测量辅助加速器相连通并对污秽溶液进行过滤,通过对附着污秽物的滤纸进行干燥称重,计算得到灰密值。本发明设计合理,提高了检测的准确性和检测效率,可大幅度地缩短等值盐密、灰密试验时间,其安装造作简便,便于现场应用。

    一种提高1000kV输电线路感应电压及电流计算精度的方法

    公开(公告)号:CN106597057A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611030554.1

    申请日:2016-11-16

    IPC分类号: G01R19/00

    CPC分类号: G01R19/00

    摘要: 本发明涉及一种提高1000kV输电线路感应电压及电流计算精度的方法,其技术特点包括以下步骤:根据线路换位方式和土壤电阻率信息,采用电磁暂态程序建立1000kV输电线路感应电压及电流计算仿真模型;将每条线路首、末端均短路接地,测量不同运行线路潮流下的电磁感应电流;将每条线路首、末端均开路,测量不同运行线路潮流下的静电感应电压;将每条线路一端短路接地,另一端开路,测量不同运行线路潮流下的电磁感应电压、静电感应电流。本发明设计合理,有效提高了1000kV输电线路感应电压、电流的计算精度,保证了线路参数测量试验人员的人身安全。

    一种绝缘试片直流电导耐压联合测试仪及其测试方法

    公开(公告)号:CN106443377A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610838081.1

    申请日:2016-09-20

    IPC分类号: G01R31/12

    CPC分类号: G01R31/1263

    摘要: 本发明涉及一种绝缘试片直流电导耐压联合测试仪及其测试方法,其技术特点是:该测试仪包括高压直流电源、皮安表、电压表、熔断器、屏蔽箱、高压电极、接地电极和屏蔽电极,高压直流电源、皮安表、高压电极、接地电极组成串联结构形成仪器电气主回路,熔断器与皮安表并联在一起,电压表与高压电极、接地电极并联,屏蔽电极与接地电极并联,高压电极、接地电极、屏蔽电极均放置于屏蔽箱中。本发明将高压直流电源、皮安表、高压电极、接地电极组成串联构成电气主回路,能够直接测试绝缘材料的直流电导参数与击穿电压参数,大幅地提高了工作效率,节省试验资源,提高了测量的准确性,保证了测试的安全性。

    一种提高1000kV输电线路感应电压及电流计算精度的方法

    公开(公告)号:CN106597057B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201611030554.1

    申请日:2016-11-16

    IPC分类号: G01R19/00

    摘要: 本发明涉及一种提高1000kV输电线路感应电压及电流计算精度的方法,其技术特点包括以下步骤:根据线路换位方式和土壤电阻率信息,采用电磁暂态程序建立1000kV输电线路感应电压及电流计算仿真模型;将每条线路首、末端均短路接地,测量不同运行线路潮流下的电磁感应电流;将每条线路首、末端均开路,测量不同运行线路潮流下的静电感应电压;将每条线路一端短路接地,另一端开路,测量不同运行线路潮流下的电磁感应电压、静电感应电流。本发明设计合理,有效提高了1000kV输电线路感应电压、电流的计算精度,保证了线路参数测量试验人员的人身安全。