一种高过载变压器温升计算方法及装置

    公开(公告)号:CN106570274B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201610975781.5

    申请日:2016-11-07

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/08

    摘要: 本发明实施例公开了一种高过载变压器温升计算方法及装置,用于解决传统的矿物油浸渍电缆纸低耐温变压器绝缘系统的温升计算方法不适用于耐高温油和耐高温纸绝缘变压器绝缘系统,而现有技术中暂时还没有能够针对高过载液浸配电变压器的温升计算方法。本发明实施例方法包括:通过采用数值有限元分析方法,计算变压器绕组线圈损耗,并以变压器绕组线圈为热源,根据热源周围有效散热结构,计算热源的损耗强度,再根据热源的损耗强度,结合根据变压器温度测量值得到不同环境温度下的绕组线圈温度梯度计算曲线,确定绕组温升计算系数,最后根据绕组线圈温升计算系数,进行温升计算,得到温升结果。

    一种用于10KV配电变压器上的光纤测温结构

    公开(公告)号:CN104990639B

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201510376285.3

    申请日:2015-07-01

    IPC分类号: G01K11/32 H01F27/40

    摘要: 本发明公开了一种结构合理、操作方便且能有效准确地检测变压器内部绕组热点温度的用于10KV配电变压器上的光纤测温结构;其包括高低压绕组,还包括安装于所述高低压绕组上的传感器油道撑条、用于检测所述高低压绕组内线圈温度的光纤温度传感器、通过光纤与该光纤温度传感器相连的光纤接线盒、用于固定光纤的导线夹以及用于固定安装所述导线夹的夹件;本方案通过在变压器内的高低压绕组上安装有用于检测其热点温度的光纤温度传感器,工作时通过光纤温度传感器检测到的温度值并利用光纤回传至光纤接线盒内,实时对高低压绕组进行温度监控,从可以保证变压器处于高效运转状态。

    一种变压器油纸绝缘系统双温热老化试验装置

    公开(公告)号:CN107643459A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201711099934.5

    申请日:2017-11-09

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明提供了一种变压器油纸绝缘系统双温热老化试验装置,包括:罐体、硅钢片、固体加热机构和液体加热机构;硅钢片固定设置于罐体的底部;固体加热机构固定设置于罐体内;固体加热机构包括:第一加热单元和第一测温单元;第一绝缘纸同时包裹第一加热单元与所述第一测温单元;液体加热机构包括:第二加热单元和第二测温单元;第二加热单元固定设置硅钢片的上方,浸泡于绝缘油的底层,且与罐体固定连接;第二测温单元设置于固体加热机构的上方,浸泡于绝缘油的顶层,用于测量绝缘油的上表面温度。本发明解决了使用单温热老化模型模拟绝缘系统的老化存在无法更好地模拟出实际变压器运行条件的技术问题。

    一种高过载变压器温升计算方法及装置

    公开(公告)号:CN106570274A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610975781.5

    申请日:2016-11-07

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明实施例公开了一种高过载变压器温升计算方法及装置,用于解决传统的矿物油浸渍电缆纸低耐温变压器绝缘系统的温升计算方法不适用于耐高温油和耐高温纸绝缘变压器绝缘系统,而现有技术中暂时还没有能够针对高过载液浸配电变压器的温升计算方法。本发明实施例方法包括:通过采用数值有限元分析方法,计算变压器绕组线圈损耗,并以变压器绕组线圈为热源,根据热源周围有效散热结构,计算热源的损耗强度,再根据热源的损耗强度,结合根据变压器温度测量值得到不同环境温度下的绕组线圈温度梯度计算曲线,确定绕组温升计算系数,最后根据绕组线圈温升计算系数,进行温升计算,得到温升结果。

    植物油凝胶介电强度测试装置与方法

    公开(公告)号:CN106443374A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610826769.8

    申请日:2016-09-14

    IPC分类号: G01R31/12

    CPC分类号: G01R31/1281

    摘要: 本发明实施例公开了一种植物油凝胶介电强度测试装置与方法,解决了在测试植物油凝胶介电强度的过程中遇到的凝胶厚度不均匀、无法准确测量凝胶厚度、凝胶样品无法在模具中取出等问题,实现了对植物油凝胶的介电强度进行准确测试。本发明实施例的一种植物油凝胶介电强度测试装置包括:包括支撑架、驱动机构、上电极、下电极、油腔、分析天平;驱动机构、上电极、下电极的位置关系为依次在竖直方向上由上到下设置;下电极在油腔内,驱动机构安装在支撑架上,油腔置于分析天平的托盘上;其中,驱动机构与上电极固定连接,用于控制上电极在竖直方向上进行上下运动。