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公开(公告)号:CN103412178A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310363269.1
申请日:2013-08-20
Applicant: 清华大学
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明涉及一种用于电介质材料的多通道热刺激电流测量装置,属于绝缘材料性能测试技术领域。本装置包括真空保温桶和测量腔体,测量腔体置于真空保温桶内,两者之间装有液氮。测量腔体上设有顶盖,顶盖上设有支柱、抽真空阀门和真空插头,支柱内设有电缆导芯。测量腔体内固定柱固定在顶盖上,上、下隔板,上、下固定板等与固定柱相对固定,导电柱与上、下隔板相对固定,并与电缆导芯相连通。导电圆板与上固定板固定,并与导电柱相连通。上电极支柱、上电极、下电极和下电极支柱同轴安装后固定在上固定板和下固定板之间。本测量装置大大缩短相同试样数量所需要的测量时间,试样平均液氮消耗量也大为降低,从实验效率和测量成本上均有明显改善。
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公开(公告)号:CN113219264A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110593897.3
申请日:2021-05-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种高压直流套管表面电荷的现场测量装置及测量方法,包括:升降台及步进单元用于对高压直流套管进行径向和轴向的二维步进扫描;环氧框架安装于升降台及步进单元上跟随升降台及步进单元一同运动,高压直流套管穿过环氧框架的中心处;静电探头扫描单元中的多个感应电极和信号采集模块安装于环氧框架预留的孔洞内;通过升降台及步进单元对高压直流套管进行径向和轴向的二维步进扫描,感应电极相对于高压直流套管表面发生正弦规律的位移,利用信号采集装置感应正弦规律变化的电流,将电流进行信号转换后再处理,计算高压直流套管表面电荷密度分布。适用于现场测试,能快速、安全、准确的测量出高压直流套管表面电荷分布情况。
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公开(公告)号:CN111781433A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010496193.X
申请日:2020-06-03
Applicant: 清华大学
IPC: G01R29/24
Abstract: 本发明公开了一种锥形双层介质界面电荷测量装置及方法,该装置包括高压直流电源装置、高压脉冲电源装置、界面探测滑块、压电传感器滑块、数字示波器、计算机。该测量装置结合了界面探测技术及电声脉冲法空间电荷测量技术,突破传统针对一维空间电荷分布开展测量的局限性,实现了对锥形双层介质界面中的空间电荷分布的二维测量,测量精度高,结构简单,操作方便;并且通过数字示波器和计算机的处理,使得测量结果更加直观具体。
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公开(公告)号:CN108120907B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201810023937.9
申请日:2018-01-10
Applicant: 清华大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明提出一种基于工频至低频电压下特征提取的局部放电诊断方法,属于高电压与绝缘技术领域中的局部放电检测与模式识别技术。该方法首先构建局部放电试验平台并制作绝缘缺陷模型;对每种绝缘缺陷模型在局部放电试验平台上分别进行工频至低频电压下局部放电试验,提取每种绝缘缺陷模型在每种频率电压下的放电特征参数;然后对待测电力设备进行局部放电试验并记录放电特征参数;将待测电力设备的放电特征参数变化趋势与每个绝缘缺陷模型放电特征参数的变化趋势对比,通过评价函数识别待测电力设备绝缘缺陷。本方法在各频率下采取相同电压幅值,避免较高电压幅值对绝缘的损伤;利用特征参数变化趋势进行识别,减弱了信号衰减的影响。
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公开(公告)号:CN106249064B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201610547680.8
申请日:2016-07-12
IPC: G01R29/24
Abstract: 本发明公开了一种绝缘自恢复式空间电荷测量用高压电极装置,包括:接地金属屏蔽罩和顶盖,接地金属屏蔽罩的上端敞开,接地金属屏蔽罩内设有高压金属电极并填充有液体绝缘层,被测试样放置在接地金属屏蔽罩内;顶盖可拆卸地安装在接地金属屏蔽罩的敞开端,顶盖上设有高压直流导电杆和高压脉冲导电杆,高压直流导电杆与高压金属电极相连,高压脉冲导电杆与高压金属电极之间连接有电容,高压金属电极、高压直流导电杆以及高压脉冲导电杆均与顶盖绝缘。本发明的高压电极装置,可以提高被测试样表面电压闪络水平,实现绝缘击穿自恢复,还可以节约加工、调试和校准的时间,并且具有耐压性能高、结构紧凑、稳定性好、内部温度均匀、成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN105806892B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201610141274.1
申请日:2016-03-11
Applicant: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 郑州大学 , 中国电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种固—液通用型热刺激电流测量装置,包括:真空保温桶、固定柱、下电极、绝缘套管、上电极、玻璃环、上隔板、下隔板和弹簧,真空保温桶内设有测量腔体,测量腔体的顶部有顶盖封闭,测量腔体上设有加热器,测量腔体上设有氮气入口,顶盖上设有排气口,测量腔体与真空保温桶之间设有冷却介质;固定柱上端与顶盖相连;下电极与固定柱相连,且下电极上设有凹槽和温度传感器;绝缘套管内穿设有金属导芯;上电极与金属导芯相连并与下电极上下相对;玻璃环可取出地放在凹槽内;上隔板和下隔板上下间隔布置并位于上电极上方;弹簧套在金属导芯外侧且位于上电极与下隔板之间。本发明的测量装置,可兼容固体电介质和液体电介质的测量需求。
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公开(公告)号:CN107064660A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201610931998.6
申请日:2016-10-25
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种热刺激电流与空间电荷的联合测量装置,包括:高压直流电源,用于向被测试样施加高压直流电压;高压脉冲发生器,用于产生高频高压脉冲;高压电极,用于向被测试样施加高压直流电压和高压脉冲信号;单刀双掷开关,用于在空间电荷与热刺激电流测量间的切换;加热套;数字示波器,用于采集与传输空间电荷信号;微电流计,在热刺激电流测试中,用于采集电流信号;工控机,用于控制数字示波器、程控电源和微电流计的运行参数和启停,并且接收来自数字示波器的空间电荷信号以及微电流计的热刺激电流信号。该装置可以实现热刺激电流与空间电荷联合测量的目的,提高了测量结果的精度和可靠性,简单易实现。
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公开(公告)号:CN105911326A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610245015.3
申请日:2016-04-18
CPC classification number: G01R19/0092 , G01R29/24
Abstract: 本发明公开了一种电导电流—空间电荷联合测量装置,包括:接地金属屏蔽罩、接地金属板、信号放大器和单刀双掷开关,接地金属屏蔽罩内设有高压金属电极并填充绝缘树脂,接地金属屏蔽罩上设有高压直流导电杆和高压脉冲导电杆,高压直流导电杆与高压金属电极相连,高压脉冲导电杆与高压金属电极之间连接有高压电容;接地金属板上设有金属电极,接地金属板上方设有相互绝缘的金属外电极和中心金属电极;信号放大器分别连接信号接线端口和金属电极;单刀双掷开关与中心金属电极相连,以使中心金属电极连接电导电流信号接线端口或接地。本发明的测量装置,可以实现电导电流与空间电荷的同区域联合测量,并具有测量精度高、测量结果可靠性高等优点。
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公开(公告)号:CN105738711A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610096689.1
申请日:2016-02-22
Applicant: 清华大学 , 郑州大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R29/12
CPC classification number: G01R29/12
Abstract: 本发明公开了一种空间电荷测量用高压电极装置,所述高压电极装置包括:接地金属屏蔽罩、高压金属电极、高压直流绝缘套管、高压直流导电杆、高压脉冲绝缘套管、高压脉冲导电杆和内部电路,其中,接地金属屏蔽罩内设有隔板,隔板在接地金属屏蔽罩内限定出空气绝缘层和充有绝缘树脂的树脂绝缘层;高压直流导电杆设在高压直流绝缘套管内并穿过接地金属屏蔽罩的顶壁和隔板伸入到树脂绝缘层内与高压金属电极连接;高压脉冲导电杆设在高压脉冲绝缘套管内并穿过接地金属屏蔽罩伸入到空气绝缘层内;内部电路分别与高压脉冲导电杆和高压金属电极相连。根据本发明的空间电荷测量用高压电极装置,可以实现绝缘树脂的快捷更换,降低制作成本。
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公开(公告)号:CN103412177B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310363223.X
申请日:2013-08-20
Applicant: 清华大学
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明涉及一种高耐压真空的电介质材料热刺激电流测量装置,属于绝缘材料性能测试技术领域。本测量装置中,测量腔体置于真空保温桶内,两者之间装有液氮。测量腔体上设有顶盖,顶盖上设有支柱、抽真空阀门和真空插头,支柱上设有绝缘子伞裙,支柱内设有电缆导芯。测量腔体内的上、下隔板和上、下固定板与固定柱相对固定。上导电支柱的上端部与穿过支柱的电缆导芯相连通;上、下电极和下电极支柱固定在上固定板和下固定板之间,上导电支柱的下端部与上电极相连通。本测量装置采用绝缘子大伞配合小伞的结构,增加爬电距离,提高测量装置腔体的耐电强度。采用软金属片和密封圈真空密封方法,可用于真空和高电压条件下绝缘材料热刺激电流的可靠测量。
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