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公开(公告)号:CN105067889A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510423841.8
申请日:2015-07-17
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 清华大学 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了接地网冲击电流导致的二次电缆转移阻抗的测量方法,包括在变电站接地网接入冲击电压发生器、铺设二次电缆、使用标准的冲击电压和电流波形,向接地网的电流入地点注入电流,并从电流流出点抽出电流;使用示波器测量冲击电压发生器的输出电流波形;使用示波器测量铺设的二次电缆在任意一端处的芯线与芯线之间的电位差和该端处芯线与接地网之间的电位差;将测得的两种电位差分别除以2;将获得的两个电位差的峰值分别与测量获得的冲击电压发生器的输出电流峰值相比。本发明通过该测量方法能够获得二次电缆芯线与芯线之间的转移阻抗和芯线与接地网之间的转移阻抗,用于评估接地系统冲击特性,指导接地工程建设。
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公开(公告)号:CN101671174B
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN200910093141.1
申请日:2009-09-29
Applicant: 清华大学
IPC: C04B35/622 , C04B35/462
Abstract: 本发明涉及一种高介电低损耗绝缘钛酸铜钙陶瓷的制备方法,属于高介电陶瓷材料技术领域。钛酸铜钙陶瓷采用CaCO3或CaO、CuO及TiO2为初始原料,将原料混合后混磨,将混磨后的物料在800℃至950℃下预烧,预烧之后的硬块敲碎后研磨,将预烧和研磨后的粉料制成具有设定形状的坯体;将坯体从室温升温至烧结温度960℃-990℃,在烧结温度下保温1-24小时,使陶瓷烧结致密。本发明的制备方法,通过控制工艺参数,控制烧结过程中的结构变化和化学反应,从而控制性能参数。本方法制备的陶瓷材料,可以满足工业应用的要求。同时,本发明制备方法相比于已有工艺,可以明显降低能量消耗,对环境友好并降低生产成本。
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公开(公告)号:CN101692103A
公开(公告)日:2010-04-07
申请号:CN200910091530.0
申请日:2009-08-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种输电线路的雷击参数和特性的测试方法,属于电工防雷技术领域。首先测试第一根避雷线、输电铁塔以及三相导线上的雷电流;对多个雷电流信号进行积分还原,得到与被测雷电流的导数成比例的模拟信号;对积分得到的多个模拟信号进行A/D转换,得到数字信号;对多个A/D转换模块输出的数字信号进行运算处理,得到被测雷电流信号;根据测到的雷电流波形的极性关系,判断雷击是绕击还是反击。本发明利用多通道的方法,不仅能够测到雷击线路的雷电流波形,而且根据测到的数据很容易判断雷击是反击还是绕击,可为采取针对性的防雷措施提供理论依据。
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公开(公告)号:CN1560974A
公开(公告)日:2005-01-05
申请号:CN200410007527.3
申请日:2004-03-12
Applicant: 清华大学
Inventor: 陈水明
Abstract: 本发明涉及一种采用分相合闸抑制变压器合闸涌流的方法和电路,属于电力设备技术领域。本方法首先在变压器的中性点接入一个电阻,其阻值为R=(0.05~0.1)X,其中X为变压器的开路阻抗;依次将变压器三相开关合闸;等变压器达到稳定状态后,短接中性点电阻,使电阻退出运行。本发明的电路,包括变压器,提供电力;第一开关,用于使三相开关依次合闸;第二开关,使变压器中性点电阻短接;中性点电阻,该电阻与变压器中性点相接,用于抑制变压器合闸时的涌流。本发明提出的采用分相合闸抑制变压器合闸涌流的方法及其电路,可以有效地抑制变压器的合闸涌流,可以使涌流降低80%-90%。而且电路简单,设备投资少,工程上容易实现。
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公开(公告)号:CN106841750B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201710146666.1
申请日:2017-03-13
Applicant: 清华大学
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明提出的基于Powell算法和粒子群算法的雷电流波形参数识别方法,属于电工领域中雷电监测技术领域。该方法首先通过电流传感器获取实测雷电基底电流数据,确定雷电基底电流函数模型,根据实测雷电基底电流数据得到雷电基底电流的波形参数;然后结合Powell算法和粒子群算法,对实测雷电基底电流波形参数进行波形参数识别。本发明克服了传统的雷电流波形参数识别方法中采用粒子群算法容易停滞在局部最优结果这一缺点,并且相比于Nelder‑Mead单纯形法加粒子群算法,具有收敛迭代次数更小的优点,对实测雷电基底电流数据进行波形参数辨识,可以有效帮助实现电力电子系统雷电防护的数字化监测。
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公开(公告)号:CN105912759B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201610210524.2
申请日:2016-04-06
Applicant: 清华大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及确定非线性绝缘材料内压敏微球的渗流阈值的计算方法,包括以下步骤:(1)、绝缘材料整体计算区域的生成;(2)、微球分布的生成:在上述生成好的计算区域内;(3)、材料特性的设置;(4)、复合物伏安特性的求解;(5)、复合物渗流阈值的确定。本发明的有益效果是:通过matlab软件进行仿真计算来测定非线性复合物内压敏微球渗流阈值的方法,实际计算以ZnO压敏微球为填料的ZnO/硅橡胶非线性复合物的渗流阈值,针对非线性复合物的渗流阈值可能随着基体或者压敏微球填料特性而改变的问题,提出一种通过数值计算来推测复合物渗流阈值的方法,从而为非线性复合物的制备及其在高压绝缘设备上的应用设计提供特征参数。
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公开(公告)号:CN105806926B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610143313.1
申请日:2016-03-14
Applicant: 清华大学
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明公开了大气离子迁移率的测试方法及装置,包括:确定上下极板之间的距离d及周围的气压、温度和相对湿度;确定下极板的电场Ed和上极板的电压VT的方程组,并对Ed和VT的方程组联合求解得到离子迁移率k,调节Vco和VA的电压,使起晕细导线网发生电晕放电;调节VT使电晕电荷通过上极板到达下极板;测量下极板处的电场强度Ed和离子流密度J;将VT、Ed、J代入到离子迁移率k的方程中,得到离子迁移率。本发明直接通过严格的解方程获得离子迁移率,而无需采用E0=0的假设,结果更准确;只需一组测试数据即可得到离子迁移率,无需为了寻找IT变化但测试区离子流密度J趋于饱和的曲线而测量大量的点。
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公开(公告)号:CN105067889B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201510423841.8
申请日:2015-07-17
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 清华大学 , 广东电网有限责任公司惠州供电局
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了接地网冲击电流导致的二次电缆转移阻抗的测量方法,包括在变电站接地网接入冲击电压发生器、铺设二次电缆、使用标准的冲击电压和电流波形,向接地网的电流入地点注入电流,并从电流流出点抽出电流;使用示波器测量冲击电压发生器的输出电流波形;使用示波器测量铺设的二次电缆在任意一端处的芯线与芯线之间的电位差和该端处芯线与接地网之间的电位差;将测得的两种电位差分别除以2;将获得的两个电位差的峰值分别与测量获得的冲击电压发生器的输出电流峰值相比。本发明通过该测量方法能够获得二次电缆芯线与芯线之间的转移阻抗和芯线与接地网之间的转移阻抗,用于评估接地系统冲击特性,指导接地工程建设。
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公开(公告)号:CN105272207A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510725767.5
申请日:2015-10-29
Applicant: 清华大学 , 西安西电避雷器有限责任公司
IPC: C04B35/453
Abstract: 本发明涉及一种ZnO压敏陶瓷微球的制备方法,属于压敏功能陶瓷材料的生产加工技术领域。该制备方法为将Bi2O3、MnO2、Sb2O3、Co2O3、SiO2和Cr2O3加入去离子水球磨至分散均匀;在ZnO中加入PVA,分散剂和去离子水球磨至分散均匀;在得到的ZnO浆料中加入Ga2O3,球磨至分散均匀;在得到的混合ZnO浆料加入球磨好的Bi2O3、MnO2、Sb2O3、Co2O3、SiO2和Cr2O3混合浆料,球磨,并搅拌至分散均匀,并将搅拌好的混合浆料经200目过筛;将得到的浆料造粒;将造粒后的颗粒进行烧结,制得ZnO压敏陶瓷微球。本发明制得的ZnO压敏陶瓷微球具有球型形状、尺寸比较均一、非线性性能好、泄露电流低等优点。
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公开(公告)号:CN101786874B
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN201010034238.8
申请日:2010-01-15
Applicant: 清华大学
IPC: H01C7/112
Abstract: 本发明涉及一种制备低残压ZnO压敏电阻陶瓷的工艺方法,属于低残压ZnO压敏电阻陶瓷的加工技术领域;该方法基于两步烧结法和籽晶法的低残压ZnO压敏电阻陶瓷的制备工艺,该原料配方包括:ZnO、Bi2O3、MnO2、Sb2O3、Co2O3、SiO2、Al(NO3)3·9H2O和Cr2O3;该方法包括:采用原料配方中的ZnO、Bi2O3和Al(NO3)3·9H2O;球磨后烘干作为籽晶原料;再放入高温电炉中,进行第一步预烧成籽晶硬块,随炉冷却至常温;再球磨后;过筛,得到籽晶;将所有剩余的原料、籽晶与PVA溶液混合,球磨后烘干,过筛,含水造粒,将其压成坯体;将坯体进行第二步烧结后冷却到常温。本发明在降低晶粒电阻率和降低ZnO压敏电阻残压的同时,又抑制了泄漏电流的增长和非线性系数的下降。从而使该材料具有更高的性能和更适于工业应用。
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