用于电缆局放检测的检测阻抗

    公开(公告)号:CN107505550B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201710801299.4

    申请日:2017-09-07

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/14

    摘要: 本发明涉及一种用于电缆局放检测的检测阻抗,包括:输入端电阻、输出端电阻、输入端电容、输出端电容和滤波电容;所述输入端电容、滤波电容和输出端电容依次串联,所述输入端电阻与输入端电容并联,所述输出端电阻与输出端电容并联,所述输入端电容与滤波电容相连接的一端连接到电缆,所述输出端电容与滤波电容相连接的一端连接到电缆,所述输入端电容的另一端和所述输出端电容的另一端分别接地。上述检测阻抗能够保证对低频振荡波的抑制作用,同时输出能量更高、频谱更集中的脉冲信号,同时兼顾输出信号频谱能量和对低频试验电压衰减效果,适用于高等级振荡波电缆局放检测,提高了检测效果。

    高压电缆震荡波局部放电测试系统及其升降装置

    公开(公告)号:CN110436376A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910686661.7

    申请日:2019-07-29

    IPC分类号: B66F7/06 G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种高压电缆震荡波局部放电测试系统及其升降装置,应用于高压电缆震荡波局部放电测试系统的升降装置包括:支撑座,所述支撑座的支撑面上设有用于放置电感测试模块的放置部;及升降机构,所述升降机构设置于所述支撑座的下方且所述升降机构能够带动所述支撑座上升或下降,所述升降机构包括至少两个相对间隔设置的升降组件,至少两个所述升降组件关于所述支撑座的中心轴线呈中心对称设置。所述升降装置能够快速、稳定的对电感测试模块进行升降,保证测试能够可靠的进行;如此,采用所述升降装置的高压电缆震荡波局部放电测试系统能够高效、可靠的进行测试。

    电缆缺陷中间接头的制作方法和电缆局部放电的检测装置

    公开(公告)号:CN107957540A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201711480220.9

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: G01R31/20 G01R31/12

    摘要: 本发明涉及一种电缆缺陷中间接头的制作方法和电缆局部放电的检测装置,电缆缺陷中间接头的制作方法包括将样品电缆的屏蔽层剥除至预设第一位置,露出外半导电层,形成预设第一位置区域的电缆;将预设第一位置区域的电缆的外半导电层剥除至预设第二位置,露出主绝缘层,并在剥除外半导电层的过程中制作绝缘缺陷,形成预设第二位置区域的电缆;将预设第二位置区域的电缆的主绝缘层剥除至预设第三位置,露出内半导电层,形成预设第三位置区域的电缆;将预设第三位置区域的电缆的内半导电层剥除至预设第四位置,露出线芯导体,形成预设第四位置区域的电缆;通过该电缆缺陷中间接头的制作方法可制成电缆缺陷中间接头,用以检测电缆绝缘缺陷。

    电缆局部放电信号定位装置以及定位方法

    公开(公告)号:CN105093083B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201510552981.5

    申请日:2015-08-31

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明提供一种电缆局部放电信号定位装置与定位方法,定位装置包括相互连接的信号采集装置和数据处理装置,数据处理装置内置有FPGA芯片,信号采集装置采集输入至电缆的入射波和电缆局部放电信号,数据处理装置提取入射波对应的特征参数和电缆局部放电信号对应的特征参数,比对两者的特征参数,当两者的特征参数匹配时,判定当前电缆局部放电信号为入射波对应的反射波,FPGA芯片计算入射波与反射波之间的时间差,并根据时间差,FPGA芯片计算电缆局部放电的位置。整个装置,采用简单紧凑的结构,FPGA芯片强大的处理能力,准确、高效检测电缆局部放电的位置。

    用于电缆局放检测的检测阻抗

    公开(公告)号:CN107505550A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710801299.4

    申请日:2017-09-07

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/14

    摘要: 本发明涉及一种用于电缆局放检测的检测阻抗,包括:输入端电阻、输出端电阻、输入端电容、输出端电容和滤波电容;所述输入端电容、滤波电容和输出端电容依次串联,所述输入端电阻与输入端电容并联,所述输出端电阻与输出端电容并联,所述输入端电容与滤波电容相连接的一端连接到电缆,所述输出端电容与滤波电容相连接的一端连接到电缆,所述输入端电容的另一端和所述输出端电容的另一端分别接地。上述检测阻抗能够保证对低频振荡波的抑制作用,同时输出能量更高、频谱更集中的脉冲信号,同时兼顾输出信号频谱能量和对低频试验电压衰减效果,适用于高等级振荡波电缆局放检测,提高了检测效果。

    电缆冷缩中间接头界面压力的测量方法

    公开(公告)号:CN105890835B

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201610166336.4

    申请日:2016-03-21

    IPC分类号: G01L5/00

    摘要: 本发明涉及一种电缆冷缩中间接头界面压力的测量方法,包括如下步骤:获取电缆冷缩中间接头的结构参数;根据所述结构参数建立电缆冷缩中间接头的材料力学模型;根据所述电缆冷缩中间接头的材料力学模型,计算得到电缆冷缩中间接头的界面压力值。通过上述技术方案,本发明的电缆冷缩中间接头界面压力的测量方法实现了对电缆冷缩中间接头界面压力的测量,有效地提高了电缆冷缩中间接头界面压力测量结果的准确性。

    电容式电压互感器及其一体化检测传感器

    公开(公告)号:CN106249054A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610830183.9

    申请日:2016-09-18

    IPC分类号: G01R27/26 G01R31/12 G01R15/18

    摘要: 本发明提供一种电容式电压互感器及其一体化检测传感器,电容式电压互感器的一体化检测传感器包括电压取样模块、电流取样模块、特高频局部放电传感模块以及高频电流传感模块,电压取样模块采集电容式电压互感器电压数据,电流取样模块采集电容式电压互感器的电流数据,特高频局部放电传感模块采集电容式电压互感器内部的局部放电信号,高频电流传感模块采集电容式电压互感器的局部放电信号,整个一体化检测传感器能够采集待检测电容式电压互感器的电压参数、电流参数、内部的局部放电信号以及局部放电信号,基于这些采集的参数外部检测设备即可便捷检测该电容式电压互感器的介质损耗、内部的局部放电以及局部放电。

    电容式电力设备介质损耗在线检测方法和系统

    公开(公告)号:CN106093593A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610640088.2

    申请日:2016-08-05

    IPC分类号: G01R27/26

    摘要: 本发明涉及一种电容式电力设备介质损耗在线检测方法和系统,在线测量电容式电力设备的接地线上的电流,以及电容式电力设备母线电压互感器上的电压。通过傅里叶分析获得电压和电流的各次谐波分量的系数。根据电压和电流的各次谐波分量的系数计算出电压和电流的各次谐波分量的幅值。根据电压和电流的各次谐波分量的幅值,计算电容式电力设备的等效电容和等效电阻。根据电容式电力设备的等效电容和等效电阻计算得到介质损耗角正切并输出。不需要改变原有电压测量和电流测量的设备和手段,不需要准确同步也可准确计算得到电容式设备的介质损耗,避免电压和电流同步测量的困难,在电压电流信号测量不同步情况下也可确保介质损耗的测量准确度。

    高压电力电子器件控制装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN105094019A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510553246.6

    申请日:2015-08-31

    IPC分类号: G05B19/042

    CPC分类号: G05B19/042 G05B2219/25314

    摘要: 本发明提供一种高压电力电子器件控制装置及其控制方法,装置包括上位机、FPGA控制模块以及驱动电路,上位机输出信号至FPGA控制模块,FPGA控制模块根据信号生成控制信号,输出控制信号至驱动电路,驱动电路根据控制信号生成驱动信号,输出驱动信号至待控制高压电力电子器件,以控制待控制高压电力电子器件导通与关断,FPGA控制模块监测待控制高压电力电子器件运行工况,并将监测生成的数据反馈至上位机。整个装置采用FPGA进行控制,具备强大的数据处理能力,并将待控制高压电力电子器件运行工况反馈至上位机,采用反馈调节,实现对高压电子电力器件进行合理有效控制。