一种大电流冲击放电电弧检测系统

    公开(公告)号:CN111157862A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010070081.8

    申请日:2020-01-20

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/14 G01R31/16

    摘要: 本发明公开了一种大电流冲击放电电弧检测系统,其包括电弧产生模块、电极模块、触发模块与检测模块;所述电弧产生模块包括储能电容器、充电装置、阻尼电感与负载;所述电极模块包括实验腔体与设于所述实验腔体内的两个平板电极;所述触发模块,其通过光纤与所述检测模块连接,并用于对所述电弧产生模块与所述检测模块进行同步控制;所述检测模块包括设于所述实验腔体外的光学相机。本发明实施例提供的大电流冲击放电电弧检测系统,可以对放电电极在不同参数的电弧下的烧蚀作用进行直观且准确地检测,获取电弧放电时的电弧电流膨胀过程,进而得到不同电弧对不同电极的性能影响。

    变压器油的劣化测试系统及方法

    公开(公告)号:CN110794266A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911005076.2

    申请日:2019-10-22

    IPC分类号: G01R31/12 G01N33/00

    摘要: 本发明公开了一种变压器油的劣化测试系统,包括:试验油箱、油枕、滤油器、油泵、真空机、呼吸器、加热器、温度传感器、温度控制单元、试验电极、溶气装置、气瓶以及与试验油箱相连的油溶解气体组分检测装置;油枕通过管道与试验油箱的顶部相连;真空机和呼吸器通过管道与油枕的顶部相连;油泵通过管道连接至试验油箱的底部,滤油器通过管道连接至油枕的底部;加热器安装于试验油箱内部,温度传感器安装于加热器的表面;气瓶通过管道连接至溶气装置,溶气装置通过管道与试验油箱相连。本发明提供的一种变压器油的劣化测试系统能够有效测试绝缘油老化分解特性以及变压器油的劣化分解产物检测的有效性。本发明还提供了变压器油的劣化测试方法。

    一种液体放电特性的实验设备

    公开(公告)号:CN110658428A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201911014726.X

    申请日:2019-10-23

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/16

    摘要: 本发明涉及液体放电技术领域,公开了一种液体放电特性的实验设备,包括变压装置、上电极、下电极、实验箱体、注液箱、真空机、电压检测装置和电流检测装置;上电极和下电极设于实验箱体的内腔中,变压装置与上电极相连接,下电极为接地电极,电压检测装置连接于上电极和下电极之间,电流检测装置与下电极相连接;注液箱与实验箱体相连通,真空机与注液箱相连通。上电极和下电极之间在待测液体中进行放电实验,通过电压检测装置和电流检测装置得到待测液体的放电特性,在进行放电特性试验中,可通过真空机对注液箱进行抽气和加气,快速改变液体的静水压力特性,实现对不同静水压力水平下的液体放电特性的实验研究。

    一种液体放电特性的检测系统及方法

    公开(公告)号:CN110658427A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201911000925.5

    申请日:2019-10-21

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/16

    摘要: 本发明公开了一种液体放电特性的检测系统,包括:电源、升压变压器、全波整流器、储能电容、空气开关、实验箱体、实验上电极、实验下电极、电压测量装置、电流测量装置、水听器及示波器;在所述电源开启后,所述升压变压器升压通过所述全波整流器对所述储能电容充电;在所述储能电容达到预设的电容电压后,所述空气开关打开,所述实验上电极以及所述实验下电极放电;所述电压测量装置的测量数据、所述电流测量装置的测量数据及所述水听器的测量数据传输至示波器,所述示波器显示液体放电波形。本发明实施例还公开了液体放电特性的检测方法,解决了现有技术中液体放电的检测操作复杂的问题。

    一种C4F7N气体的毒性试验装置

    公开(公告)号:CN109116008A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810703457.7

    申请日:2018-06-29

    IPC分类号: G01N33/50

    摘要: 本发明涉及绝缘气体试验技术领域,公开了一种C4F7N气体的毒性试验装置,包括培养箱、氧气瓶、氮气瓶以及C4F7N气瓶,培养箱上设有进气口和出气口,氧气瓶的输出端、氮气瓶的输出端和C4F7N气瓶的输出端分别与进气口连通,以分别向培养箱中通入氧气、氮气和C4F7N气体。通过设置培养箱,并使氧气瓶的输出端、氮气瓶的输出端和C4F7N气瓶的输出端分别与培养箱的进气口连通,以分别向培养箱中通入氧气、氮气和C4F7N气体,从而在培养箱内营造具有C4F7N气体的环境氛围,使得能够通过观察在培养箱内的试验对象的行为情况来判断C4F7N气体是否具有毒性,进而实现在使用C4F7N气体前检测C4F7N气体的毒性,因此,确保了人员的人身安全。