高压直流塑料绝缘电缆附件通流上限确定方法

    公开(公告)号:CN105044489A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510355321.8

    申请日:2015-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种高压直流塑料绝缘电缆附件通流上限确定方法,该方法包括步骤:搭建有限元模型;计算不同载流下线芯最高温度和各层绝缘最大温差;以线芯最高长期允许温度和各固体绝缘层内外表面最大允许温差作为高压直流电缆附件稳态载流量的约束条件并得到初始载流区间;使用二分法的思想不断缩小载流区间,最终得到高压直流电缆附件稳态载流量;在高压直流电缆附件运行期间,以载流量计算结果作为附件通流上限。本发明同时考虑了导电线芯最高长期允许温度和各固体绝缘层内外表面最大允许温差两个约束条件,符合高压直流电缆附件绝缘特性;可以根据外界环境的变化灵活地调节附件载流量,充分利用了电力电缆线路传输容量、提高了电缆利用率。

    高压直流电缆负荷循环试验绝缘温度梯度控制方法及系统

    公开(公告)号:CN104297646A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410542848.7

    申请日:2014-10-14

    Abstract: 本发明涉及XLPE绝缘高压直流电缆负荷循环试验温度梯度控制方法及系统。本发明通过控制模拟回路中电缆的线芯电流和周围媒介温度,使电缆线芯温度和绝缘屏蔽层温度达到预定值;再以模拟回路为参考,调节试验回路中电缆的线芯电流和周围媒介温度与模拟回路相同。此时认为试验回路中电缆线芯温度和绝缘屏蔽层温度与模拟回路中相同,同样达到预定值。此方法可以有效控制全尺寸XLPE绝缘高压直流电缆在负荷循环试验期间的电缆线芯温度和绝缘屏蔽层温度,进而在XLPE绝缘上形成稳定可控的温度梯度,满足对XLPE绝缘高压直流电缆绝缘性能的研究需求。

    全尺寸高压直流电缆控温梯度下PEA空间电荷测量系统及方法

    公开(公告)号:CN104297575A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410542800.6

    申请日:2014-10-14

    Abstract: 一种全尺寸高压直流电缆控制温度梯度下PEA空间电荷测量系统,含:直流电缆绝缘层温度梯度控制装置(2),电极系统(3),PEA空间电荷测量装置(4),外部测量控制装置(6);直流电缆绝缘层温度梯度控制装置具有一包围试验电缆的密闭空间,电极系统(3)连接在密闭空间内的试验电缆上、通过导线连接密闭空间外的高压脉冲源(5),PEA空间电荷测量装置(4)连接在电极系统(3)上,外部测量控制装置(6)位于密闭空间外并与PEA空间电荷测量装置(4)连接。本发明的系统和方法用于全尺寸高压直流电缆在研发试验、预鉴定试验、负荷循环试验和长期老化试验期间绝缘层在控制温度梯度下的空间电荷测量,可以达到较高的分辨率和测量精度。

    间隙放电发射光采集装置和系统

    公开(公告)号:CN207992374U

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201820030477.8

    申请日:2018-01-05

    Abstract: 本实用新型涉及一种间隙放电发射光采集装置和系统,上述装置包括高压电极对、放电室、导光通道、玻璃片、凸透镜和光阑;位于放电室内的高压电极对之间形成间隙;放电室开有窗口,玻璃片设置在窗口中,导光通道的一端边缘与窗口边缘匹配密封;导光通道内的光轴上固定凸透镜和光阑;在高压电极对上加载电压后产生的间隙放电发射光,依次经过玻璃片、凸透镜和光阑,形成聚焦光线至光谱仪的入射缝隙。上述间隙放电发射光采集装置将高压电极对、放电室、导光通道、玻璃片、凸透镜和光阑集成并形成固定光路,能够直接将间隙放电发射光采集并形成聚焦光线至光谱仪入射缝隙,减少调试,加快间隙放电发射光的采集速度。

    过滤除气泡装置
    69.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207816687U

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201820120005.1

    申请日:2018-01-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种过滤除气泡装置,包括:顶部开口且底部设有致密过滤结构的第一容器,与所述第一容器的底部插接配合的第二容器,以及与所述第二容器的容纳腔连通的抽气管道;所述第二容器包括密封底板,所述密封底板可拆卸设于所述第二容器的容纳腔的底部。本实用新型对绝缘液体的过滤和去除气泡同时进行,简单快捷,效率高,避免样本交叉感染,节约材料和能源。并且本实用新型通过在第二容器底部设置可拆卸的密封底板,一方面方便清洗和储存所述过滤除气泡装置;另一方面,当绝缘液体完成过滤和除气泡后,直接取下密封底板,使绝缘液体直接倾泻至后续试验容器中,避免了绝缘液体倾倒路径过长,在倾倒过程中易产生气泡,从而影响绝缘液体的性能。

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