一种应用于气体绝缘设备的快速暂态电流的测试方法

    公开(公告)号:CN115528589A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211224238.3

    申请日:2022-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种应用于气体绝缘设备的快速暂态电流的测试方法,该方法包括:根据试验装置的特点设置相应的观测点,以便于探究不同气体绝缘设备的结构对快速暂态电流传输特性的影响;其中,所述气体绝缘设备包括所述试验装置;通过与所述试验装置连接的周期性浪涌发生器模拟所述气体绝缘设备中的快速暂态电压,并将其作为所述试验装置的输入电压;记录所述试验装置上的观测点处的快速暂态电流信号。本发明在搭建试验装置对快速暂态电流进行测试的基础上,探究了套管结构的增加对快速暂态电流传输特性的影响,为GIS中减小快速暂态电流的影响以及GIS结构优化提供了参考。

    一种基于分光原理以大气中水汽作为参考的激光微水检测装置

    公开(公告)号:CN115308150A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210972735.5

    申请日:2022-08-15

    Abstract: 本发明涉及电力设备气体检测技术领域,特别涉及一种基于分光原理以大气中水汽作为参考的激光微水检测装置,包括光源、密闭管道、封闭气室、敞开气室和数字信号处理单元,所述光源通过入射装置连接有密闭管道,所述密闭管道的另一端连接有封闭气室,所述封闭气室的下方设置有敞开气室,所述封闭气室内安装有分光装置,所述封闭气室内安装有主探测器,所述敞开气室内安装有参考探测器,所述主探测器和参考探测器与数字信号处理单元通过电性连接;其有益效果:基于本发明的优化,提高数据的准确性。对比传统的分时数据采集,采用双通道的实时数据采集,将外界干扰因素尽量降低,可保证长时间运行的准确稳定性,精确识别微量水汽信号。

    一种高压开关设备中四氟化碳的在线检测装置

    公开(公告)号:CN110389107B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN201910773987.3

    申请日:2019-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种高压开关设备中四氟化碳的在线检测装置,包括安装于高压开关设备气源法兰盘处的法兰座、安装于所述法兰座外侧的气体红外检测变送器,气体红外检测变送器包括光源座、探测器座、安装于所述光源座安装孔的光源本体、安装于探测器座安装孔的探测器本体、安装于所述光源座和所述探测器座顶面的顶盖,以及分别安装于所述光源座和探测器座的光源窗口片和探测器窗口片,所述光源座、探测器座和顶盖之间构成气室,所述气室相对应的所述法兰座面积上设有气孔,光源窗口片位于所述光源本体的出射方向上,所述探测器窗口片位于探测器本体的前方。该高压开关设备中四氟化碳的在线检测装置可以无损在线检测CF4气体,保证电气设备质量。

    CF4气体浓度检测方法、装置、设备及准确度验证系统

    公开(公告)号:CN110793932B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN201911127768.4

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本申请公开一种CF4气体浓度检测方法、装置、设备及准确度验证系统。其中,方法包括获取红外探测器采集的穿过待测CF4气体前的红外光测量入射信号和红外光参比入射信号、以及穿过待测CF4气体后的红外光测量信号和红外光参比信号;根据红外光测量入射信号、红外光参比入射信号、红外光测量信号、红外光参比信号的光强值确定待测CF4气体的吸收率;根据拟合多个时间点的吸收率反演得到相应时间点的CF4气体浓度,作为待测CF4气体的时间序列浓度信息;最后利用多变量灰色模型对时间序列浓度信息进行预测分析,得到待测CF4气体在未来预设时间段的浓度信息,实现了对气体绝缘高压组合电器中SF6分解产物CF4气体浓度的检测,有利于提升气体绝缘高压组合电器的稳定性。

    气体绝缘设备局部过热分解模拟实验装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN114035005A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111390733.7

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种气体绝缘设备局部过热分解模拟实验装置及其使用方法,涉及气体绝缘设备实验技术领域,装置包括密闭气罐;密闭气罐内部固定有加热棒,加热棒电性连接有电源线和信号线,电源线穿出密闭气罐并与电源电性连接,电源为加热棒提供加热电源,信号线穿出密闭气罐并与温度控制系统电性连接,温度控制系统内预设有给定温度,其实时监测加热棒的温度,并调节加热棒的温度至给定温度。密闭气罐和加热棒完整构建形成一个加热故障模拟实验装置对实验气体C5F10O过热故障进行模拟实验。方法基于装置,包括6个步骤,具备同于装置的有益效果。

    一种C5F10O混合气体、混合方法及应用

    公开(公告)号:CN113628781A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110980515.2

    申请日:2021-08-25

    Abstract: 本发明涉及绝缘气体技术领域,具体涉及一种C5F10O混合气体、混合方法及应用,C5F10O混合气体由C5F10O气体以及缓冲气体组成,常压下,所述缓冲气体的液化温度低于‑50℃;在混合气体的总气压为0.1‑0.5MPa时,所述C5F10O气体的分压比为3%‑10%;C5F10O气体以及缓冲气体,按道尔顿分压原理,根据各自分压先后分别充入到密闭容器中达到充分混合。目的在于通过研究不同的缓冲气体与C5F10O气体的混合,以及在不同气压下C5F10O气体的含量,确定适用于工程中的最佳混合比,并根据不同含量的C5F10O气体,确定适用于中低压或高压设备中,对工程应用具有指导意义。

    一种检测氟化氢气体谐波吸收的方法及系统

    公开(公告)号:CN111999262A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010870372.5

    申请日:2020-08-26

    Abstract: 本发明提供一种检测氟化氢气体谐波吸收的方法及系统,通过信号发生器产生锯齿波信号和三角波信号;将三角波信号作为信号发生器的输入信号与锯齿波信号进行叠加,获取叠加信号;将叠加信号作为激光器的激励源,使激光器生成波长可调谐的激光;将所产生的激光分别通过装有氟化氢气体的待测光程气体吸收池、以及装有氟化氢气体的参考光程气体吸收池,获取两组对应的吸收信号;通过前置放大器对吸收信号进行放大,并将放大后的信号输入锁相放大器中;将三角波信号作为锁相放大器的同步信号,通过同步信号对放大后的信号进行锁相;分析对氟化氢气体的谐波吸收。本发明可以通过光程气体吸收池吸收氟化氢气体,并同时可以检测氟化氢气体谐波吸程度。

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