同轴式大电流套管温升试验装置

    公开(公告)号:CN106597179B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN201710055739.6

    申请日:2017-01-25

    发明人: 关庆罡

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明提供一种同轴式大电流套管温升试验装置,其要点是:不锈钢圆筒的前后端口呈法兰形,分别连接铜法兰盘和连接法兰,构成圆桶形油箱;每个Ω形铜软的一端连接一根外铜排,所有Ω形铜软的另一端按径向固定在铜法兰盘的外侧面上,使所有的外铜排围在圆桶形油箱外侧并与圆桶形油箱同轴;圆桶形油箱内有可与被试验的大电流套管内部接线端子连接的内铜排,内铜排的一端以立式固定在铜法兰盘内侧面上。本发明的积极效果是:由于采用了同轴结构的导电回路,大大减弱了导线之间磁场的影响,从而显著减弱集肤效应和临近效应的影响。

    一种变压器内部放电故障监测方法及装置

    公开(公告)号:CN116908634A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202311098877.4

    申请日:2023-08-29

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本申请公开了一种变压器内部放电故障监测方法及装置,所述方法包括:获取当前条件和当前变压器运行时箱体内部的超声信号,所述当前条件包括当前变压器情况、当前负载情况和当前工作环境;将当前变压器运行时箱体内部的超声信号转换成当前矩形波,提取当前矩形波的特征,得到当前特征量,所述当前特征量包括当前矩形波幅度、当前矩形波持续时间和当前矩形波时间间隔值;根据当前条件,得到当前条件对应的参考特征量,所述参考特征量包括参考矩形波幅度阈值、预设时间阈值和预设时间间隔阈值;比较当前特征量和当前条件对应的参考特征量,得到变压器监测结果。本申请能够及时发现变压器内部放电故障。

    优化电抗器磁场分布的方法及装置

    公开(公告)号:CN114386297A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111470668.9

    申请日:2021-12-03

    摘要: 本发明提供了一种优化电抗器磁场分布的方法及装置,方法包括:S100建立干式空心电抗器场路耦合电磁场的三维物理模型;S200设定电抗器三维物理模型的属性及约束条件,分别针对无屏蔽装置和设置屏蔽装置的情况,在三维物理模型中加载激励源,进行电磁场仿真分析,求解不同情况下的三维物理模型的计算数据;S300进行后处理,提取不同情况下的计算数据,进行数据比对,选择数据最优的屏蔽装置结构形式。装置包括屏蔽装置、混凝土模块,电抗器和温度场仿真模块,混凝土模块呈圆管形且内部埋设笼型钢件,电抗器包含绕组和磁密测量仪,温度场仿真模块包括温度传感器,混凝土模块设置在绕组下方设置距离位置,屏蔽装置设置在混凝土模块的上端。

    一种大电流电弧试验装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116908628A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310860881.3

    申请日:2023-07-13

    IPC分类号: G01R31/12 G01R19/175

    摘要: 本申请实施例提供了一种大电流电弧试验装置,可以解决目前高压电力设备内部电弧故障试验所需供电电源功率过大的问题。其中,上述装置包括:控制检测单元,用于检测在对待测设备进行内部电弧故障试验的过程中产生的电弧电流过零点电信号,并在检测到所述电弧电流过零点电信号生成放电信号;脉冲高压供给单元,与所述控制检测单元相连接,用于在接收到所述放电信号的情况下,为所述待测设备提供高压脉冲;供电单元,用于为所述待测设备提供电弧电流以及为所述脉冲高压供给单元提供电能。本装置可以在电弧电流过零点的时刻通过脉冲高压供给单元提供高压脉冲给待测设备以使电弧重燃,从而降低了内部电弧故障试验所需的供电电源功率。

    全固态环保电力变压器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116759204A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310862431.8

    申请日:2023-07-13

    IPC分类号: H01F27/22 H01F41/00

    摘要: 本申请实施例公开了一种全固态环保电力变压器及其制备方法,全固态环保电力变压器包括了壳体、变压器功能器件和散热层,而散热层可以由绝缘金属化合物制成,基于此在工作过程中,变压器功能器件工作产生的热能可以通过散热层传递到壳体之上,而后通过壳体传递到外部环境。基于此通过本申请实施例提供的全固态环保电力变压器,不使用液体、气体和树脂,转而利用绝缘金属化合物制成的散热层进行散热,通过绝缘金属化合物的选择不燃烧,不爆炸,低噪音,材料均可回收利用,使得全固态环保电力变压器更加安全、环保,且材料能够复用,全固态环保电力变压器的成本更低。