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公开(公告)号:CN117148056A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310932230.0
申请日:2023-07-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 武汉大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 一种用于定位集合式电容器中局部放电声源的方法、装置及系统,该方法包括:基于集合式电容器网格模型,假定节点i为声源所在点,得到节点i到接收到局部放电声信号的各个超声传感器之间的各个模拟最短传播声程;根据各个模拟最短传播声程,得到各个模拟最短传播时间相对基准最短传播时间的各个模拟传播时间差,并计算所有接收到局部放电声信号的超声传感器的模拟传播时间差和实际传播时间差的误差平方和;将集合式电容器网格模型中的每个节点依次假定为声源所在点,重复进行上述步骤,直至遍历所有节点为止,找出误差平方和最小的节点作为声源所在点。通过本发明实施例提供的方法、装置及系统,可以方便准确地定位到电容器局部放电故障位置。
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公开(公告)号:CN116561831A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310403491.3
申请日:2023-04-14
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: G06F30/10 , G06F30/20 , G06T17/20 , G06F119/08
摘要: 一种直流支撑电容器工况下温度场分布的计算方法及装置,该计算方法包括:建立直流支撑电容器的几何模型;分别计算电容器芯子计算域、连接铜排计算域和汇流铜排计算域的发热功率;将电容器芯子计算域、连接铜排计算域和汇流铜排计算域的发热功率设置为固体传热物理场的热源发热功率,并在固体传热物理场中对电容器外壳计算域的六个外表面进行计算,得到并设置几何模型中表面对环境辐射的热功率;对设置后的几何模型进行网格划分;基于网格划分后的几何模型,求解得到不同时间下温度场分布情况。通过本发明实施例提供的方法及装置,可实现对密闭电容器内部温度分布的可视化仿真,解决了高压直流支撑电容器内部温度测量难、成本高耗时长的问题。
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公开(公告)号:CN110687369B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN201910827334.9
申请日:2019-09-03
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明提供一种测量高压自愈式电容器自愈能量的装置和方法。所述装置和方法通过短路试验确定所述装置的回路等效串联电阻,然后在接口单元接入高压自愈式电容器试品后,通过充电单元对储能单元充电储能确定储能单元放电前的能量,再通过储能单元对高压自愈式电容器放电使其发生自愈,并在自愈完成后计算储能单元放电后剩余能量以及回路等效串联电阻消耗的能量来确定高压自愈式电容器的自愈能量。所述测量高压自愈式电容器自愈能量的装置和方法能实现试验条件下对高压自愈式电容器自愈能量的测量,从而通过测量值对高压自愈式电容器的参数设计值进行校核,以改进和优化设计参数,提高产品的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN118534375A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410639998.3
申请日:2024-05-22
申请人: 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 一种金属化膜电容器健康状态判定方法,方法中,同步观察示波器中电压电流通道波形和薄膜紧固件中金属化薄膜样品,同步观察到金属化薄膜样品出现自愈斑点和示波器出现自愈放电电压电流波形时停止加压;根据测取到的自愈放电电压电流波形及自愈放电形成的自愈斑点的面积数据,进行不同健康状态下金属化膜自愈放电过程特征参量的计算,并分析健康状态与不同特征参量之间的表征关系;根据三种健康状态下的多组特征参量数据,统计金属化膜电容器的剩余电容值100%的健康状态、金属化膜电容器的剩余电容值不低于95%且小于100%的亚健康状态、金属化膜电容器的剩余电容值不高于90%的失效状态的特征参量和自愈形貌特征以实现对于金属化膜电容器健康状态的判别和分类。
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公开(公告)号:CN112305465B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202011010290.X
申请日:2020-09-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司
摘要: 本申请公开了一种确定高压电容器内熔丝熔断状态的测量系统及测量方法,测量系统包括:电测量设备包括工频调压器、变压器、充电电阻、整流硅堆、分压器、放电电容器、断路器、内熔丝、罗氏线圈交流探头以及示波器,电测量设备利用放电电容器对内熔丝进行放电,利用分压器和罗氏线圈分别确定内熔丝两端电压及内熔丝的电流,并利用示波器记录;光测量设备包括试验容器、绝缘油、反射镜面、光源、高速相机以及计算机,光测量设备记录内熔丝熔断状态;以及高压电容器内熔丝熔断需要经历固态加热和熔化两个过程,根据熔丝固态加热阶段吸收热量以及熔丝熔断过程吸收能量,确定熔丝熔断过程最低需要能量。
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公开(公告)号:CN116087822A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210799339.7
申请日:2022-07-06
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种直流支撑电容器外壳耐爆试验装置及方法。该装置包括:直流电源、电子器件、充电开关、放电开关、电容器、电流测量仪、电压测量仪和泄能单元;直流电源的正极依次通过电子器件和充电开关与电容器的正极电连接,电容器的负极与直流电源的负极电连接;放电开关、待测试直流支撑电容器和电流测量仪依次串联连接以形成放电旁路,放电旁路与电容器并联连接;电压测量仪并联于待测试直流支撑电容器的两端;泄能单元的一端与待测试直流支撑电容器的正极电连接,泄能单元的另一端与电流测量仪的负极电连接。本发明能够实现直流支撑电容器外壳耐爆试验,并根据耐爆能量需求调节对待测试直流支撑电容器的能量注入,并测量注入的能量。
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公开(公告)号:CN115963323A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210373387.X
申请日:2022-04-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R27/26
摘要: 本发明公开了一种直流支撑电容器等效串联电感的测量装置,包括:电源、直流支撑电容器、第一高压开关、第二高压开关、电压测量设备和电流记录仪;还公开了一种直流支撑电容器等效串联电感的测量方法及系统,方法包括:利用电源对直流支撑电容器进行充电,直至第一预设电压阈值时停止;直流支撑电容器放电至第二预设电压阈值,同时分别利用电压测量设备和电流测试仪测量直流支撑电容器放电时的放电电压和放电电流,获取放电电压数据和放电电流数据;根据放电电压数据和放电电流数据,确定直流支撑电容器的等效串联电感。本发明能够解决目前无法对直流支撑电容器的等效串联电感进行准确试验测量的难题,能够准确高效地确定等效串联电感。
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公开(公告)号:CN112635194A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202010751975.3
申请日:2020-07-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司
摘要: 本发明公开了一种高压电容器的心子和高压电容器,所述心子包括:多个串联的元件单元和与每个元件单元并联的放电电阻;每个元件单元包括:多个并联的电容元件和与每个电容元件串联的内熔丝;每个内熔丝和其两端的连接线弯设于两个电容元件之间的区域;所述装置包括:箱体、绝缘紧箍夹板和心子;所述心子和所述绝缘紧箍夹板位于所述箱体内部,箱体内部填充有绝缘油,所述心子浸设于所述绝缘油中;所述绝缘紧箍夹板,夹设于所述心子的两端,以避免高压电容器内部有悬浮电位。本发明的高压电容器具有大容量且体积比特性小的优点,同时减小了设备的重量,降低了安装难度,对于有我国输变电工程用并联电容器具有重要的理论和应用价值。
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公开(公告)号:CN112083357A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010801256.8
申请日:2020-08-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司
摘要: 本发明公开了一种高压并联电容器内熔丝熔断能量测量方法,采用电容器内熔丝模拟试验,利用试验电容器储存能量,然后经过试验回路向被试内熔丝放电,通过测量放电能量以及试验回路消耗的能量,即可得出高压并联电容器内熔丝熔断能量,实现了在试验条件下对内熔丝熔断能量设计值进行校核,提高了产品的运行可靠性,且方法简单、成本低,解决现有技术测量高压并联电容器内熔丝熔断能量的方法复杂,成本高,产品的运行可靠性低的问题。
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公开(公告)号:CN110763347A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910899821.6
申请日:2019-09-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于RFID监控电力电容器温度的方法、系统及装置,属于输变电技术领域。本发明方法,包括:确定待测电力电容器测温点,将高精度温度传感标签布置于测温点,并组装电力电容器;对组装后的多台电力电容器与多个偶极子天线进行匹配,使读写器与高精度温度传感标签通过天线进行网络连接;通过高精度温度传感标签获取待测电力电容器测温点温度数据,并将温度数据通过读写器预处理后传输至集中监控中心,对电力电容器温度进行监控。本发明可以大大提高电力系统变电站用电力电容器温度精度,同时可以通过泛在物联网技术对电力电容器运行温度进行实时监测,通过监测软件设置相应的预警值,起到对电力电容器运行状态的智能感知。
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