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公开(公告)号:CN114487719A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011255584.9
申请日:2020-11-11
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种适用于大曲率半径电极的先导放电起始电压计算方法,属于绝缘放电技术领域。所述计算方法包括:步骤1,当电极曲率半径R大于临界半径Rc时,判定先导起始所需的临界注入电荷值q为:q=67.7R‑9.1,其中q的单位为μC,Rc为给定电极的临界半径;当电极曲率半径R不超过临界半径Rc时,判定先导起始所需的临界注入电荷值q为1μC;步骤2,根据步骤1中所述临界注入电荷值q计算得到先导放电起始电压。本发明所述方法将先导放电起始电压计算方法适用范围可拓展至超过临界半径Rc的大曲率半径电极。
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公开(公告)号:CN115406791A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211108139.9
申请日:2022-09-13
Applicant: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N5/02
Abstract: 本公开提供了一种硅橡胶吸湿透湿性测试的方法及装置、系统、电子设备,主要技术方案包括:配制饱和盐溶液放置在湿腔的盐液槽内,湿腔内设置有第一温湿度传感器;利用干燥剂对样品池和干腔进行干燥,干腔内设置有第二温湿度传感器;利用阻隔片隔绝湿腔与样品池、干腔的水汽流动;分别称量待测样品的质量及干燥剂的重量,干腔内的干燥剂更换为称量后的干燥剂,将阻隔片更换为待测样品;按照预设时间间隔定时分别称量样品池中的样品质量和干腔中的干燥剂的质量并记录;计算样品与干燥剂的质量变化率,基于样品与干燥剂的质量变化率,量化表征样品的吸湿、透湿性能。通过所述技术方案所对应的测试装置,可以实现同时测试硅橡胶吸湿性和透湿性。
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公开(公告)号:CN114166682A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111481822.2
申请日:2021-12-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司 , 清华大学深圳国际研究生院
Abstract: 本申请公开了一种绝缘材料吸水率测量方法,先通过切除待测绝缘材料的上下表面形成预设厚度的中间层,将中间层制备为试样片。再将试样片在规定温度下的空间干燥一定时间,再将干燥完成的试样片冷却至第二预设温度,再进行称重获取第一称重数据,其中第二预设温度与称重环境的空间温度之间的差值的绝对值≤2℃。完成第一次称重的试样片则再放在规定湿度以及温度下的空间吸水一定时间,再进行称重获取第二称重数据,其中空间温度与第三预设温度之间的差值的绝对值≤2℃。最终通过第一称重数据以及第二称重数据来计算待测绝缘材料的吸水率。该方法简单高效,能够准确对绝缘材料进行吸水率测量,为绝缘材料提供可靠有效的评价依据。
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公开(公告)号:CN109596957B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201811527354.6
申请日:2018-12-13
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种模拟沿海绝缘子快速积污的方法及装置,该方法包括:S1:将绝缘子装载于一传送装置;S2:接通电源使绝缘子带电;S3:传送装置带动绝缘子移动至扬尘模拟室中并停留模拟灰尘在绝缘子表面的附着过程;S4:传送装置带动绝缘子移动至海雾模拟室中并停留模拟可溶盐在绝缘子表面的附着过程;S5:传送装置带动绝缘子移动至干燥环境模拟室中并停留模拟绝缘子表面干燥、累积污秽的过程;S6:判断绝缘子表面累积的污秽量是否符合设定标准,若不符合,重复进行步骤S3~S5,若符合,则结束模拟;其中,步骤S3与步骤S4的顺序能够互相替换。与现有技术相比,本发明更接近自然积污过程、耗时更短且能够实现绝缘子的定量积污。
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公开(公告)号:CN112985586A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110183209.6
申请日:2021-02-09
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
IPC: G01J1/02
Abstract: 本发明提出了一种保偏光源与光功率探测集成设备,包括:机壳,机壳内部安装有电源模块,电源模块输出端连接有光源模块的输入端,光源模块的输出端与设置在机壳上的端口连接;机壳内部还安装有光功率探测模块,光功率探测模块的输入端与设置在机壳上的端口连接;光功率探测模块的输出端与设置在机壳上的SMA接口连接;光功率探测模块的一端还与所述电源模块的输出端连接。降低了系统复杂程度,保证了光源的稳定性,减小环境温度对光源输出波长与功率的影响,降低了光功率探测输出噪声,提高传感器测量结果的准确性。
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公开(公告)号:CN110823863A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911052804.5
申请日:2019-10-31
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学深圳国际研究生院
Abstract: 本发明公开了一种绝缘材料表面藻类的检测方法,包括:以预设的功率密度的激光脉冲作用于实测绝缘材料上,采集所述实测绝缘材料的光谱数据;将所述实测绝缘材料的光谱数据通过预设的标准光谱数据库进行对比,判断所述实测绝缘材料表面是否覆盖藻类;当所述实测绝缘材料表面覆盖藻类时,分析所述实测绝缘材料表面的藻类的种类和密度。本发明还公开了一种绝缘材料表面藻类的检测装置和设备,通过获取实测绝缘材料的光谱数据,快速精准地检测所述实测绝缘材料覆盖藻类的种类和密度,为维护电力设备的安全稳定提供基础。
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公开(公告)号:CN115472355B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202211124115.2
申请日:2022-09-15
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明提供一种用于气液混合态介质内的绝缘装置,属于高压绝缘领域,绝缘装置包括:第一绝缘子段、第二绝缘子段及第三绝缘子段;第一绝缘子段和第二绝缘子段均为圆台形;第三绝缘子段为圆柱形;第一绝缘子段的上底面与高电位金属体连接,下底面与第二绝缘子段的下底面固定;第三绝缘子段的一个底面与低电位金属体连接,另一个底面与第二绝缘子段的上底面固定;第一绝缘子段的侧面、第二绝缘子段的侧面及第三绝缘子段的侧面在轴向上均为正弦函数曲线形状。避免了气液混合态介质在绝缘装置表面聚集导致绝缘性能下降的问题,即提高了绝缘装置在气液混合态介质内的绝缘性能。
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公开(公告)号:CN111403364B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202010194040.X
申请日:2020-03-18
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: H01L23/44 , H01L23/473 , H01L23/427 , H01L23/49 , H01L23/02 , H01B3/20 , H01L25/07 , H02M7/00
Abstract: 本发明涉及换流阀技术领域,公开了一种浸没式换流阀装置,包括壳体、接线端子以及换流阀组件,所述换流阀组件安装于所述壳体的内部空腔,所述空腔灌注有绝缘液体,以使所述换流阀组件浸没在所述绝缘液体内,所述接线端子与所述换流阀组件电气连接,所述接线端子设于所述壳体的外侧。将所述换流阀组件浸没在所述绝缘液体内,在该换流阀装置工作过程中,利用所述绝缘液体直接带走所述换流阀组件产生的热量,通过所述接线端子连接外界设备,所述绝缘液体的绝缘性能比空气还好,只需更小的距离便可以实现绝缘要求,所述壳体同时对所述换流阀组件起到保护作用,不需要建立阀厅,节省了大量安装空间。
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公开(公告)号:CN114166705B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202111481809.7
申请日:2021-12-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01N15/02 , G01N15/08 , G01N23/2251 , G01N33/44
Abstract: 本发明公开了一种硅橡胶微观结构评价方法,包括:响应于评价请求,从光学观察区域中确定电子观察区;选取待测伞裙中间层试样,并基于伞裙中间层试样,在电子观察区测量待测绝缘子的填料粒径、孔隙率;选取待测伞裙表层试样,基于待测伞裙表层试样,在电子观察区确定裂纹特征,待测伞裙表层试样和待测伞裙中间试样均从待测绝缘子上采集;基于预先设定的微观结构评价准则,结合填料粒径、孔隙率和裂纹特征,得到待测绝缘子的评价等级。建立一种针对绝缘子微观结构的等级评价方法,并根据评价得到的微观结构等级,准确获取待测绝缘子的吸水率、极化损耗程度和异常发热程度信息。
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公开(公告)号:CN113686748B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202110849692.7
申请日:2021-07-27
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请属于电力设备性能检测技术领域,尤其涉及一种复合绝缘子芯棒的孔隙结构分类方法。本申请的孔隙结构分类方法,包括:计算复合绝缘子芯棒受潮处理前后的受潮增重m;获得复合绝缘子芯棒的介电损耗角正切值tanδ和损耗功率P;获得复合绝缘子芯棒煮沸后的介电损耗角正切值tanδ和损耗功率P;本申请实施例可通过简单的检测复合绝缘子芯棒的受潮增重m,复合绝缘子芯棒煮沸前后的介电损耗角正切值tanδ和损耗功率P,即可判断该复合绝缘子芯棒的孔隙率和气隙结构类型,进而判断该复合绝缘子芯棒的类型。本申请提供了一种新的电气性能与耐老化性能评估方法,该方法可以准确、直接反映出复合绝缘子芯棒内微观孔隙结构的差异。
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