一种电容器内熔丝温度测量装置

    公开(公告)号:CN104655321B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201510123061.1

    申请日:2015-03-19

    IPC分类号: G01K11/32

    摘要: 本发明提供了一种电容器内熔丝温度测量装置,包括交流恒流源、光纤光栅传感器单元、光纤光栅信号解调仪和监控主机;光纤光栅传感器单元嵌入在电容器内部的电容元件之间,并与电容器内熔丝可靠接触;光纤光栅信号解调仪连接于光纤光栅传感器单元和监控主机之间;监控主机接收光纤光栅信号解调仪输出的电容器内熔丝的测温点的温度数据,对电容器内熔丝测温点进行温度报警。与现有技术相比,本发明提供的一种电容器内熔丝温度测量装置,能够准确测量电容器内熔丝在实际运行条件下的温度,为电容器内熔丝的设计选型提供依据,并有效提高内熔丝保护动作可靠性,确保内熔丝温度不会对电容器内部绝缘造成损伤。

    一种电容器内熔丝温度测量装置

    公开(公告)号:CN104655321A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510123061.1

    申请日:2015-03-19

    IPC分类号: G01K11/32

    摘要: 本发明提供了一种电容器内熔丝温度测量装置,包括交流恒流源、光纤光栅传感器单元、光纤光栅信号解调仪和监控主机;光纤光栅传感器单元嵌入在电容器内部的电容元件之间,并与电容器内熔丝可靠接触;光纤光栅信号解调仪连接于光纤光栅传感器单元和监控主机之间;监控主机接收光纤光栅信号解调仪输出的电容器内熔丝的测温点的温度数据,对电容器内熔丝测温点进行温度报警。与现有技术相比,本发明提供的一种电容器内熔丝温度测量装置,能够准确测量电容器内熔丝在实际运行条件下的温度,为电容器内熔丝的设计选型提供依据,并有效提高内熔丝保护动作可靠性,确保内熔丝温度不会对电容器内部绝缘造成损伤。

    一种大型电力变压器低频加热装置和实现方法

    公开(公告)号:CN103874242A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410101817.8

    申请日:2014-03-19

    IPC分类号: H05B3/00

    摘要: 一种大型电力变压器低频加热装置和实现方法,该装置包括依次连接的移相变压器、交流-交流变频装置和被加热变压器,被加热变压器的另一侧端口短接;所述交流-交流变频装置包括两个反向并联连接的三相整流桥。依据被加热变压器的参数计算出移相变的功率和变比,变频装置的输出电压、功率和频率,通过调节频率值控制变压器的加热效果。本发明直接将两个整流桥反向并联,采用晶闸管自然换流方式实现变频,工作稳定、可靠,没有直流环节、主回路简单,变频效率高。利用两组整流桥直接反向并联的变频电源,在大型电力变压器现场短路加热中具有更显著的优势。

    变频调压的特高压大型变压器现场空载试验方法

    公开(公告)号:CN103543361B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310529118.9

    申请日:2013-10-31

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 一种变频调压的特高压大型变压器现场空载试验方法,依次连接交流试验电源、中间变压器和被试变压器,在被试变压器的初级并联连接一组或多组高次谐波RLC串联的高压滤波器,以高压大功率变频电源或高压大功率变频电源输出端连接调压器作为交流试验电源,然后通过对高压大功率变频电源的频率调节操作进行对被试变压器的空载试验,以实现在不增大空载试验电源容量、不劣化空载电压波形质量和在不改变用于补偿的高压滤波器容量的情况下进行大型变压器空载试验。本发明在保证升压过程顺利完成的情况下,显著减小特高压大型变压器空载试验所需的试验电源容量,进而有效推动特高压变压器现场试验技术及装置向集成化、小型化、现场实用化方向发展。

    超导磁体模拟系统
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103576033B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201310573382.2

    申请日:2013-11-13

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 一种超导磁体模拟系统,用于替代电压源型PCS接口的SMES装置中的超导储能磁体,其特征是:由常规磁体(5)、负阻器(6)和可控电压源(7)串联构成,所述负阻器(6)用于抵消常规磁体(5)中的等效电阻,所述可控电压源(7)用于放大常规磁体电感量。本发明是针对电压源型功率调节系统(PCS)接口的SMES试验装置的一种超导储能磁体模拟系统。该模拟系统采用常规磁体及电力电子开关构成,不使用超导材料因而大幅降低成本;省掉了低温系统因而提高装置易用性,消除潜在危险源,同时减小意外发生时损失,加速恢复过程。