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公开(公告)号:CN105137304A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510586483.2
申请日:2015-09-15
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种可测量金属化膜电容器元件在实际运行工况下产气体积的方法和装置。该方法可模拟电容器短路击穿故障时的产气情况,同时可将电容器运行过程中产生的气体全部收集到量筒内,通过量筒上的刻度对产气量进行测量。通过该方法,可实现金属化膜电容器元件击穿短路故障过程中的产气体积测量,同时还能用于气体收集进行产气成分分析。本发明还提供实现上述方法的装置和材料,主要包括绝缘容器、橡胶软管、玻璃量筒、绝缘油。本发明使用的材料和器件均具有良好的绝缘性能,可保证实验过程中的安全。
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公开(公告)号:CN105137304B
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201510586483.2
申请日:2015-09-15
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种可测量金属化膜电容器元件在实际运行工况下产气体积的方法和装置。该方法可模拟电容器短路击穿故障时的产气情况,同时可将电容器运行过程中产生的气体全部收集到量筒内,通过量筒上的刻度对产气量进行测量。通过该方法,可实现金属化膜电容器元件击穿短路故障过程中的产气体积测量,同时还能用于气体收集进行产气成分分析。本发明还提供实现上述方法的装置和材料,主要包括绝缘容器、橡胶软管、玻璃量筒、绝缘油。本发明使用的材料和器件均具有良好的绝缘性能,可保证实验过程中的安全。
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公开(公告)号:CN115327254A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210788397.X
申请日:2022-07-04
摘要: 本发明公开了一种基于温度检测的金属化膜电容器状态在线评估方法及系统,属于检测技术领域,包括:S1、向金属化膜电容器施加电压V后,实时监测电容器表面的实际温度,得到电容器表面的温度随时间的实际变化曲线;S2、判断电容器表面的温度随时间的实际变化曲线与仿真变化曲线在任意时间点下的温度的差值是否大于预设值,若是,则判定电容器处于异常状态;否则,判定电容器处于正常状态;其中,仿真变化曲线通过向金属化膜电容器施加电压V后将测量得到的电容器两端的电压和流过电容器的电流作为激励输入至电容器的仿真模型中得到。本发明操作简单,能够在金属化膜电容器的运行状态下,对金属化膜电容器的运行状态进行实时在线准确的评估。
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公开(公告)号:CN113311275B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202110687158.0
申请日:2021-06-21
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种金属化膜电容器在交直流复合电压下劣化机理的解耦方法,属于电力设备测试技术领域。本发明通过对金属化膜电容器及与金属化膜电容器相同参数的导线电容,进行老化试验对比,解耦出电化学腐蚀和热效应、以及自愈现象所造成的金属化膜电容器劣化,解耦方法简单易行,有助于准确分析金属化膜电容器的失效原因,指导电容器的设计和应用方法,以及电容器在工程应用中的可靠性和寿命预测,进而保证换流器的长期稳定运行。本发明可以广泛应用于直流输电换流阀、风电换流器等设备中的直流支撑电容,实用性强。
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公开(公告)号:CN113311275A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110687158.0
申请日:2021-06-21
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种金属化膜电容器在交直流复合电压下劣化机理的解耦方法,属于电力设备测试技术领域。本发明通过对金属化膜电容器及与金属化膜电容器相同参数的导线电容,进行老化试验对比,解耦出电化学腐蚀和热效应、以及自愈现象所造成的金属化膜电容器劣化,解耦方法简单易行,有助于准确分析金属化膜电容器的失效原因,指导电容器的设计和应用方法,以及电容器在工程应用中的可靠性和寿命预测,进而保证换流器的长期稳定运行。本发明可以广泛应用于直流输电换流阀、风电换流器等设备中的直流支撑电容,实用性强。
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公开(公告)号:CN115327254B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210788397.X
申请日:2022-07-04
摘要: 本发明公开了一种基于温度检测的金属化膜电容器状态在线评估方法及系统,属于检测技术领域,包括:S1、向金属化膜电容器施加电压V后,实时监测电容器表面的实际温度,得到电容器表面的温度随时间的实际变化曲线;S2、判断电容器表面的温度随时间的实际变化曲线与仿真变化曲线在任意时间点下的温度的差值是否大于预设值,若是,则判定电容器处于异常状态;否则,判定电容器处于正常状态;其中,仿真变化曲线通过向金属化膜电容器施加电压V后将测量得到的电容器两端的电压和流过电容器的电流作为激励输入至电容器的仿真模型中得到。本发明操作简单,能够在金属化膜电容器的运行状态下,对金属化膜电容器的运行状态进行实时在线准确的评估。
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公开(公告)号:CN118275830A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410247903.3
申请日:2024-03-05
摘要: 本发明公开了一种薄膜介质击穿光谱测量装置及方法,属于高压绝缘及光电测量领域,包括:加压模块、光收集模块、光谱仪及光电转换器件;所述加压模块用于给待测样品加压,以使薄膜介质发生击穿并产生击穿电弧;其中,所述待测样品为单面蒸镀金属电极的薄膜介质,所述薄膜介质的厚度为微米级;所述光收集模块用于从垂直于击穿点方向收集击穿电弧产生的光,并聚焦后折射到所述光谱仪的狭缝上;所述光谱仪用于将聚焦后的光进行分光,然后经过所述光电转换器件转换为用于测量击穿电弧的光谱。本发明能够实现微米级薄膜介质在微秒级放电过程的电弧光谱测量。
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公开(公告)号:CN117491812A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311346617.4
申请日:2023-10-17
摘要: 本发明公开了一种用于直流电压下的金属化膜击穿自愈装置及方法,属于高电压工程领域。该装置包括直流电压模块与击穿自愈发生模块。所述直流电压源输出幅值和升压速率均可调的高压直流电压,所述击穿自愈发生模块用于在直流电压作用下发生击穿自愈;本发明的击穿自愈装置成本低,操作方便,提高了击穿自愈参数测量的准确性与可信性,可准确控制环境温度与金属化膜层间压强,以及直流电压的升压速率,对研究温度、压强等因素对金属化膜击穿自愈特性的影响具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113406457A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110817699.0
申请日:2021-07-20
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种微小间隙电弧观测方法及装置,属于高压测量领域。该观测方法为:向金属化膜施加压强,排出金属化膜之间的空气;向金属化膜施加击穿电压,金属化膜部分区域重叠,所述重叠部分在电压作用下发生击穿形成击穿区域产生电弧;产生的电弧所发射的光经反射成像,拍摄金属化膜击穿过程中电弧形貌变化的发展过程。观测装置包括击穿试验平台及测量系统。通过本发明的观测装置,能够观测到微米级厚金属化薄膜击穿过程中电弧形貌变化的发展过程,便于研究自愈过程中电弧的发展机理,并可以拓展到其他微米级间隙放电观测领域;另外,本发明观测装置结构简单、可操作性强。
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公开(公告)号:CN112667967B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202011509802.7
申请日:2020-12-19
摘要: 本发明提供了一种输出电压发生零点漂移的数据预处理方法及装置,属于电流测量领域,数据预处理方法包括:根据输出电压频率,确认包含预设周期数的时间区段;识别脉冲信号的起始点和结束点;计算脉冲信号起始点之前的电压数据的平均值;将脉冲信号的电压数据与平均值作差,获取无零点漂移时的电压数据,其中,一个脉冲信号持续时间为一个周期;所述脉冲信号起始点之前的相邻电压数据变化不超过预设值,且脉冲信号起始点之前至少存在一个周期数。本发明可以对零点漂移量进行识别并消除,补偿后期数据处理可能产生的较大误差。
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