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公开(公告)号:CN103076546B
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201310010022.1
申请日:2013-01-11
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 西安交通大学
CPC分类号: G01R31/1254 , H01Q1/362 , H04B17/00
摘要: 本发明提供一种气体绝缘组合电器中电磁波传播特性试验装置,包括特高频信号发生器、GIS试验腔体、置于GIS试验腔体内部的发射天线、接收天线,发射天线与接收天线之间设置可拆卸的盆式绝缘子,GIS的两端使用聚氨酯吸波海绵密封,特高频信号发生器与发射天线连接,接收天线与示波器连接,GIS试验腔体内设还设有通过盆式绝缘子进行固定的导杆。本发明可实现在实验室中对气体绝缘组合电器中局部放电特高频电磁波信号的传播特性进行测试,掌握局部放电特高频电磁波信号在气体绝缘组合电器中传播时的衰减特征,为现场使用特高频方法进行气体绝缘组合电器局部放电的准确检测奠定实验室基础。
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公开(公告)号:CN103076546A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310010022.1
申请日:2013-01-11
申请人: 湖北省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
CPC分类号: G01R31/1254 , H01Q1/362 , H04B17/00
摘要: 本发明提供一种气体绝缘组合电器中电磁波传播特性试验装置,包括特高频信号发生器、GIS试验腔体、置于GIS试验腔体内部的发射天线、接收天线,发射天线与接收天线之间设置可拆卸的盆式绝缘子,GIS的两端使用聚氨酯吸波海绵密封,特高频信号发生器与发射天线连接,接收天线与示波器连接,GIS试验腔体内设还设有通过盆式绝缘子进行固定的导杆。本发明可实现在实验室中对气体绝缘组合电器中局部放电特高频电磁波信号的传播特性进行测试,掌握局部放电特高频电磁波信号在气体绝缘组合电器中传播时的衰减特征,为现场使用特高频方法进行气体绝缘组合电器局部放电的准确检测奠定实验室基础。
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公开(公告)号:CN203012025U
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201320015515.X
申请日:2013-01-11
申请人: 湖北省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R29/08
摘要: 本实用新型提供一种GIS局部放电特高频信号衰减特性现场测试装置,包括特高频信号发生器、发射天线、封闭式气体绝缘组合电器、示波器、接收天线、盆式绝缘子,封闭式气体绝缘组合电器内设有五个盆式绝缘子,频信号发生器与设置在封闭式气体绝缘组合电器外壳的发射天线连接,其中一个盆式绝缘子紧贴发射天线,另外四个盆式绝缘子分别位于封闭式气体绝缘组合电器不同位置,且各自紧贴一设置在封闭式气体绝缘组合电器外壳的接收天线,每一接收天线与示波器连接。本实用新型可实现现场对GIS局部放电特高频电磁波信号衰减特性的测量,掌握局部放电特高频电磁波信号在GIS中传播时的衰减特征,实现现场特高频检测局部放电时传感器的准确布置。
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公开(公告)号:CN102914731B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201210400692.X
申请日:2012-10-19
申请人: 宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种基于双电极的冲击电压下变压器油中尖端放电的检测装置。其特点是:包括冲击电压发生器(1),该冲击电压发生器(1)的输出端在通过串联的电容分压器(2)接地的同时,还与尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)连接,该尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)分别浸没在两个容器中的变压器油里,而该两个容器的底部分别通过接地线接地;在每个接地线上均套装有电流传感器(5),而电流传感器(5)的输出端通过串联的高通滤波器(7)接示波器(8)的一个输入端,并且该示波器(8)的另一个输入端还与前述电容分压器(2)相连。采用本发明的检测装置可以对变压器油中尖端放电进行冲击电压下的准确测量。
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公开(公告)号:CN102914731A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210400692.X
申请日:2012-10-19
申请人: 宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种基于双电极的冲击电压下变压器油中尖端放电的检测装置。其特点是:包括冲击电压发生器(1),该冲击电压发生器(1)的输出端在通过串联的电容分压器(2)接地的同时,还与尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)连接,该尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)分别浸没在两个容器中的变压器油里,而该两个容器的底部分别通过接地线接地;在每个接地线上均套装有电流传感器(5),而电流传感器(5)的输出端通过串联的高通滤波器(7)接示波器(8)的一个输入端,并且该示波器(8)的另一个输入端还与前述电容分压器(2)相连。采用本发明的检测装置可以对变压器油中尖端放电进行冲击电压下的准确测量。
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公开(公告)号:CN102841294A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201110444011.5
申请日:2011-12-23
申请人: 湖北省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/12
摘要: 一种电气设备特高频局部放电检测中信号与干扰的鉴别方法,包括如下步骤:a、利用四个传感器在待测设备附近进行特高频信号的采集,获得四路特高频局部放电信号;b、根据采集得到的四路特高频信号,采用基于最小均方算法的自适应时延计算法进行时延的计算,得到三个时延值;c、利用计算得到的三个时延值代入定位方程组,利用模拟退火算法进行求解计算出放电源的位置;d、根据放电源的定位结果,判定检测到的信号是来自设备内部还是外部,从而进行局部放电信号和干扰信号的鉴别。本发明能够实现和提高电气设备局部放电检测中放电信号和干扰信号的鉴别,特别是可实现外部设备放电信号对待测设备干扰的鉴别。
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公开(公告)号:CN102841294B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201110444011.5
申请日:2011-12-23
申请人: 湖北省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/12
摘要: 一种电气设备特高频局部放电检测中信号与干扰的鉴别方法,包括如下步骤:a、利用四个传感器在待测设备附近进行特高频信号的采集,获得四路特高频局部放电信号;b、根据采集得到的四路特高频信号,采用基于最小均方算法的自适应时延计算法进行时延的计算,得到三个时延值;c、利用计算得到的三个时延值代入定位方程组,利用模拟退火算法进行求解计算出放电源的位置;d、根据放电源的定位结果,判定检测到的信号是来自设备内部还是外部,从而进行局部放电信号和干扰信号的鉴别。本发明能够实现和提高电气设备局部放电检测中放电信号和干扰信号的鉴别,特别是可实现外部设备放电信号对待测设备干扰的鉴别。
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公开(公告)号:CN202886537U
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201220536097.4
申请日:2012-10-19
申请人: 宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本实用新型涉及一种基于双电极的冲击电压下变压器油中尖端放电的检测装置。其特点是:包括冲击电压发生器(1),该冲击电压发生器(1)的输出端在通过串联的电容分压器(2)接地的同时,还与尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)连接,该尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)分别浸没在两个容器中的变压器油里,而该两个容器的底部分别通过接地线接地;在每个接地线上均套装有电流传感器(5),而电流传感器(5)的输出端通过串联的高通滤波器(7)接示波器(8)的一个输入端,并且该示波器(8)的另一个输入端还与前述电容分压器(2)相连。采用本实用新型的检测装置可以对变压器油中尖端放电进行冲击电压下的准确测量。
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公开(公告)号:CN103399255B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310283078.4
申请日:2013-07-05
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G01R31/06
摘要: 一种用伪随机序列辨识电力变压器绕组状态的方法,包括采用伪随机序列中的M序列作为信号源,对绕组系统激励后,用双通道数字采集设备采集输入、输出信号,根据输入、输出信号计算得到绕组系统的脉冲响应传递函数,然后经过对输入、输出信号的相关函数计算,得到绕组系统的脉冲响应,然后根据衍生参数和频响曲线来描述绕组状态,判断变压器绕组是否发生变形。本发明的测试方法对检测变压器绕组的幅频响应曲线对比,具有一致性。且本发明能直接得到绕组的脉冲响应传递函数、具有测量时间短等特点,另外本发明可以根据传递函数的具体参数如,极点、零点等变化来判断变压器绕组的状态,克服了现有技术中技术人员易误判的问题。
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公开(公告)号:CN101615510B
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN200910023455.4
申请日:2009-07-28
申请人: 西安交通大学 , 南方电网技术研究中心
IPC分类号: H01G2/10
摘要: 本发明公开了一种双底面型低噪声电力电容器,涉及高压直流换流站滤波、并联及PLC电容器装置中使用的电力电容器,在常规电容器的箱体下方,再延伸焊接一段外接箱体,然后焊接上外底面,使得外底面与内底面之间保持10~20mm的距离,在由内底面、外底面和外接箱体所围成的腔体内,不添加任何材料,只保留原有的空气。当电力电容器工作时,由于电容器内底面振动产生的噪声经过腔体内的空气及外底面的衰减,辐射到外界的噪声水平大大降低。本发明不改变电容器内部结构,制造过程简单,成本小,降噪效果显著。
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