一种电容器用BOPP薄膜老化性能测试方法

    公开(公告)号:CN110031302A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910319007.2

    申请日:2019-04-19

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明属于薄膜老化测试技术领域,公开了一种电容器用BOPP薄膜老化性能测试方法,包括:对双向拉伸聚丙烯薄膜进行剪裁,得到待测试薄膜片;将待测试薄膜片置于不锈钢容器中,注入电容器绝缘油,通入氮气,并进行密封;对不锈钢容器进行加热老化处理,老化过程中按照取样周期取出待测试薄膜片,进行清洁处理;对待测试薄膜片的断裂伸长率、拉伸强度进行测试,得到测试结果。本发明解决了现有技术中老化试验仅针对于薄膜在空气中的老化特性,未考虑BOPP薄膜在油浸状态下的热老化的问题。本发明是针对BOPP薄膜在实际应用过程中的油浸状态进行的热老化测试,对分析BOPP薄膜作为绝缘介质在油浸状态下的老化特性具有重要意义。

    基于电介质累积效应的电力设备绝缘状态评估预警方法

    公开(公告)号:CN112505510B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202011472678.1

    申请日:2020-12-15

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明公开了基于电介质累积效应的电力设备绝缘状态评估预警方法,涉及电力设备检测技术领域,其技术方案要点是:根据内部绝缘结构数据建立等效绝缘模型和过电压比例系数;通过累积效应试验平台得到冲击电压试验数据,并对冲击电压试验数据进行数据处理后得到等效绝缘模型的冲击电压幅值与击穿次数之间的多个对应关系;通过对多个对应关系进行曲线拟合后得到拟合关系式;获取目标电路设备的实际冲击电压幅值,并对目标电路设备的剩余寿命进行评估,以及根据剩余寿命系数对剩余寿命评估值进行等级划分后输出预警信号。本发明能够准确、有效的检测出电力设备绝缘故障风险,有效避免电介质击穿引发的设备故障,为提高设备利用率提供了参考依据。

    一种基于决策树和随机森林的变压器故障诊断装置及方法

    公开(公告)号:CN111723520A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010472936.X

    申请日:2020-05-29

    IPC分类号: G06F30/27 G06K9/62 G06F9/50

    摘要: 本发明公开了一种基于决策树和随机森林的变压器故障诊断装置及方法,该装置包括系列数据输入接口,决策树持续机器学习模型实现模块,随机森林持续机器学习模型实现模块,择优数据输出选择器和预测数据输出模块。本发明通过硬件形式将算法封装的训练结果模型封装在模块中,并选用多核心CPU作为硬件支撑,提高了系统运行效率;并且利用择优数据输出选择器根据模型输出结果周期性的对两个模型进行重新训练,从而实现不同变压器的自适应模型调整,实现学习模型的持续学习和自我改进。

    一种高频衰减振荡冲击电压发生装置

    公开(公告)号:CN109085483B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201810649571.6

    申请日:2018-06-22

    IPC分类号: G01R31/14

    摘要: 本发明公开了一种高频衰减振荡冲击电压发生装置,包括冲击电压发生器、电阻R1、放电球隙g2、振荡电感L、分压器、电阻R2和振荡电容Cs;冲击电压发生器第一输出端依次串联电阻R1、放电球隙g2、振荡电感L后与待测设备电压输入端连接,冲击电压发生器第二输出端与待测设备电压输出端连接并接地;分压器和电阻R2并联于待测设备两端;振荡电容Cs并联于冲击电压发生器和电阻R1串联电路两端。该高频衰减振荡冲击电压发生装置能够产生一种更贴近设备现场实际遭受冲击电压的高频衰减振荡冲击电压,频率最高可达2MHz,远高于现有衰减振荡波,可适用于经过现场测量实际遭受暂态电压波形为高频衰减振荡波的电气设备冲击电压试验。

    一种适用于冲击电容器用聚丙烯薄膜的电热联合老化装置

    公开(公告)号:CN109946548A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910319656.2

    申请日:2019-04-19

    IPC分类号: G01R31/00 G01K7/02

    摘要: 本发明属于高电压实验技术领域,公开了一种适用于冲击电容器用聚丙烯薄膜的电热联合老化装置,包括:不锈钢盖、不锈钢罐体、第一高压套管、第二高压套管、电热带;电热带用于对不锈钢罐体进行加热,第一高压套管、第二高压套管分别用于接入高压导线、地线,不锈钢罐体的内部设置有高压油杯,高压油杯的内部注有电容器绝缘油,冲击电容器用聚丙烯薄膜浸没在电容器绝缘油中,不锈钢罐体的内部注有导热油,高压油杯浸于导热油中,高压油杯的两侧分别通过导线引出至第一高压套管、第二高压套管。本发明解决了现有技术中应用于研究聚丙烯薄膜电热联合老化特性的装置不能满足实验要求的问题。