一种抑制C5F10O与金属界面相互作用的方法及应用

    公开(公告)号:CN118441230B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410907003.7

    申请日:2024-07-08

    IPC分类号: C22F1/08

    摘要: 本发明公开一种抑制C5F10O与金属界面相互作用的方法及应用,属于高电压与绝缘技术领域。本发明方法包括对金属铜材料表面的处理,包括如下步骤:将清洁后的金属铜材料浸渍于络合剂和N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶液中,隔绝空气进行溶剂热处理,冷却至室温后取出金属铜材料,去离子水冲洗,干燥,得到经溶剂热处理的金属铜材料。本发明的方法在以绝缘气体C5F10O为介质的电气绝缘设备金属表面处理中的应用。本发明的方法使金属铜材料表面发生晶格重建,抑制了金属铜材料与环保绝缘气体C5F10O的气固界面相互作用,提升了金属铜材料表面的抗氧化与抗腐蚀性能,达到了抑制气体分解与固体沉积的作用。

    一种利用电流互感器测量宽频电流的方法

    公开(公告)号:CN117092397A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311069165.X

    申请日:2023-08-23

    IPC分类号: G01R19/00 G01R15/18 G01R15/00

    摘要: 本发明公开了一种利用电流互感器测量宽频电流的方法,包括:获取电流互感器宽频模型的第一S参数,并根据第一S参数确定其对应的第一T参数;获取变压器对应的第二T参数;根据第一T参数以及第二T参数,获取宽频模块对应的第三T参数,并根据第三T参数获取宽频模块的第一Z参数;根据第一Z参数构建宽频模块的阻抗模型,并根据阻抗模型以及变压器的电路,构建电流互感器宽频模型对应的电路模型;获取变压器二次侧对应的第一电流,并根据第一电流以及电路模型获取电流互感器宽频模型输入侧的宽频电流,从而完成宽频电流的测量。本发明通过电路数值计算的方法,实现了传统电流互感器对宽频电流的精确测量。

    基于非线性宽频模型的暂态过电压测量装置与方法

    公开(公告)号:CN112485509B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202011425208.X

    申请日:2020-12-09

    IPC分类号: G01R19/25

    摘要: 本发明公开了基于非线性宽频模型的暂态过电压测量装置与方法,涉及暂态电压测量技术领域,解决了CVT无法满足暂态过电压的测量需求的问题。本发明包括在CVT的电容单元的电阻R1与电容C2之间的连接点后接电磁单元模型,电磁单元模型包括稳态模块和高频模块,所述稳态模块与高频模块连接,稳态模块包括补偿电抗器、变压器和谐振阻尼器,高频模块左边两端口分别接在CVT的中压点或电容单元的高频电压输入端和地,右边两端口分别连接电磁单元模型输出和地,电磁单元模型输出也为整体CVT模型的输出端。通过本发明,CVT可获得测量具有高频电压的能力,满足对暂态过电压的测量需求。

    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。