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公开(公告)号:CN114184917A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111514064.X
申请日:2021-12-10
申请人: 国网安徽省电力有限公司超高压分公司 , 华北电力大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种绝缘纸板电气特性测试装置,由电气特性测试测试机构和自动换样装置构成,该自动换样装置包括传动装置(1)、控制台(2)、传动导杆(3)、夹持装置(4)和试样支架(5);所述电气特性测试机构包括高压套管(6)、密封法兰(7)、高压电极导杆(8)、高压电极(9)、试验腔体(10)、低压电极(12)、低压电极导杆(13)和绝缘护套(14)。在进行电气特性测试前,先将多组待测试样(11)置于试样支架(5)上。进行测量时,通过控制台(2)控制传动导杆(3)带动夹持装置(4)运动夹持所述待测试样(11)至测量位置进行测量,完成测量后则控制夹持装置(4)进行试样的自动更换。
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公开(公告)号:CN217587403U
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202220886100.9
申请日:2022-04-15
申请人: 国网安徽省电力有限公司超高压分公司 , 华北电力大学 , 国网安徽省电力有限公司
摘要: 本实用新型公开一种换流变压器油纸绝缘结构特性测试装置,属于油中电场测量,包括:光路系统、实验腔体和光电探测器,实验腔体和光电探测器依次布置在光路系统发射光线的路径上;实验腔体内平行布置有两平板电极,高压直流电源的输出经信号发生器和高压功率放大器与一平板电极电极板连接,交流电源与另一平板电极连接;实验腔体本体上开设流体入口和流体出口,流体入口和流体出口之间接通循环管路,循环管路上布置有磁力循环泵、加湿箱和加热箱,加湿箱连接有超声波加湿器。本实用新型可用于实现不同电压形式、电场强度、电压极性、温度等因素影响下油纸绝缘结构空间电荷分布特性测试。
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公开(公告)号:CN217443455U
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202220885713.0
申请日:2022-04-15
申请人: 国网安徽省电力有限公司超高压分公司 , 华北电力大学 , 国网安徽省电力有限公司
发明人: 刘鑫 , 常文婧 , 张学友 , 江照雯 , 李卫国 , 王刘芳 , 董翔宇 , 王旗 , 章海斌 , 李坚林 , 李永熙 , 吴大胜 , 高春嘉 , 陈聪聪 , 齐波 , 苏飞洋 , 施雯
摘要: 本实用新型公开一种油纸绝缘结构分布特性测量环境模拟腔体,属于油中电场测量技术领域,腔体内平行布置有两平板电极,高压直流电源的输出经信号发生器和高压功率放大器与一平板电极电极板连接,交流电源与另一平板电极连接;腔体本体上开设流体入口和流体出口,所述流体入口和所述流体出口之间接通循环管路,所述循环管路上布置有磁力循环泵、加湿箱和加热箱,所述加湿箱连接有超声波加湿器。该测量环境模拟腔体可模拟不同电压形式、电场强度、电压极性、温度、水分平衡态等环境因素。
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公开(公告)号:CN118937827A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411066890.6
申请日:2024-08-06
申请人: 华北电力大学 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R29/24
摘要: 本发明公开了属于油纸界面电荷计算技术领域的一种多油道复合油纸绝缘结构中油纸界面电荷计算方法。包括以下步骤:步骤1:在油纸界面上建立坐标系;步骤2:任取微元,结合界面电荷密度得到电荷微元,再根据电荷微元坐标得到测量点处的场强微元,计算微元电荷对测量点的电场影响;步骤3:计算单层界面电荷及多层界面电荷对测量点的电场影响;步骤4:生成场强‑电荷结构系数矩阵;步骤5:根据实测场强与矩阵方程计算界面电荷。本发明解决了现有RC模型无法准确反映界面电荷量值的问题,使得油纸界面电场计算更为准确。
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公开(公告)号:CN118553486A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410622068.7
申请日:2024-05-20
申请人: 华北电力大学 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司
摘要: 本发明公开了属于电力设备技术领域,特别涉及一种基于表面电荷主动控制的金属微粒抑制方法,包括:在纯SF6气体绝缘直流设备内部绝缘支撑结构的表面设计凸起结构,调控凸起结构不同部位表面电荷密度及电荷极性;使绝缘支撑结构表面电场方向及幅值发生改变,从而改变绝缘支撑结构周围金属微粒所受电场力;在电场力的推动下,凸起结构上部的金属微粒被推离支柱,使金属微粒远离支撑结构主绝缘区;凸起结构下部的金属微粒被吸附到凸起结构底部,使金属微粒吸附到底部安全区;在运行工况的直流电场下,金属微粒吸附到凸起结构表面后,凸起结构上部和凸起结构下部积聚不同极性的表面电荷,通过局部沿面放电将金属微粒消除,实现金属微粒抑制。
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公开(公告)号:CN117783758B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410202758.7
申请日:2024-02-23
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 华北电力大学 , 国网冀北电力有限公司唐山供电公司
摘要: 本发明公开了一种电容器老化和极‑壳空间电场测量装置及方法,该装置包括老化部件和电场测量部件,老化部件包括电老化和热老化模组。其中,电老化模组包括工频叠加多次谐波发生器,热老化模组包括温控箱。电场测量部件由腔体、电极和温控装置三部分组成。本发明的测量装置根据入射光强、出射光强、光路长度代入电场强度模型中,得到电场强度,可以实现多频次、高频谱的谐波与基波叠加完成电热老化,并通过极‑壳空间电场测量装置进行电场测量,有效反映电容器电热老化后的电场分布,为电容器设计提供实验数据和理论支撑。
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公开(公告)号:CN117540624A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311394606.3
申请日:2023-10-25
申请人: 国家电网有限公司 , 华北电力大学 , 国网经济技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了属于电力设备状态评估技术领域的基于代理模型的换流变压器电热耦合数字孪生体构建方法。具体包括:采用正交采样法获取换流变原始数据点形成样本数据集,并对样本数据集进行归一化;利用交叉验证的方法将归一化后的样本数据集划分为训练数据集和测试数据集,通过人工神经网络拟合得到各个样本点的最优数据建立代理模型;在建立的代理模型中使用测试数据集验证模型准确性;考虑发热、热传递、麦克斯韦方程建立换流变电热耦合模型;结合代理模型与换流变电热耦合模型,在仿真软件中建立换流变电热耦合数字孪生模型。本发明减少了计算资源消耗,确保了最终数字孪生模型满足精度要求,可以实现换流变内电热耦合场的实时计算。
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公开(公告)号:CN117034053A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310995403.3
申请日:2023-08-08
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
IPC分类号: G06F18/23 , G06F18/214 , G06F123/02
摘要: 本发明提供了一种局部放电周期性脉冲干扰掩膜库构建方法及识别方法。其中,局部放电周期性脉冲干扰掩膜库构建方法,包括:获取多个脉冲信号;对各脉冲信号进行时域相关性分析,得到多个脉冲聚类簇;将各脉冲聚类簇中各脉冲信号的相位进行排序,得到各脉冲聚类簇的相位序列;根据各脉冲聚类簇的相位序列,得到各脉冲聚类簇的相位差分序列;根据各相位差分序列中的相位差所属的区间,确定各相位差分序列对应的相位差分区间数量;根据各相位差分序列对应的相位差分区间数量,确定周期性脉冲干扰信号聚类簇;根据周期性脉冲干扰信号聚类簇,构建周期性脉冲干扰掩膜库。通过本发明,识别周期性脉冲干扰信号,减少局部放电在线监测装置的采集数据。
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公开(公告)号:CN113126007B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202110429553.9
申请日:2021-04-21
申请人: 华北电力大学
IPC分类号: G01R33/032 , G01R33/00
摘要: 本发明公开了一种油浸式变压器漏磁场在线测量装置及方法,所述测量装置包括:光源、第一光纤耦合器、第二光纤耦合器、光纤环形器、传感器探头、光学温度传感器、信号处理装置以及连接以上各部分的光纤。所述传感器探头由准直器、偏振片、磁光晶体、反射镜以及外部封装的硬质聚合物组成,所述传感器探头不含金属材料;所述方法应用上述测量装置,由传感器探头将光源发出的光转为线偏振光,经各部件的光路转化得到携带漏磁信息的线偏振光,之后经光纤环形器导入信号处理器装置,实现漏磁分布式在线测量,同时补偿温度和光源功率波动对漏磁测量结果的影响,提高漏磁场测量结果的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN113466635B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202110539279.0
申请日:2021-05-18
申请人: 华北电力大学 , 国家电网有限公司 , 中材江西电瓷电气有限公司
摘要: 本属于电力的发电、变电或配电技术领域,具体涉及一种材料表面绝缘与局部放电特性测量装置,主要包括外腔、上电极、绝缘护套和下电极。所述外腔用于密封和支撑固定,所述上电极用于电压施加和散热,所述绝缘护套用于将上电极与外腔形成电气绝缘,所述下电极用于固定试样、温度控制和调节测量。本发明的装置测试条件能满足实际工况需求,并实现高电压应力作用下温度梯度、气压、微水、金属微粒同时可调;本发明的无电晕设计,可以实现高温、高气压实验过程中不受强电场引发的电晕干扰;还能实现温度梯度、气压、微水、电信号、光信号多物理量的测量。
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