干式空心电抗器匝间短路故障模拟装置和故障模拟方法

    公开(公告)号:CN112834955A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110200147.5

    申请日:2021-02-23

    IPC分类号: G01R31/52

    摘要: 本申请涉及一种干式空心电抗器匝间短路故障模拟装置和故障模拟方法。通过具有多个抽头的干式空心电抗器、短路测试导线、电性参数测试设备以及电源激励,短路测试导线能够连接任意两个抽头形成模拟短路匝,并在施加电源激励后,通过电性参数测试设备测量得到流经该模拟短路匝上的电压或者电流;也就是说,本申请中的干式空心电抗器,由于从自身不同位置处的线圈引出了多个抽头,并通过短路测试导线连接任意两个抽头,即可形成匝间短路故障,因此,能够准确模拟干式空心电抗器真实发生的匝间短路故障;且通过电性参数测试设备得到干式空心电抗器在匝间短路故障下的真实工作状态;提高了模拟干式空心电抗器匝间短路故障的真实性、准确性和便捷性。

    电抗器振动速度检测方法、装置、控制设备和存储介质

    公开(公告)号:CN112393797B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202011348399.4

    申请日:2020-11-26

    IPC分类号: G01H9/00 G01B11/26

    摘要: 本申请涉及一种电抗器振动速度检测方法、装置、控制设备和存储介质,该电抗器振动速度检测方法通过先确定电抗器多个振动待测点与扫描式测振仪激光发射点之间的修正夹角,并根据该多个修正夹角分别对通过扫描式测振仪检测得到的电抗器表面的初始振动速度进行修正,以得到振动待测点水平方向的振动速度,准确性更高。本申请实施例提供的电抗器振动速度检测方法解决了现有技术中存在的目前干式空心电抗器表面振动速度的准确度较低的技术问题,达到了提高干式空心电抗器表面振动速度准确度的技术效果。

    电抗器振动速度检测方法、装置、控制设备和存储介质

    公开(公告)号:CN112393797A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011348399.4

    申请日:2020-11-26

    IPC分类号: G01H9/00 G01B11/26

    摘要: 本申请涉及一种电抗器振动速度检测方法、装置、控制设备和存储介质,该电抗器振动速度检测方法通过先确定电抗器多个振动待测点与扫描式测振仪激光发射点之间的修正夹角,并根据该多个修正夹角分别对通过扫描式测振仪检测得到的电抗器表面的初始振动速度进行修正,以得到振动待测点水平方向的振动速度,准确性更高。本申请实施例提供的电抗器振动速度检测方法解决了现有技术中存在的目前干式空心电抗器表面振动速度的准确度较低的技术问题,达到了提高干式空心电抗器表面振动速度准确度的技术效果。

    电抗器固定支架构建方法、减振方法、装置、设备和介质

    公开(公告)号:CN112927910B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202110199623.6

    申请日:2021-02-23

    摘要: 本申请涉及一种电抗器固定支架构建方法、减振方法、装置、设备和介质方法。电抗器固定支架构建方法首先获取目标电抗器待减振的第一固有频率,然后根据第一固有频率确定目标电抗器的空心固定支架的目标结构参数和目标材料参数,最后基于该目标结构参数和目标材料参数构建一个固定支架。该固定支架的固有频率与待减振的第一固有频率基本一致,甚至完全一致,固定支架与该目标电抗器所承受的磁场力发生共振,有效避开了目标电抗器与该磁场力之间的共振,从而解决了现有技术中存在的目前针对干式空心电抗器的减振降噪方法均不理想的技术问题,达到了提高干式空心电抗器的减振降噪效果的技术效果。

    电抗器减振方法和减振电抗器装置

    公开(公告)号:CN112908658B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110199626.X

    申请日:2021-02-23

    IPC分类号: H01F41/00 H01F27/33 H01F27/06

    摘要: 本申请涉及一种电抗器减振方法和减振电抗器装置,电抗器减振方法先确定待减振电抗器的多个目标测振点,然后在该目标减振点开设安装孔,最后在每个安装孔上安装动力吸振器,以实现对于待减振电抗器的减振。本申请实施例中动力吸振器的安装位置为待减振电抗器的目标减振点,针对性更强,可以最大程度上降低待减振电抗器的振动,从而解决现有技术中存在的目前针对干式空心电抗器的减振降噪方法均不理想的技术问题,提高了干式空心电抗器的减振降噪效果。同时,本申请实施例动力吸振器成本低,安装简单,易于实现,且安装于待减振电抗器后也不会影响待减振电抗器的散热性能,大大提高了干式空心电抗器的减振降噪效果。

    电抗器减振方法和减振电抗器装置

    公开(公告)号:CN112908658A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110199626.X

    申请日:2021-02-23

    IPC分类号: H01F41/00 H01F27/33 H01F27/06

    摘要: 本申请涉及一种电抗器减振方法和减振电抗器装置,电抗器减振方法先确定待减振电抗器的多个目标测振点,然后在该目标减振点开设安装孔,最后在每个安装孔上安装动力吸振器,以实现对于待减振电抗器的减振。本申请实施例中动力吸振器的安装位置为待减振电抗器的目标减振点,针对性更强,可以最大程度上降低待减振电抗器的振动,从而解决现有技术中存在的目前针对干式空心电抗器的减振降噪方法均不理想的技术问题,提高了干式空心电抗器的减振降噪效果。同时,本申请实施例动力吸振器成本低,安装简单,易于实现,且安装于待减振电抗器后也不会影响待减振电抗器的散热性能,大大提高了干式空心电抗器的减振降噪效果。

    干式空心电抗器匝间短路监测系统、监测方法及装置

    公开(公告)号:CN111693896A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010729399.2

    申请日:2020-07-27

    IPC分类号: G01R31/52 G01R31/56

    摘要: 本申请涉及一种干式空心电抗器匝间短路监测系统、监测方法及装置。所述干式空心电抗器匝间短路监测系统包括:电流传感器,设置于干式空心电抗器的接地端星型架接线臂的各层包封末端出线处,用于检测各层包封内的电流;控制单元,用于获取所述电流传感器反馈的各层包封的实时电流,计算各层包封的实时电流相对于正常运行电流的电流变化率,所述电流变化率大于预设的阈值的对应包封判定为发生匝间短路故障。本发明能够实现实时在线监测,并且能够判断出匝间短路故障发生的包封,精准定位故障处。

    电抗器固定支架构建方法、减振方法、装置、设备和介质

    公开(公告)号:CN112927910A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110199623.6

    申请日:2021-02-23

    摘要: 本申请涉及一种电抗器固定支架构建方法、减振方法、装置、设备和介质方法。电抗器固定支架构建方法首先获取目标电抗器待减振的第一固有频率,然后根据第一固有频率确定目标电抗器的空心固定支架的目标结构参数和目标材料参数,最后基于该目标结构参数和目标材料参数构建一个固定支架。该固定支架的固有频率与待减振的第一固有频率基本一致,甚至完全一致,固定支架与该目标电抗器所承受的磁场力发生共振,有效避开了目标电抗器与该磁场力之间的共振,从而解决了现有技术中存在的目前针对干式空心电抗器的减振降噪方法均不理想的技术问题,达到了提高干式空心电抗器的减振降噪效果的技术效果。

    弹性模量测试装置、系统和弹性模量的测试方法

    公开(公告)号:CN112986022B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202110199615.1

    申请日:2021-02-23

    IPC分类号: G01N3/32 G01M7/02

    摘要: 本申请涉及一种弹性模量测试装置、系统和弹性模量的测试方法,该弹性模量测试装置包括底座、施力组件、振动传感组件和控制组件,控制组件根据该激励信号和振动信号,以及内部存储的待测样块的结构参数即可确定得到该待测试样块的弹性模量。在本申请实施例中,该施力组件产生的激励信号是可控的,同时,该激励信号的强度不需要过大,待测试样块的表面便可产生对应的振动信号,不会造成待测试样块的断裂,该待测试样块可以重复性使用,从而避免了传统技术中存在的测量重复性差的技术问题,达到了提高弹性模量测试稳定性的技术效果。

    弹性模量测试装置、系统和弹性模量的测试方法

    公开(公告)号:CN112986022A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110199615.1

    申请日:2021-02-23

    IPC分类号: G01N3/32 G01M7/02

    摘要: 本申请涉及一种弹性模量测试装置、系统和弹性模量的测试方法,该弹性模量测试装置包括底座、施力组件、振动传感组件和控制组件,控制组件根据该激励信号和振动信号,以及内部存储的待测样块的结构参数即可确定得到该待测试样块的弹性模量。在本申请实施例中,该施力组件产生的激励信号是可控的,同时,该激励信号的强度不需要过大,待测试样块的表面便可产生对应的振动信号,不会造成待测试样块的断裂,该待测试样块可以重复性使用,从而避免了传统技术中存在的测量重复性差的技术问题,达到了提高弹性模量测试稳定性的技术效果。