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公开(公告)号:CN116756876A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310754622.2
申请日:2023-06-26
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/04 , G06F113/08 , G06F113/16 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本申请涉及一种变压器的抗短路性能确定方法和装置。该方法包括:获取目标变压器上自粘换位导线的自粘漆在多个不同温度下的弹性模量,以及自粘换位导线中任一目标单导线在各温度下的机械强度;根据各弹性模量和各机械强度,构建目标变压器绕组的绕组力学仿真模型;利用绕组力学仿真模型模拟目标变压器绕组的位移和形变;根据目标变压器绕组的位移和形变,确定目标变压器的抗短路性能值。采用本方法能够准确地推算变压器绕组的抗短路能力。
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公开(公告)号:CN110275095A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910508296.0
申请日:2019-06-12
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 公开了变压器绝缘加速劣化模拟装置及方法,装置中,电流发生器配置成生成电流,所述电流发生器包括用于改变电流大小的调压装置;罐体提供用于变压器绝缘加速劣化的密闭空间,所述罐体内包括绝缘液体;电极固定于所述罐体顶部,所述电极电连接所述电流发生器,绕组支架配置成固定待模拟的变压器的绝缘绕组,所述绕组支架电连接所述电极以加载电流到所述绝缘绕组,所述绝缘绕组浸没于所述绝缘液体中,温度传感器检测所述绝缘绕组的第一温度和所述绝缘液体的第二温度,控制单元连接所述温度传感器和调压装置,控制单元基于第一温度和/或第二温度生成调节信号到所述调压装置,所述调压装置基于所述调节信号调节电流大小。
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公开(公告)号:CN116992736A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311092533.2
申请日:2023-08-28
申请人: 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/04 , G06F111/06
摘要: 本发明公开了一种低频变压器多目标优化设计方法,包括:以铁心柱直径D、一次线圈匝数N1、最大运行磁密Bm、一次线圈的电流密度J1及二次线圈的电流密度J2为优化变量,变压器的运行损耗及化变压器的有效材料成本最低为优化目标,以短路阻抗及电抗高度为约束条件,建立单相低频变压器的多目标优化模型;求解所述单相低频变压器的多目标优化模型,得到最优铁心柱直径、一次线圈匝数、最大运行磁密、一次线圈的电流密度及二次线圈的电流密度,完成低频变压器多目标优化设计,该方法设计的变压器的运行损耗及成本较低。
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公开(公告)号:CN108630401B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201810327858.7
申请日:2018-04-12
申请人: 西安交通大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开一种基于用合成酯油部分替代原变压器油的滤油机滤油方法,包括以下步骤:第一阶段:滤油机将变压器内原有的绝缘油通过管道抽入滤油机内部,直接将原矿物绝缘油引入废油箱,然后,将合成酯油引入滤油机内部,通过正常的油压,将此合成酯油导入变压器内部,此过程持续到变压器内的合成酯油与总油量的比例达到预定值为止;第二阶段:将变压器内混合后的变压器油通过进出油管道与滤油机分时连通,在滤油机内部完成除水过滤过程,此过程要持续到对变压器内油中微水监测达到标准要求。本发明可以明显提高滤油机对变压器的绝缘恢复效率,更大程度的降低绝缘纸板内的含水量,使得变压器内的总含水量下降到更安全的水平。
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公开(公告)号:CN110297166A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910560374.1
申请日:2019-06-26
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种电流互感器绝缘劣化性能试验方法。由于电流互感器本体不便于进行绝缘性能试验,目前缺少有效的等效试验模型,也缺少对绝缘劣化过程的模拟方法、试验方法和相应的劣化程度的表征方法。本发明的方法包括步骤:根据电流互感器头部主绝缘的结构特点确定其等效试验模型;结合上述步骤中的等效试验模型,采用冲击电压的累积效应模拟绝缘的劣化过程;利用升降压法获取绝缘材料的U-N特性曲线;根据U-N特性曲线对绝缘的劣化程度进行表征。本发明通过建立电流互感器头部主绝缘等效试验模型,采用冲击电压的累积效应对绝缘劣化程度进行模拟,并结合U-N特性曲线对绝缘的劣化程度进行表征,可以较好的反映电流互感器头部主绝缘的劣化性能。
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公开(公告)号:CN109061402A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810345246.0
申请日:2018-04-17
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种基于FDS在线测试的变压器油纸绝缘性能带电恢复方法。传统利用FDS测试对水分进行评估时,容易受到环境温度、油温、散热方式等影响,同时滤油机在正常工作时,对油中水分的去除以及对变压器内部油温的改变,更是会影响变压器内部油纸水分平衡。本发明将两个FDS测试系统分别固定在变压器本体与滤油机相互连接的进、出油管道上,所述的FDS测试系统包含测试电极、测试电极测量用的油纸介质以及算法评估系统,FDS测试系统对油中水分情况进行离线和在线的监测。本发明主要用于电力变压器油纸绝缘性能的在线恢复状态监测,能定量地对变压器油纸绝缘的在线恢复效果给出判据。
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公开(公告)号:CN109030954A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810340904.7
申请日:2018-04-17
申请人: 国网浙江省电力有限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: G01R27/26
摘要: 本发明公开了一种基于变电压异频介损曲线定量评估油纸绝缘水分的方法。传统的工频介损试验,只能反映设备在工频某一电压下设备的介损情形。本发明在异于工频的附近频率,对油纸绝缘类设备进行升压和降压试验,获得变电压异频介损曲线;满足曲线特征后,对变电压异频介损曲线特性进行提取,结合数值模型库进行比对分析,对油纸绝缘类设备内的含水量进行定量分析,从而定量地判断油纸绝缘类设备的绝缘情况。本发明通过将异频介损曲线中,升降压曲线之间的有效面积与设备的含水量进行定量关联,大大简化、提高了设备含水量检测的操作与精确度。
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公开(公告)号:CN108630401A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810327858.7
申请日:2018-04-12
申请人: 西安交通大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开一种基于用合成酯油部分替代原变压器油的滤油机滤油方法,包括以下步骤:第一阶段:滤油机将变压器内原有的绝缘油通过管道抽入滤油机内部,直接将原矿物绝缘油引入废油箱,然后,将合成酯油引入滤油机内部,通过正常的油压,将此合成酯油导入变压器内部,此过程持续到变压器内的合成酯油与总油量的比例达到预定值为止;第二阶段:将变压器内混合后的变压器油通过进出油管道与滤油机分时连通,在滤油机内部完成除水过滤过程,此过程要持续到对变压器内油中微水监测达到标准要求。本发明可以明显提高滤油机对变压器的绝缘恢复效率,更大程度的降低绝缘纸板内的含水量,使得变压器内的总含水量下降到更安全的水平。
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公开(公告)号:CN110208669B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN201910558314.6
申请日:2019-06-26
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种模拟油浸式电流互感器电容屏间绝缘劣化的装置及方法。本发明的装置,包括高压引出头、顶盖、筒体、接地引出头;顶盖和筒体组合后形成一闭合腔体并灌装变压器油,顶盖上设有一抽气接口,筒体内设置高压电极和接地电极,高压引出头设置于顶盖的中间位置,接地引出头设置于筒体的底部中间位置,高压电极和接地电极之间设置多层串联叠加的电容屏;多层串联叠加的电容屏包括多层正常层电容屏和至少一层劣化层电容屏,劣化层电容屏用以模拟不同电容屏间的绝缘劣化和/或击穿通道。本发明能有效并系统的模拟油浸式电流互感器不同电容屏间的绝缘劣化,对了解其表现特征,以及绝缘现场检测和状态评估等具有非常重要的意义。
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公开(公告)号:CN117711756A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311827126.1
申请日:2023-12-27
申请人: 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种油内冷的柔性输电用低频变压器,包括铁心,所述铁心上缠绕有低压绕组及高压绕组,高压绕组由空心导线缠绕而成,高压绕组的外侧包裹有绕组绝缘纸筒,高压绕组分为若干组线圈,每组线圈中各空心导线的始端与进油管相连通,从而使各组线圈的油路呈现并联的关系;每组线圈空心导线末端的电路出头与下一组线圈空心导线始端的电路出头相连,从而使各组线圈的电路呈现串联的关系。冷却油分为两路,其中一路从绕组下端进入到绕组绝缘纸筒内部的水平油道和竖直油道,对绕组产生的热量进行换热吸收,另一路通过进油管进入到各组线圈的空心导线中,完成与空心导线的热量传递流出,该变压器的散热效率较高。
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