一种气体绝缘性能检测方法、装置、介质

    公开(公告)号:CN116879693A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310849612.7

    申请日:2023-07-11

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本申请涉及电力设备领域,公开了一种气体绝缘性能检测方法、装置、介质,包括:获取待测绝缘设备的工作状态信息,以便于根据工作状态信息确定绝缘气体所处的分解阶段;利用气体预测模型确定与工作状态信息对应的气体预测数据;其中,气体预测模型为基于灰色系统的正交化预测模型,气体预测模型的背景值为利用高斯‑切比雪夫求积法对历史气体分解数据进行处理后得到的数据,从而确定分解后各种气体的浓度;根据气体预测数据确定待测绝缘设备的绝缘能力,以对待测绝缘设备进行调整。本申请通过基于灰色系统的正交化预测模型确定在待测绝缘设备工作状态下绝缘气体的分解情况,从而准确的确定绝缘气体的成分和绝缘性能,以对待测绝缘设备进行调整。

    一种动态气体浓度测试装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114034736A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111304339.7

    申请日:2021-11-05

    IPC分类号: G01N27/00

    摘要: 本发明涉及气体浓度测试技术领域,具体涉及一种动态气体浓度测试装置,其包括测试腔体密封盖和测试腔体,所述测试腔体密封盖通过螺母与测试腔体连接,所述测试腔体的侧壁上开设有热电偶导线孔、进出气孔和传感器信号线孔,所述进出气孔用于连通所需测试气体;所述测试腔体的内底部设有基底加热板,所述基底加热板与测试腔体的内底部之间设有隔热层,防止腔体整体过热;所述基底加热板的上方设有气体传感叉指电极固定结构,所述气体传感叉指电极固定结构上固定连接有叉指电极,所述叉指电极的信号通过气体传感叉指电极固定结构的电极传输至外部信号接受侧;其有益效果在于:本发明的测试装置设有四个气敏传感器,能够满足一次检测多种气体的需求。

    一种传感器及其制作方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117091711A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310904479.0

    申请日:2023-07-21

    IPC分类号: G01K5/48 G01P5/08

    摘要: 本申请涉及设备在线监测领域,公开了一种传感器及其制作方法,包括:温度感应部件、第一电极、第二电极、摩擦层和检测电路;温度感应部件的第一端固定,第二端与摩擦层的一端固定连接,温度感应部件随环境温度变化发生可逆形变;第一电极和第二电极相对设置,且第一电极和第二电极间留有缝隙;第一电极的上表面呈平面状,第二电极呈弧形;摩擦层设于第一电极的上表面,且随温度感应部件的变形在第一电极的上表面伸展和弯曲;检测电路分别与第一电极和第二电极电连接,用于根据第一电极和第二电极输出电流的大小确定环境温度,根据电流的输出频率确定气流风速。本申请传感器可同时实现温度和气流风速的检测,降低对GIS设备的影响。

    一种基于电场互易的输电线路下方空间电位测量方法

    公开(公告)号:CN114184850B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202111512051.9

    申请日:2021-12-07

    IPC分类号: G01R29/08

    摘要: 本发明提供了一种基于电场互易的输电线路下方空间电位测量方法,包括如下步骤:在输电线路下方放置感应导体球,测量感应导体球的电压;在无输电线路的空间中,放置测试导体球,并向测试导体球施加测试电压;修正输电线路产生的感应电压,建立测试导体球的电荷密度与输电线路产生的感应电压之间的函数关系;利用模拟电荷法计算测试导体球的电荷密度;建立输电线下方电场强度值与感应导体球的测量电压之间的函数关系;计算校正系数,得出输电线路下方空间电位;本发明可在获取待测点高度后提前计算校正系数,利用校正系数直接计算得出输电线路下方空间电位。一方面保证数据的准确性,另一方面,无需复杂测量装置,步骤简便,测量的便利性大大提高。

    一种C5-PFK快速充气系统及充气方法

    公开(公告)号:CN113685720A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110980484.0

    申请日:2021-08-25

    摘要: 本发明涉及绝缘气体设备技术领域,具体涉及一种C5‑PFK快速充气系统及充气方法,该系统包括C5‑PFK充气装置、缓冲气体储存装置和混合气体储存装置,所述C5‑PFK充气装置外设置有加热装置,所述C5‑PFK充气装置置于加热装置内部;所述C5‑PFK充气装置包括充气瓶体,所述充气瓶体内部密封,所述充气瓶体上设置充气管,所述充气管通过开关阀门与混合气体储存装置连接。目的在于通过在C5‑PFK充气装置外部设置加热装置,使得C5‑PFK液体在汽化时,可以持续的提供汽化所需热量,从而保证C5‑PFK气体在不断充入的过程中,不会由于周围温度的降低而导致汽化速度越来越慢,从而造成混合气体浓度误差大的问题。