振荡型冲击电压下绝缘介质击穿特性分析方法和装置

    公开(公告)号:CN104483608B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201410802595.2

    申请日:2014-12-17

    Abstract: 一种振荡型冲击电压下绝缘介质击穿特性分析方法及装置,该方法包括步骤:采用具有相同特性的振荡型冲击电压信号进行预设次数的击穿试验;记录各次击穿试验中绝缘介质在振荡型冲击电压的波形下击穿时的击穿信号;根据振荡型冲击电压信号的振荡频率确定振荡型冲击电压信号的振荡周期,确定各振荡周期的持续时间;根据记录的各击穿信号,统计确定各次击穿试验中总的击穿次数,根据各振荡周期的持续时间计算各振荡周期内的击穿次数;根据各振荡周期的击穿次数、总的击穿次数,确定各振荡周期的击穿概率;根据振荡周期数、各振荡周期的击穿概率,形成振荡周期放电概率曲线。本发明实施例方案可以有效地对振荡型冲击电压对绝缘介质的影响进行分析。

    冲击电压下局部放电检测用无线特高频传感器

    公开(公告)号:CN104502817A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410797615.1

    申请日:2014-12-17

    Abstract: 一种冲击电压下局部放电检测用无线特高频传感器,包括:信号处理器以及与其电连接的同步采集触发天线、局部放电特高频检测天线、无线信号发射天线,同步采集触发天线接收冲击电压发生器产生冲击电压球隙动作时的高频脉冲信号,该脉冲信号触发局部放电特高频检测天线接收冲击电压下组合电器内部所产生的局部放电特高频信号,该局部放电特高频信号经所述信号处理器进行数字化处理后由无线信号发射天线进行无线发射。本发明实施例的传感器利用特高频信号进行冲击电压下局部放电的检测,可以有效的利用特高频信号的强抗干扰性能,且采用无线传输的形式,大大减小了现场的布线工作量,提高了现场工作效率和检测的准确程度。

    振荡型冲击电压下绝缘介质击穿特性分析方法和装置

    公开(公告)号:CN104483608A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410802595.2

    申请日:2014-12-17

    Abstract: 一种振荡型冲击电压下绝缘介质击穿特性分析方法及装置,该方法包括步骤:采用具有相同特性的振荡型冲击电压信号进行预设次数的击穿试验;记录各次击穿试验中绝缘介质在振荡型冲击电压的波形下击穿时的击穿信号;根据振荡型冲击电压信号的振荡频率确定振荡型冲击电压信号的振荡周期,确定各振荡周期的持续时间;根据记录的各击穿信号,统计确定各次击穿试验中总的击穿次数,根据各振荡周期的持续时间计算各振荡周期内的击穿次数;根据各振荡周期的击穿次数、总的击穿次数,确定各振荡周期的击穿概率;根据振荡周期数、各振荡周期的击穿概率,形成振荡周期放电概率曲线。本发明实施例方案可以有效地对振荡型冲击电压对绝缘介质的影响进行分析。

    管型绝缘母线局部放电检测中的采集点定位方法和系统

    公开(公告)号:CN103675611A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310460459.5

    申请日:2013-09-29

    Abstract: 一种管型绝缘母线局部放电检测中的采集点定位方法和系统,其中方法包括:根据待定位的管型绝缘母线及其外部空间的参数建立三维的仿真模型;对所述仿真模型进行自适应网格划分得到网格仿真模型;在网格仿真模型的局部放电信号源的预测区域内,设置模拟的局部放电信号源及模拟的采集点,并设定所述局部放电信号源的类型及辐射参数;根据网格仿真模型计算所述局部放电信号源的电磁波信号传输至各个采集点的传播特性参数;根据所述传播特性参数确定实际的管型绝缘母线局部放电检测中的采集点位置。通过本方案提高了检测效率。

    一种大温差工况下直流穿墙套管试验方法

    公开(公告)号:CN119269998A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411589561.X

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种大温差工况下直流穿墙套管试验方法,其中:在直流穿墙套管交接或离线时,利用热油循环管植入到直流穿墙套管的一侧,通过调节热油的温度模拟直流穿墙套管的户内侧的工况;进一步利用液氮循环管植入到直流穿墙套管的另一侧,通过调节液氮的温度模拟直流穿墙套管的户外侧的工况;在不同的热油的温度和液氮的温度的大温差温度组合下,对直流穿墙套管进行直流电压试验,并进行局部放电测量。本发明本质上提出了一种可模拟直流穿墙套管现场实际大温差工况的直流电压试验方法,相比现有技术更符合寒冷地区的现场实际,更有利于特高压直流输电领域的直流穿墙套管电气绝缘考核。

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