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公开(公告)号:CN105572434B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201510980979.8
申请日:2015-12-23
Applicant: 清华大学 , 郑州大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 电力规划设计总院
Abstract: 本发明提出一种空间电荷测量用高耐压电极装置包括:接地金属板、高压金属电极、半导电层、绝缘支撑块、绝缘套管、导电杆、绝缘树脂封装件、接地金属屏蔽罩和上、下屏障盘。绝缘支撑块和高压金属电极位于填充绝缘树脂封装件的接地金属屏蔽罩内,高压金属电极位于绝缘支撑块下方并与绝缘支撑块相连;半导电层设置在高压金属电极下方且与高压金属电极相连;接地金属板设置在接地金属屏蔽罩下方;上下屏障盘在接地金属屏蔽罩内,下屏障盘在上屏障盘下方,下屏障盘在接地金属板上表面;绝缘套管从接地金属屏蔽罩侧面穿入并与高压金属电极上端部侧面相连,绝缘套管内贯穿与高压金属电极上端部侧面相连的导电杆。本发明能够提高高压电极的沿面闪络电压。
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公开(公告)号:CN103969517A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410160371.6
申请日:2014-04-21
IPC: G01R29/24
Abstract: 本发明涉及一种用于电声脉冲法空间电荷测量的高压电极装置,属于绝缘材料性能测试技术领域。通过设计接地金属座、金属卡环和金属转盘三个结构,以及配合可预置扭力值的扳手,保证本高压电极装置对绝缘材料薄膜试样施加一个定量的压力。同时通过所设计的内、外螺纹相互啮合的结构,在螺纹密度很大的情况下,能保证高压电极装置随着金属卡环垂直向下在薄膜试样表面施加均匀分布的压力,保证薄膜试样内部机械应力处处相同。本发明的空间电荷测量用高压电极装置,结构简单、操作方便,保证薄膜试样内部受挤压部分的机械应力处处相同,均匀分布,提高了绝缘材料空间电荷测量的准确性。
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公开(公告)号:CN105572434A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510980979.8
申请日:2015-12-23
Applicant: 清华大学 , 郑州大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 电力规划设计总院
Abstract: 本发明提出一种空间电荷测量用高耐压电极装置包括:接地金属板、高压金属电极、半导电层、绝缘支撑块、绝缘套管、导电杆、绝缘树脂封装件、接地金属屏蔽罩和上、下屏障盘。绝缘支撑块和高压金属电极位于填充绝缘树脂封装件的接地金属屏蔽罩内,高压金属电极位于绝缘支撑块下方并与绝缘支撑块相连;半导电层设置在高压金属电极下方且与高压金属电极相连;接地金属板设置在接地金属屏蔽罩下方;上下屏障盘在接地金属屏蔽罩内,下屏障盘在上屏障盘下方,下屏障盘在接地金属板上表面;绝缘套管从接地金属屏蔽罩侧面穿入并与高压金属电极上端部侧面相连,绝缘套管内贯穿与高压金属电极上端部侧面相连的导电杆。本发明能够提高高压电极的沿面闪络电压。
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公开(公告)号:CN103412178B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310363269.1
申请日:2013-08-20
Applicant: 清华大学
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明涉及一种用于电介质材料的多通道热刺激电流测量装置,属于绝缘材料性能测试技术领域。本装置包括真空保温桶和测量腔体,测量腔体置于真空保温桶内,两者之间装有液氮。测量腔体上设有顶盖,顶盖上设有支柱、抽真空阀门和真空插头,支柱内设有电缆导芯。测量腔体内固定柱固定在顶盖上,上、下隔板,上、下固定板等与固定柱相对固定,导电柱与上、下隔板相对固定,并与电缆导芯相连通。导电圆板与上固定板固定,并与导电柱相连通。上电极支柱、上电极、下电极和下电极支柱同轴安装后固定在上固定板和下固定板之间。本测量装置大大缩短相同试样数量所需要的测量时间,试样平均液氮消耗量也大为降低,从实验效率和测量成本上均有明显改善。
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公开(公告)号:CN102540026B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201210001810.X
申请日:2012-01-05
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及高电压绝缘技术,更具体涉及一种用于绝缘油冲击特性研究的油杯,包括厚度块、电极、尼龙底座以及设置在尼龙底座上的有机玻璃筒和有机玻璃罩,有机玻璃罩顶部设有上导杆螺纹结构定位系统,上导杆螺纹结构定位系统包括同心定位螺母、高压实心金属导杆和上电极,同心定位螺母内活动设有高压实心金属导杆,高压实心金属导杆一端活动连接有上电极;尼龙底座上设有接地实心金属导杆,接地实心金属导杆一端活动连接有下电极;高压实心金属导杆与接地实心金属导杆同轴心;本发明的系统可靠性更强,油隙间距易于微调,易于清洗和更换电极,可用于多种放电电极模型研究。
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公开(公告)号:CN103806325A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410026395.2
申请日:2014-01-20
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种实验室用变压器绝缘纸的制备方法及其系统,属于变压器设备技术领域。首先将商业用干浆板放在去离子水中浸泡,得到湿浆板;将湿浆板进行疏解打浆,得到游离浆;将游离浆进行脱水成型,得到所需规格的绝缘湿纸页;对绝缘湿纸页进行热压处理,得到绝缘纸;将绝缘纸,在恒温恒湿环境中保存,以备实验室使用。本发明的变压器绝缘纸的制备方法及其系统,其优点是,制备工艺简单,大大简化了工业用绝缘纸的生产过程,具有成本低,操作简单的优点。本发明制备系统的设备相应简单,占地面积小,可以将整套生产设备置于室内,集中在一个房间里,便于操作、管理,满足了科学研究的特殊需求。
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公开(公告)号:CN109932615A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910211732.8
申请日:2019-03-20
Applicant: 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 , 燕山大学 , 清华大学 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 长园电力技术有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种单相电缆故障测距方法及装置,方法包括:获取单相电缆故障的暂态信号和故障电流;根据所述暂态信号进行最小二乘算法参数辨识,确定过渡电阻、对地电容以及故障距离;根据确定的故障距离和故障电流确定电缆故障类型,其中,所述的故障类型包括:芯-护层故障、芯-护层接地故障。本发明解决了现有技术中单相电缆故障单端测距的问题,本发明能够实现对电缆故障快速准确地定位,对保证电网安全运行,提高供电可靠性有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN102955108B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201210413851.X
申请日:2012-10-25
Applicant: 清华大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种换流变压器油纸绝缘局部放电特性的测量方法,属于高压电气设备绝缘检测技术领域。换流变压器油纸绝缘局部放电现象属于随机性过程,本发明方法利用放电现象中的放电量与时间间隔的关系,建立一系列关系图,并从关系图中提取局部放电的统计特征参数,包括:偏斜度Sk(表征谱图分布曲线相对于正态分布的偏移程度)、峭度Ku(表征谱图分布曲线相对于正态分布的尖锐程度)、威布尔分布参数尺度参数α、形状参数β。利用本发明方法得到的20个特征参数,作为换流变压器油纸绝缘局部放电类型及严重程度的判断依据,根据判断依据,操作人员对换流变压器制定合理的状态维修策略,并为换流变压器的制造和运营提供可靠的技术支持。
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公开(公告)号:CN103412178A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310363269.1
申请日:2013-08-20
Applicant: 清华大学
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明涉及一种用于电介质材料的多通道热刺激电流测量装置,属于绝缘材料性能测试技术领域。本装置包括真空保温桶和测量腔体,测量腔体置于真空保温桶内,两者之间装有液氮。测量腔体上设有顶盖,顶盖上设有支柱、抽真空阀门和真空插头,支柱内设有电缆导芯。测量腔体内固定柱固定在顶盖上,上、下隔板,上、下固定板等与固定柱相对固定,导电柱与上、下隔板相对固定,并与电缆导芯相连通。导电圆板与上固定板固定,并与导电柱相连通。上电极支柱、上电极、下电极和下电极支柱同轴安装后固定在上固定板和下固定板之间。本测量装置大大缩短相同试样数量所需要的测量时间,试样平均液氮消耗量也大为降低,从实验效率和测量成本上均有明显改善。
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公开(公告)号:CN105806892B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201610141274.1
申请日:2016-03-11
Applicant: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 郑州大学 , 中国电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种固—液通用型热刺激电流测量装置,包括:真空保温桶、固定柱、下电极、绝缘套管、上电极、玻璃环、上隔板、下隔板和弹簧,真空保温桶内设有测量腔体,测量腔体的顶部有顶盖封闭,测量腔体上设有加热器,测量腔体上设有氮气入口,顶盖上设有排气口,测量腔体与真空保温桶之间设有冷却介质;固定柱上端与顶盖相连;下电极与固定柱相连,且下电极上设有凹槽和温度传感器;绝缘套管内穿设有金属导芯;上电极与金属导芯相连并与下电极上下相对;玻璃环可取出地放在凹槽内;上隔板和下隔板上下间隔布置并位于上电极上方;弹簧套在金属导芯外侧且位于上电极与下隔板之间。本发明的测量装置,可兼容固体电介质和液体电介质的测量需求。
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