一种气体绝缘设备高压大电流联合试验系统

    公开(公告)号:CN109406969A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811474268.3

    申请日:2018-12-04

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种气体绝缘设备高压大电流联合试验系统,电缆将试验罐体两端的套管短接,使之形成一个闭合的电流回路。将短接罐体用的电缆穿过穿心式升流器,作为升流器的二次绕组。通过导线将工频试验变压器的输出端接在试验罐体的其中一个套管上,另一个输出端和试验罐体的外壳均接地,工频试验变压器和穿心式升流器的一次侧也需接地,由于升流器的二次侧处于高电位,因此其一次绕组和二次绕组间的绝缘需能耐受试验高压。升流器的输出电流和变压器的输出电压均通过各自的调压器调节。可以独立地对电压和电流的大小进行调节,其中电流和电压之间的相位由移相器人工调节,减小对电源功率的需求,尤其是可以给高校的实验室带来很大的方便。

    集成式结构广谱机械波传感器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117970054A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410092554.2

    申请日:2024-01-23

    IPC分类号: G01R31/12 G01M13/00

    摘要: 公开了一种集成式结构广谱机械波传感器,传感器中,信号处理电路板设于外壳内且通过输出端口输出外壳;压缩型结构设于外壳内以检测20k‑500kHz的高频机械波,第一压电敏感元件层叠于声学匹配层的上表面且位于外壳内,第一压电敏感元件包括经由外壳接地的下表面电极和相对于下表面电极的上表面电极,上表面电极连接信号处理电路板,剪切型结构设于外壳内以检测0‑20kHz的低频机械波,第二压电敏感元件环绕轴向支柱,第二压电敏感元件包括紧贴轴向支柱的内表面电极和相对于内表面电极的外表面电极,内表面电极经由外壳接地,外表面电极连接信号处理电路板。

    气体绝缘变电站金属微粒检测方法

    公开(公告)号:CN111665421A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010493971.X

    申请日:2020-06-03

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本申请涉及一种气体绝缘变电站金属微粒检测方法。所述方法用于检测气体绝缘变电站的金属微粒,所述气体绝缘变电站包括并列的第一母线和第二母线,以及连接于所述第一母线和第二母线之间的第一断路器,所述方法包括:对所述气体绝缘变电站进行局部放电检测,得到操动前局放信号;对所述第一母线和所述第二母线进行充电;操动所述第一断路器,并在操动所述第一断路器之后的预设时长内,对所述气体绝缘变电站进行局部放电检测,得到操动后局放信号;根据所述操动前局放信号和所述操动后局放信号,确定所述气体绝缘变电站是否存在金属微粒。本申请提供的方法检测金属微粒过程中,不会损伤气体绝缘变电站的绝缘性能,实用性强。

    变压器套管的监测方法、装置、设备、系统和存储介质

    公开(公告)号:CN113109674B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202110355134.5

    申请日:2021-04-01

    摘要: 本申请涉及一种变压器套管的监测方法、装置、设备、系统和存储介质。所述方法包括:获取设置于变压器套管中的振动超声传感器采集的监测信号;对监测信号进行特征分析,获取该监测信号的特征参数;该特征参数包括该监测信号的频率特性;根据特征参数以及预设的参数故障对应关系,确定变压器套管的目标故障类型;该参数故障对应关系中包括多种故障类型对应的频率范围;该目标故障类型为局部放电、电弧放电、局部过热、结构松动、异常振动以及套管漏气漏油中的至少一种。采用本方法能够使得变压器套管监测数据不受变压器套管附近电磁信号和气候环境的干扰,从而使得监测结果更可靠。

    气体绝缘变电站金属微粒检测方法

    公开(公告)号:CN111665421B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202010493971.X

    申请日:2020-06-03

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本申请涉及一种气体绝缘变电站金属微粒检测方法。所述方法用于检测气体绝缘变电站的金属微粒,所述气体绝缘变电站包括并列的第一母线和第二母线,以及连接于所述第一母线和第二母线之间的第一断路器,所述方法包括:对所述气体绝缘变电站进行局部放电检测,得到操动前局放信号;对所述第一母线和所述第二母线进行充电;操动所述第一断路器,并在操动所述第一断路器之后的预设时长内,对所述气体绝缘变电站进行局部放电检测,得到操动后局放信号;根据所述操动前局放信号和所述操动后局放信号,确定所述气体绝缘变电站是否存在金属微粒。本申请提供的方法检测金属微粒过程中,不会损伤气体绝缘变电站的绝缘性能,实用性强。