-
公开(公告)号:CN109061402B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201810345246.0
申请日:2018-04-17
Applicant: 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
Abstract: 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。
-
公开(公告)号:CN108593714B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201810327879.9
申请日:2018-04-12
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开一种基于变压器内置油纸绝缘试样介电响应特性的变压器内水分测量系统,包括:介电响应探头、介电响应测量模块和温度测量模块;所述介电响应探头安装于待测变压器中;所述介电响应测量模块包括电源、电压表和电流表;所述电源用于向介电响应探头提供交流电压;所述电压表和电流表分别用于测量介电响应探头两端的电压和流过的电流;温度测量模块用于测量介电响应探头所处位置的油温。本发明实现了对变压器内水分的不取样在线连续测量,测量过程安全便捷,测量结果准确可靠;测得的介电响应信息还可作为变压器状态评估的补充信息。
-
公开(公告)号:CN108593714A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810327879.9
申请日:2018-04-12
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开一种基于变压器内置油纸绝缘试样介电响应特性的变压器内水分测量系统,包括:介电响应探头、介电响应测量模块和温度测量模块;所述介电响应探头安装于待测变压器中;所述介电响应测量模块包括电源、电压表和电流表;所述电源用于向介电响应探头提供交流电压;所述电压表和电流表分别用于测量介电响应探头两端的电压和流过的电流;温度测量模块用于测量介电响应探头所处位置的油温。本发明实现了对变压器内水分的不取样在线连续测量,测量过程安全便捷,测量结果准确可靠;测得的介电响应信息还可作为变压器状态评估的补充信息。
-
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
Applicant: 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
Abstract: 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。
-
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
Applicant: 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
Abstract: 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。
-
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
Applicant: 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: G01R27/26
Abstract: 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。
-
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
Applicant: 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
Abstract: 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。
-
公开(公告)号:CN109030954B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201810340904.7
申请日:2018-04-17
Applicant: 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: G01R27/26
Abstract: 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。
-
公开(公告)号:CN112415353B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202011060368.9
申请日:2020-09-30
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC: G01R31/16
Abstract: 本申请公开了一种适用于光纤耐压性能测试的电极装置及方法,用以解决光纤耐压测试时难以将其固定在电极上,难以准确获取两电极之间光纤长度的技术问题。装置包括:圆柱形腔体、圆柱形底座;圆柱形腔体具有第一端部和第二端部,两个端部分别连接圆柱形底座;圆柱形底座包括若干撑条,连接于圆柱形底座与圆形金属板之间,以支撑圆形金属板;圆形金属板中心位置设有第一光纤通孔,以接入待测光纤;圆形金属板连接电压源,同时通过圆柱形连接块连接电极;电压源用于提供测试电压,电极用于固定待测光纤。本申请通过上述装置的光纤通孔可以将待测光纤从上下两个电极中穿过,不仅实现了光纤在电极上的固定,同时实现了两个电极之间光纤长度的测量。
-
公开(公告)号:CN112881862B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110064400.9
申请日:2021-01-18
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 本申请公开了一种基于相对阻抗谱的三芯电缆故障定位及装置,用以解决现有的电缆故障定位方法由于外界环境因素干扰,定位结果准确性较低的技术问题。方法包括:通过阻抗分析仪获取待测三芯电缆的三相芯线分别对应的A相阻抗谱、B相阻抗谱以及C相阻抗谱;基于A相阻抗谱、B相阻抗谱以及C相阻抗谱,确定待测三芯电缆的三相芯线分别对应的第一故障定位函数;根据第一故障定位函数,通过几何算法,确定待测三芯电缆的三相芯线分别对应的第二故障定位函数;通过待测三芯电缆的三相芯线分别对应的第二故障定位函数,确定待测三芯电缆的故障位置信息。本申请通过上述方法排除了外界环境因素的干扰,实现了对三芯电缆故障位置的准确定位。
-
-
-
-
-
-
-
-
-