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公开(公告)号:CN117970049A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311871032.4
申请日:2023-12-29
申请人: 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
摘要: 本发明公开了一种可控电场空间分量的油纸绝缘沿面放电试验装置,包括绝缘箱、高压导杆、接地导杆和电极组件。绝缘箱采用透明材料制成;高压导杆竖直地穿过绝缘箱的顶部,高压导杆的上端与高压线相连;接地导杆竖直地穿过绝缘箱的底部,接地导杆的下端与接地线相连;电极组件包括高压针电极、平板电极和长方体电极,高压针电极与高压导杆的下端固定,平板电极与接地导杆的上端可拆卸固定,平板电极的上表面上设有用于固定油纸的固定槽,长方体电极放置在平板电极的上表面上,长方体电极和高压针电极分别对应地位于固定槽的两侧处。本发明结构简单,实验操作方便,外施电场平行分量及垂直分量灵活可调,大大提高了实验效率,降低实验成本。
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公开(公告)号:CN112070322A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202011044473.3
申请日:2020-09-28
申请人: 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 , 清华大学
摘要: 本发明提出一种基于长短期记忆网络的高压电缆线路运行状态预测方法,属于电力系统线路状态预测技术领域。该方法首先获取同一电缆上在同一采集点获取不同的状态量原始序列数据并进行预处理和归一化,利用时间窗将每个状态量的序列数据划分为多个子序列,并将所有的子序列组成输入序列并生成对应输出序列。利用输入序列和输出序列训练LSTM预测模型完毕后,利用训练完毕的模型即可预测任一状态量子序列对应的下一个时间窗的子序列预测值,通过反归一化,最终得到真实状态量数据的预测结果。本发明利用深度学习实现对单一节点的多状态量联合预测,提高电缆状态预测的准确度,保障高压输电电缆的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN111505397A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010256657.X
申请日:2020-04-02
IPC分类号: G01R29/24
摘要: 本发明公开了一种纳米级分辨率的快速固体电介质空间电荷测量系统及方法,其中,系统包括:太赫兹激发组件,用于激发太赫兹电磁波;快速扫描组件,用于改变探测光与激发光之间的配合状态;空间电荷信号激发组件,用于激发空间电荷信号;检测及控制环节组件,用于探测空间电荷信号,得到空间电荷测量结果。该系统基于快速扫描太赫兹技术,通过稳定快速的多臂旋转光学延迟器和太赫兹压力波传感器,从而实现空间分辨率可达数十纳米,单次测量时间在秒级的空间电荷测量,有效解决了目前传统空间电荷测量方法存在空间分辨率不足,背景噪声干扰大,信噪比较低,缺乏表征绝缘材料中微纳缺陷的荷电特性的问题。
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公开(公告)号:CN107287988A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710598060.1
申请日:2017-07-20
申请人: 清华大学
摘要: 本发明涉及一种微/纳米复合纤维电气绝缘纸的制备方法,属于电气绝缘纸技术领域。分别将针叶木浆干浆板和其他微米纤维浆干浆板浸泡在去离子水中12小时,浸泡好后将浆板撕成25mm×25mm的小片。接着利用打浆机对处理好的针叶木浆板和其他微米纤维浆板分别进行疏解、打浆。然后进行超声分散处理后,取适量的针叶木浆纤维、其他微米纤维和纳米纤维进行混合,利用搅拌装置处理5分钟~20分钟。也可以采用混合打浆方式,即将经过预处理的针叶木浆板和其他微米纤维浆板直接按比例混合,然后利用打浆机进行疏解、打浆,肖伯尔打浆度同样控制在10°SR到60°SR之间。本方法工艺过程简单、易操作,并有效提升电气绝缘纸的抗张强度和击穿场强。
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公开(公告)号:CN107271872A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710619880.4
申请日:2017-07-26
申请人: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/1263
摘要: 本发明公开了一种换流变压器油纸绝缘缺陷类型统计方法及系统,包括:采集实时的直流及交直流复合电压下油纸绝缘局部放电信号;提取所述局部放电信号中包括的相邻两次放电之间的时间间隔、放电量和放电次数信息,其中,所述相邻两次放电之间的时间间隔包括当前放电脉冲与前一次放电脉冲之间的时间间隔和当前放电脉冲与下一次放电脉冲之间的时间间隔;根据所述相邻两次放电之间的时间间隔、放电量和放电次数信息,构建所述直流及交直流复合电压下油纸绝缘局部放电的统计参数表。本发明以相邻两次放电之间的时间间隔代替交流中相位的特征参量值,并结合传统参量放电量和放电次数构成统计参数表,从而可以判断换流变压器内部结构中是否存在缺陷。
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公开(公告)号:CN106855473A
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201611090947.1
申请日:2016-12-01
申请人: 清华大学
IPC分类号: G01N1/28
CPC分类号: G01N1/28
摘要: 本发明公开了一种制备放射性石墨中碳‑14液体样品的方法,该方法包括:提供一密封的反应容器,该反应容器内具有一含氚水蒸气吸附装置,从而将该反应容器的内部空间分割成第一空间和第二空间;所述第一空间内设置有放射性石墨样品,所述第二空间内设置有二氧化碳吸收液;向所述密封的反应容器内充入助燃气,使所述反应容器内的气压强达到1MPa‑4MPa;使所述放射性石墨样品在助燃气中进行燃烧,在所述第一空间形成含氚水蒸气和二氧化碳气体;保持一段时间,使所述含氚水蒸气和二氧化碳气体通过所述吸附装置向所述第二空间扩散,所述含氚水蒸气被所述吸附装置吸收,且所述二氧化碳气体被所述吸收液吸收;对所述密封的反应容器进行排气。
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公开(公告)号:CN111505397B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202010256657.X
申请日:2020-04-02
IPC分类号: G01R29/24
摘要: 本发明公开了一种纳米级分辨率的快速固体电介质空间电荷测量系统及方法,其中,系统包括:太赫兹激发组件,用于激发太赫兹电磁波;快速扫描组件,用于改变探测光与激发光之间的配合状态;空间电荷信号激发组件,用于激发空间电荷信号;检测及控制环节组件,用于探测空间电荷信号,得到空间电荷测量结果。该系统基于快速扫描太赫兹技术,通过稳定快速的多臂旋转光学延迟器和太赫兹压力波传感器,从而实现空间分辨率可达数十纳米,单次测量时间在秒级的空间电荷测量,有效解决了目前传统空间电荷测量方法存在空间分辨率不足,背景噪声干扰大,信噪比较低,缺乏表征绝缘材料中微纳缺陷的荷电特性的问题。
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公开(公告)号:CN109669057B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201910132530.4
申请日:2019-02-22
申请人: 清华大学
摘要: 本发明公开了一种电介质微观界面荷电及陷阱特性的定量表征方法及装置,其中,方法包括:制备栅极电压可控的固体绝缘样品,并获取固体绝缘样品的微观形貌图,以得到绝缘材料的局域态分布特性;对固体绝缘样品进行极化处理,以在去极化过程得到探针上的静电力梯度及电势分布信息,并获取固体绝缘样品的样品表面电势分布特性;根据样品表面电势分布特性反演得到微观界面表面电荷密度分布特性,并且根据微观界面表面电荷密度分布特性和局域态分布特性反推得到绝缘材料的迁移率和陷阱深度。该方法具有操作简便、精确度高、且可为纳米复合材料微区界面表征和定向精准调控提供新技术和新方法等优点。
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公开(公告)号:CN107287988B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201710598060.1
申请日:2017-07-20
申请人: 清华大学
摘要: 本发明涉及一种微/纳米复合纤维电气绝缘纸的制备方法,属于电气绝缘纸技术领域。分别将针叶木浆干浆板和其他微米纤维浆干浆板浸泡在去离子水中12小时,浸泡好后将浆板撕成25mm×25mm的小片。接着利用打浆机对处理好的针叶木浆板和其他微米纤维浆板分别进行疏解、打浆。然后进行超声分散处理后,取适量的针叶木浆纤维、其他微米纤维和纳米纤维进行混合,利用搅拌装置处理5分钟~20分钟。也可以采用混合打浆方式,即将经过预处理的针叶木浆板和其他微米纤维浆板直接按比例混合,然后利用打浆机进行疏解、打浆,肖伯尔打浆度同样控制在10°SR到60°SR之间。本方法工艺过程简单、易操作,并有效提升电气绝缘纸的抗张强度和击穿场强。
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公开(公告)号:CN118011157A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410028599.3
申请日:2024-01-09
申请人: 国网上海市电力公司 , 清华大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本公开提出一种油气界面放电试验装置和方法,其中,试验装置包括:容器,容器内设置有绝缘油,绝缘油和空气之间形成油气界面;放电电极,放电电极设置在油气界面中;电源模块,电源模块的供电端和放电电极的电源端相连,电源模块用于根据设定速率增大放电电极的电压,直到放电电极放电,并记录放电电极放电时的电压为放电电压;拍摄模块,拍摄模块的拍摄端和放电电极相对设置,拍摄模块用于记录放电电极放电时的图像。在本公开的一种油气界面放电试验装置和方法中,能够利用放电电极的放电实现油气界面的放电模拟,同时,整体能够实现油气界面放电模拟的精准控制和记录。
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