用于绝缘子的体积电阻试验芯棒的开槽装置及方法

    公开(公告)号:CN109283392A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201810904681.2

    申请日:2018-08-09

    IPC分类号: G01R27/02

    CPC分类号: G01R27/025

    摘要: 本发明提供了一种用于绝缘子的体积电阻试验芯棒的开槽装置及开槽方法,其中,该装置包括:箱体;支撑装置,与箱体相连接并承载待开槽试验芯棒;切割装置,设置于箱体内且与待开槽试验芯棒的预设位置对齐,以在预设位置处开槽;限位装置,与箱体相连接并抵压于待开槽试验芯棒的表面,以对待开槽试验芯棒进行限位。本发明中,在开槽前,通过将待开槽试验芯棒的预设位置与切割装置对齐且限位装置抵压于待开槽试验芯棒的表面,可精确地控制开槽位置;在开槽过程中,通过调整限位装置可控制开槽深度;通过这两方面,使开槽的位置及深度得到了保证,从而达到精确开槽的目的,为后续的试验检测数据的准确性提供了保障。

    一种复合绝缘子的大扰度屈曲测试装置

    公开(公告)号:CN109085075A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810916816.7

    申请日:2018-08-13

    IPC分类号: G01N3/32

    摘要: 本发明提供了一种复合绝缘子的大扰度屈曲测试装置。该装置包括:控制台、施力机构、设置有若干第一检测装置的传力机构、用于悬挂待测复合绝缘子的立式机架和第三检测装置。本发明提供的合绝缘子的大扰度屈曲测试装置,通过将待测复合绝缘子悬挂在立式机架的顶部和底座之间,通过施力机构和传力机构的往复运动来对待测复合绝缘子进行压缩-复位循环测试,通过控制台根据传感器获取的数据确定待测复合绝缘子的扰度特性,并且,测试过程中可以设定往复次数和作用力大小,从而能有针对性地对待测复合绝缘子进行大扰度屈曲测试,有利于提高绝缘子屈曲振动疲劳测试的精度,为保证电网系统的安全稳定运行提供了有力的数据支撑。

    复合绝缘子屈曲振动疲劳测试装置

    公开(公告)号:CN109084944A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810916881.X

    申请日:2018-08-13

    IPC分类号: G01M7/02

    CPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明提供了一种复合绝缘子屈曲振动疲劳测试装置。该装置包括:控制台、施力机构和设置有传感器的传力机构;传力机构与待测复合绝缘子相连接,用于带动待测复合绝缘子移动;施力机构与传力机构相连接,用于以预设频率和预设往复次数对传力机构施加预定作用力;控制台与施力机构相连接,用于控制施力机构对传力机构施加预定作用力,以使施力机构通过传力机构将预定作用力施加至待测复合绝缘子并带动待测复合绝缘子移动;控制台还与传感器相连接,用于接收传感器获取的待测复合绝缘子的作用力数据和位移数据,并根据作用力数据和位移数据确定待测复合绝缘子的屈曲振动疲劳特性。

    基于Tanimoto相似度的小电流接地故障定位方法及系统

    公开(公告)号:CN113567803B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202110708637.6

    申请日:2021-06-25

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种基于Tanimoto相似度的小电流接地故障定位方法及系统,其方法包括:提取故障线路上故障后预设时间窗内各检测点的暂态零序电流数据;根据所述时间窗内各均分的时间段内的暂态零序电流数据计算得到各检测点在各时间段的暂态零序电流幅值;判断故障线路是否为多分支线路或无分支线路:若故障线路为多分支线路,则计算多分支线路中各分支节点前后相邻的检测点的暂态零序电流幅值序列的Tanimoto相似度,选取其中一个分支线路作为故障支路;若故障线路为无分支线路,则该无分支线路为故障支路;计算故障支路上各相邻检测点的暂态零序电流幅值序列的Tanimoto相似度,(56)对比文件于全江. 多故障环境下的频谱故障定位技术实证分析《.中国优秀硕士学位论文全文数据库(信息科技辑)》.2016,(2016年第8期),全文.尤向阳 等.基于零序电流波形相似度的接地故障定位方法《.电力系统保护与控制》.2019,第47卷(第14期),全文.胡军 等.基于大数据挖掘技术的输变电设备故障诊断方法《.高压电技术》.2017,第43卷(第11期),全文.Kan Akatsu 等.Air-Cooled Multi-PhaseDual-Winding In-Wheel Motor Integratedwith Ultra Small SiC Module《.2020 IEEEEnergy Conversion Congress andExposition》.2020,全文.