一种模拟变压器装置
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105676093B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201610228579.6

    申请日:2016-04-13

    Abstract: 本发明实施例公开了一种模拟变压器装置,包括盛放有绝缘油的油容器、使得绝缘油循环的油泵以及对绝缘油进行分离的油水分离器,油容器的底部设置有温度传感器,油容器的中心位置设置有对绝缘油放电的电极对,电极对的周围对称设置有对绝缘油放电的加热器。本发明提供的模拟变压器装置,能够准确模拟局部放电、击穿放电的变压器电故障并获得各种电故障下绝缘油及油纸混合绝缘的油中溶解气体组分含量,从而为判断变压器运行状况是否正常以及是否存在潜伏性故障提供参考。

    一种用于在线色谱仪的校验装置

    公开(公告)号:CN109001304A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810482806.7

    申请日:2018-05-18

    Abstract: 本申请公开了一种用于在线色谱仪的校验装置,输油单元中的绝缘油特征气体检测仪设置于标油箱上,能够实现在线色谱仪的现场校验,避免将在线色谱仪检测过的标油带回实验室进行检测,提高了检测结果的准确性。真空滤油单元设置于标油箱上,真空滤油单元能对原油进行真空滤油,滤除原油中残留的特征气体,大大降低了配油过程中的误差。原油配制机构包括气配单元和油配单元,能够根据不同的选择需求使用不同的配油方式。此外,原油配制机构还包括第一控制器,第一控制器采用PLC控制,能够实现全自动配油,大大节省了人力。

    一种油浸式变压器用油水分离装置及方法

    公开(公告)号:CN105679504A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610227349.8

    申请日:2016-04-13

    CPC classification number: H01F27/14 B01D50/002

    Abstract: 本发明实施例公开了一种油浸式变压器用油水分离装置及方法,包括壳体、进气口和出气口,壳体的内部设置有旋风分离器,进气口设置有换向板,旋风分离器的下方设置有滤芯,滤芯的下部设置有分液板,旋风分离器的出口连通至滤芯的入口,壳体的底部设置有排液口。通过使用旋风分离器和导向板,使得油气产生旋转,质量较大的分子在较快的转速中有较大的离心力,在较大的离心力作用下,更容易与壳体的内壁碰撞,形成液滴并从混合气体中分离出来,因此可以使得油气分离更彻底,另外,气体通过滤芯时,由于滤芯的阻挡以及静电吸引力和真空吸引力的作用,密度较大的液滴和尘粒被粘附在滤材纤维上,从而可进一步增加油水分离的效果。

    一种四氧化三铁纳米植物绝缘油的导热模型构建方法

    公开(公告)号:CN113076652A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110403799.9

    申请日:2021-04-15

    Abstract: 本申请公开了一种四氧化三铁纳米植物绝缘油的导热模型构建方法,包括以下步骤:建立Fe3O4纳米植物绝缘油的导热分析单元;通过导热分析单元计算目标数值;通过导热分析单元计算目标数值步骤包括:导热分析单元计算纳米粒子分布单元L的长度;导热分析单元计算纳米粒子表面吸附层的厚度。目标数值包括纳米粒子分布单元的长度以及纳米粒子表面吸附层的厚度;对所述导热分析单元采用热阻法建立导热模型。本申请提供的四氧化三铁纳米植物绝缘油的导热模型能正确的反应不同粒径纳米植物绝缘油的导热系数的变化规律,同时证明了纳米粒子粒径、表面活性剂厚度以及纳米粒子吸附层厚度等因素均对纳米植物绝缘油的导热率具有显著的影响。

    一种基于压电陶瓷微形变图像检测的电压测量装置及方法

    公开(公告)号:CN112782464A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110010565.8

    申请日:2021-01-07

    Abstract: 本发明示出一种基于压电陶瓷微形变图像检测的电压测量装置及方法,涉及电力检测技术领域。解决了现有OVT技术测量电压时运行不可靠、价格不低廉的问题。本发明示出的电压测量装置,包括:背光单元设置在压电陶瓷模块的一侧;采集单元设置在压电陶瓷模块的另一侧;压电陶瓷模块上设置有可拆卸的压电陶瓷片、电极和基座,电极设置在压电陶瓷片的上下两端。本发明利用压电陶瓷的逆压电效应,基于压电陶瓷微形变的图像识别模块,以非接触式的图像传感器取代了高成本的机械传感器,结合图像处理技术,计算压电陶瓷片受电后的微形变投影面积,进而实现直流电压的高精度测量。它具有成本低、准确度高、稳定性强等特点,满足智能电网对设备数字化的要求。

    一种宽频可调高压试验电源系统

    公开(公告)号:CN112505575A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011354630.0

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明提供一种宽频可调高压试验电源系统,包括:整流器模块、整流输出模块、杂波滤除模块、宽频调节模块、防过载模块和负载模块,整流输出模块的接收端和整流器模块发射端电连接,杂波滤除模块的接收端与整流输出模块发射端电连接,宽频调节模块的接收端与杂波滤除模块发射端电连接,防过载模块的接收端与宽频调节模块发射端电连接,负载模块的接收端与防过载模块发射端电连接,电源监测模块的接收端与防过载模块发射端和负载模块接收端间电连接。该宽频可调高压试验电源系统可为高压试验提供频率可调的宽频高压试验电压,满足高电压、宽频率的频率响应特性试验电源需求,并且在系统中采取多种抗干扰措施和各种保护措施,系统工作温度可靠。

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