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公开(公告)号:CN114034998A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111331812.0
申请日:2021-11-11
Applicant: 清华大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本申请公开了一种聚合物三维电树枝和局部放电多通道联合测量方法及装置,该方法包括:以交联前为液体组分的聚合物原料制备固体绝缘试样,将针电极预埋入未交联的液体试样内部,交联后得到圆柱形固体绝缘试样;将固体绝缘试样固定于四轴运动滑台的载物台上,对固体绝缘试样执行平移操作和旋转操作,使得针尖处的电树枝始终处于光学显微镜的焦点上;在聚合物电树枝老化与局部放电测试过程中,按照分级进阶通道切换策略,通过旋转转盘对多个通道进行切换并观测,得到针尖360°旋转后三维电树枝形态图像数据。由此,可以解决聚合物绝缘材料内部电树枝演化过程三维形态在线实时观测问题。
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公开(公告)号:CN111781433B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202010496193.X
申请日:2020-06-03
Applicant: 清华大学
IPC: G01R29/24
Abstract: 本发明公开了一种锥形双层介质界面电荷测量装置及方法,该装置包括高压直流电源装置、高压脉冲电源装置、界面探测滑块、压电传感器滑块、数字示波器、计算机。该测量装置结合了界面探测技术及电声脉冲法空间电荷测量技术,突破传统针对一维空间电荷分布开展测量的局限性,实现了对锥形双层介质界面中的空间电荷分布的二维测量,测量精度高,结构简单,操作方便;并且通过数字示波器和计算机的处理,使得测量结果更加直观具体。
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公开(公告)号:CN109932615A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910211732.8
申请日:2019-03-20
Applicant: 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 , 燕山大学 , 清华大学 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 长园电力技术有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种单相电缆故障测距方法及装置,方法包括:获取单相电缆故障的暂态信号和故障电流;根据所述暂态信号进行最小二乘算法参数辨识,确定过渡电阻、对地电容以及故障距离;根据确定的故障距离和故障电流确定电缆故障类型,其中,所述的故障类型包括:芯-护层故障、芯-护层接地故障。本发明解决了现有技术中单相电缆故障单端测距的问题,本发明能够实现对电缆故障快速准确地定位,对保证电网安全运行,提高供电可靠性有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN109669057A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201910132530.4
申请日:2019-02-22
Applicant: 清华大学
Abstract: 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:CN108120907A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201810023937.9
申请日:2018-01-10
Applicant: 清华大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明提出一种基于工频至低频电压下特征提取的局部放电诊断方法,属于高电压与绝缘技术领域中的局部放电检测与模式识别技术。该方法首先构建局部放电试验平台并制作绝缘缺陷模型;对每种绝缘缺陷模型在局部放电试验平台上分别进行工频至低频电压下局部放电试验,提取每种绝缘缺陷模型在每种频率电压下的放电特征参数;然后对待测电力设备进行局部放电试验并记录放电特征参数;将待测电力设备的放电特征参数变化趋势与每个绝缘缺陷模型放电特征参数的变化趋势对比,通过评价函数识别待测电力设备绝缘缺陷。本方法在各频率下采取相同电压幅值,避免较高电压幅值对绝缘的损伤;利用特征参数变化趋势进行识别,减弱了信号衰减的影响。
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公开(公告)号:CN106645866A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610940515.9
申请日:2016-10-25
Abstract: 本发明公开了一种电导电流与空间电荷的同步测量装置,包括:金属外电极,用于屏蔽被测试样上的表面电流;高压金属电极,用于向被测试样施加高压直流电压和高压脉冲;绝缘隔板,用于隔离被测试样的体电流和表面电流;中心金属电极,用于同时引出一根信号线传输电导电流信号;绝缘片,用于对电导电流信号和空间电荷信号进行剥离,以同步测量电导电流信号和电荷信号;压电传感器,用于利用压电效应将高压脉冲对空间电荷信号作用产生的声波信号转换为电压信号,以使被测试样在同一区域同步提取电导电流信号和空间电荷信号。该装置可以实现电导电流信号和空间电荷信号的有效剥离,可同步开展电导电流信号和空间电荷信号的测量,提高了测量的可靠性。
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公开(公告)号:CN106249064A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610547680.8
申请日:2016-07-12
IPC: G01R29/24
CPC classification number: G01R29/24
Abstract: 本发明公开了一种绝缘自恢复式空间电荷测量用高压电极装置,包括:接地金属屏蔽罩和顶盖,接地金属屏蔽罩的上端敞开,接地金属屏蔽罩内设有高压金属电极并填充有液体绝缘层,被测试样放置在接地金属屏蔽罩内;顶盖可拆卸地安装在接地金属屏蔽罩的敞开端,顶盖上设有高压直流导电杆和高压脉冲导电杆,高压直流导电杆与高压金属电极相连,高压脉冲导电杆与高压金属电极之间连接有电容,高压金属电极、高压直流导电杆以及高压脉冲导电杆均与顶盖绝缘。本发明的高压电极装置,可以提高被测试样表面电压闪络水平,实现绝缘击穿自恢复,还可以节约加工、调试和校准的时间,并且具有耐压性能高、结构紧凑、稳定性好、内部温度均匀、成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN106054040A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610560187.X
申请日:2016-07-13
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/1227
Abstract: 本发明提出一种换流变压器直流局部放电试验的特征参数提取方法及系统,该方法包括以下步骤:在换流变压器直流局部放电过程中,获取相邻两次放电之间的时间间隔;将相邻两次放电之间的时间间隔替代交流放电中相位的概念;根据传统特征参量的放电量和放电次数构成不同统计特征谱图;以及根据不同统计特征谱图判断直流及交直流复合电压下油纸绝缘缺陷类型和严重程度。本发明能够精确判断换流变压器内部结构是否存在缺陷,为实际工程应用提供了极大便利。
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公开(公告)号:CN105820859A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610202784.5
申请日:2016-04-01
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司周口供电公司 , 清华大学
IPC: C10M159/12 , C10M141/02 , C10M125/10 , C10N40/16
CPC classification number: C10M159/12 , C10M125/10 , C10M141/02 , C10M2201/062 , C10M2207/126 , C10N2240/201
Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛纳米粒子改性变压器油的制备方法,属于电力工业变压器油制作技术领域。二氧化钛纳米粒子改性变压器油的制备分为如下步骤。第一步:将TiO2纳米粒子进行表面处理,得到表面包覆好的TiO2;第二步:将改性好的TiO2纳米粒子通过超声或者球磨的方法与变压器油进行混合,并最终通过真空加热处理的方法制备出可应用的TiO2纳米粒子改性变压器油。本制备方法得到的TiO2纳米粒子改性变压器油具有优异的导热性能和电气性能,具有良好的长期稳定性,更保证了其在服役期间的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN102955108B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201210413851.X
申请日:2012-10-25
Applicant: 清华大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种换流变压器油纸绝缘局部放电特性的测量方法,属于高压电气设备绝缘检测技术领域。换流变压器油纸绝缘局部放电现象属于随机性过程,本发明方法利用放电现象中的放电量与时间间隔的关系,建立一系列关系图,并从关系图中提取局部放电的统计特征参数,包括:偏斜度Sk(表征谱图分布曲线相对于正态分布的偏移程度)、峭度Ku(表征谱图分布曲线相对于正态分布的尖锐程度)、威布尔分布参数尺度参数α、形状参数β。利用本发明方法得到的20个特征参数,作为换流变压器油纸绝缘局部放电类型及严重程度的判断依据,根据判断依据,操作人员对换流变压器制定合理的状态维修策略,并为换流变压器的制造和运营提供可靠的技术支持。
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