一种高温低压老化试验装置

    公开(公告)号:CN104730486A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510072774.X

    申请日:2015-02-11

    IPC分类号: G01R35/02 G01R31/12

    摘要: 本发明涉及一种高温低压老化试验装置,所述试验装置包括罐体、中心电极、阀门接口;所述罐体分为三部分,分别为绝缘板、外壳和底部盖板,所述绝缘板、外壳和底部盖板依次相连;所述中心电极安装于所述罐体的绝缘板的中心位置并被固定,并通过绝缘板上的通孔深入罐体内部;所述阀门接口用于与外接气体阀门相连。本发明通过各项性能进行检验能够满足电热老化试验平台的试验要求,能够针对SF6气体电流互感器内部的盆式绝缘子进行研究,以及研究其加压后的局部放电与SF6分解气体之间的关系提供支持,进而为更好的监测电流互感器运行状况而奠定基础。

    一种高温低压老化试验方法

    公开(公告)号:CN104655968A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510117874.X

    申请日:2015-03-17

    IPC分类号: G01R31/00 G01R31/12 G01R27/26

    摘要: 本发明涉及一种高温低压老化试验方法,所述方法采用与110kV电流互感器中盆式绝缘子的相同的绝缘试样在试验装置中进行高温低压试验,通过对含有缺陷的绝缘试样加压产生放电,从而使得SF6气体分解,最后测得加压加温后绝缘试样的局部放电、介质损耗因数和SF6分解气体情况。本发明提供的方法能够有效地找出温度、电压、加压时间对SF6绝缘试样放电的影响,通过相关分析可以得到放电参数与SF6分解气体的相关关系,进而为SF6电力设备的在线监测提供有力的科学数据。

    基于成分梯度提高钛酸钡基陶瓷介电温度稳定性的方法

    公开(公告)号:CN107162583B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201710543997.9

    申请日:2017-07-05

    摘要: 本发明公开了一种基于成分梯度提高钛酸钡基陶瓷介电温度稳定性的方法。首先在TiO2、BaCO3的基料中掺入Sn4+离子,采用传统固相合成制备工艺,预烧后获得具有不同居里温度的钛酸钡基陶瓷粉料;其次以体系的三临界点(即三临界效应)对应成分为核心设计梯度材料成分及其顺序,然后将粉料逐层平铺并压制成块;最后经固相烧结获得钛酸钡基梯度陶瓷,再通过线锯切割机沿成分变化方向切割圆柱型陶瓷得到两个平整截面,从而通过并联的成分梯度实现铁电陶瓷介电温度稳定性的提高。本发明能够使钛酸钡基陶瓷在保持较高介电常数的基础上改善其温度稳定性,为多层陶瓷电容器(MLCC)性能的优化提供了新的思路,且操作简便。

    一种施加电场作用的DSC热分析方法

    公开(公告)号:CN110530925A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910732218.9

    申请日:2019-08-08

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 公开了一种施加电场作用的DSC热分析方法,所述方法包括以下步骤:步骤1、在差示扫描量热仪的实验舱中将微电极坩埚和参比坩埚放在对应传感器上,微电极坩埚的电极引线与信号发生器接通,并设置好待输出的信号参数,放置被测试样品于微电极坩埚中的电极缝隙之间,盖上微电极坩埚盖并关闭实验舱;步骤2、在变温阶段测量被测试样品在电场作用下的DSC曲线,在复温阶段测量样品无电场作用下的DSC曲线;步骤3、结合电介质和热力学的相关理论,对DSC曲线进行分析并计算得到被测试样品的电场强度和变温至复温过程中的物相转化率。

    基于离散正交S变换和信息散度的单相接地故障选线方法

    公开(公告)号:CN109901015A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910178337.4

    申请日:2019-03-08

    IPC分类号: G01R31/08 G01R31/02

    摘要: 本发明公开了一种基于离散正交S变换和信息散度的单相接地故障选线方法,该方法包括,安装电压采集装置于线路以采集线路故障时各馈线的暂态电压信号;数据处理模块连接电压采集装置且变换所述暂态电压信号成零模电压分量;数据处理模块发送故障启动信号至上位机,安装于线路的零序电流采集模块采集各馈线的零序电流信号并发送至上位机,离散正交S变换零序电流信号以得到各馈线的信息散度,具有最大信息散度的线路为单相接地故障线路。实现了利用故障后的首半波零序电流参量求解信息散度对配电线路单相接地故障的选线。本发明综合考虑了离散正交S变换对暂态信号的频带划分能力和信息散度对信号微小差异的区分能力,提高了选线的可靠性。