复合绝缘子伞裙老化的判断方法

    公开(公告)号:CN102565595B

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201210020472.4

    申请日:2012-01-29

    Abstract: 本发明提供了一种复合绝缘子伞裙老化的判断方法,用以解决现有技术中复合绝缘子伞裙老化判断方法准确度不高的问题。该方法包括:对伞裙样品的不同位置进行取样得到切片;对切片分别进行热刺激电流TSC试验;通过试验得到的TSC曲线计算切片的陷阱电荷量和陷阱能级;根据切片的陷阱电荷量和陷阱能级判断伞裙样品的老化程度。采用本发明的技术方案,可以通过直接测量复合绝缘子伞裙材料内部的陷阱特性,从微观电特性角度来进行伞裙老化特性的评估,为电力系统复合绝缘子的现场运行和维护提供基础。

    绝缘子RTV涂层老化的判断方法

    公开(公告)号:CN102680560A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210168176.9

    申请日:2012-05-25

    Abstract: 本发明提供了一种绝缘子RTV涂层老化的判断方法。该判断方法包括:对绝缘子RTV涂层进行取样得到试片;对试片进行电声脉冲法PEA空间电荷测试,以得到试片的空间电荷密度分布曲线;根据试片的空间电荷密度分布曲线计算得出试片的空间电荷总量;根据试片的空间电荷总量判断RTV涂层的老化程度。采用本发明的技术方案,从微观电特性角度来进行绝缘子RTV涂层老化状态的评估,用空间电荷总量为特征量对老化程度进行量化,为电力系统绝缘子的抗污闪性能的评估提供了数据基础,为进一步制定绝缘子复涂RTV材料的时间和方案提供了依据,解决了现有技术中绝缘子RTV涂层老化的判断方法准确度不高的问题。

    温度可控的PEA空间电荷测试装置

    公开(公告)号:CN101907659A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010216866.8

    申请日:2010-06-25

    Abstract: 本发明属于高电压与绝缘技术领域,特别涉及一种温度可控的PEA空间电荷测试装置,测量装置由上电极、下电极、空间电荷采集通道和温度控制测量单元组成。槽形下电极镶嵌在下电极绝缘隔板中,下电极绝缘隔板镶嵌在下电极隔板中构成下电极,压电传感器贴在槽形下电极的下表面采集空间电荷,用镀金属膜的有机玻璃柱传送的压电信号由示波器显示,温度控制测量单元的加热圈包覆在槽形下电极的外侧面加热槽形下电极给试样提供温度场,铂电阻镶嵌在槽形下电极底面内测量试样温度并通过测温仪与计算机连接。本发明可在不同温度下测量电介质空间电荷,使在电场与温度场共同作用下研究电介质的空间电荷特性得以实现,特别适用于电工绝缘材料测试和研究。

    可测传导电流的PEA空间电荷测试装置

    公开(公告)号:CN101706537A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910237694.X

    申请日:2009-11-16

    Abstract: 本发明属于高电压与绝缘技术领域,特别涉及一种可测传导电流的PEA空间电荷测试装置,测量装置由上电极、下电极、空间电荷采集通道、电流信号采集通道和脉冲输入通道五部分组成。上电极用环氧树脂浇注把上电极金属外壳与上电极中心电极固定构成整体的可移动上电极,下电极为下电极外环、下电极内环和下电极中心柱同轴组成的三电极结构,三者分别实现输入脉冲、采集传导电流信号和采集空间电荷PEA信号的功能。直流高压和高压窄脉冲分别从试样两侧的电极引入,避免直流高压和脉冲的耦合,消除试样的表面电流的影响,解决了电声脉冲法不能测量传导电流的问题,实现了对试样传导电流和空间电荷同时测量,特别适用于电工绝缘材料领域。

    一种带电检测高压直流输电线路绝缘子的方法

    公开(公告)号:CN1558249A

    公开(公告)日:2004-12-29

    申请号:CN200410039001.3

    申请日:2004-01-20

    Abstract: 本发明属于电力传输领域,特别涉及一种带电检测高压直流输电线路合成绝缘子缺陷及零值绝缘子的方法。该方法的步骤为:(1)检测绝缘子周围交流谐波电场的分布;(2)与无缺陷时的标准电场分布进行比较;(3)如两种分布无显著差异则判定绝缘子正常,否则判定为有缺陷。我国目前高压直流输电线路电压等级都在500kV以上,传送的电量巨大,对安全性能要求十分严格。然而,500kV线路绝缘子总长度很大,大约在6米左右,而且离铁塔的塔身较远,绝缘子周围直流电场的测量受空间离子流和绝缘子表面电阻的影响很大,不易测量;选用交流谐波电场作为测量对象,可以使电场法能够用于检测高压直流绝缘子,并且达到了较高的灵敏度。

    一种绝缘子RTV涂层缺陷识别方法

    公开(公告)号:CN111008967B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201911226484.0

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 本申请属于图像处理技术领域,特别是涉及一种绝缘子RTV涂层缺陷识别方法。现有的绝缘子RTV涂层缺陷识别方法需要到现场进行检测,操作起来比较复杂。本申请提供了一种绝缘子RTV涂层缺陷识别方法,所述方法包括如下步骤:1)获取含有绝缘子RTV涂层缺陷的图像;2)对所述含有绝缘子RTV涂层缺陷的图像进行预处理;以便提高后续绝缘子图像分割和计算RTV涂层脱落面积占比的准确率。3)将所述预处理后的绝缘子图像分割为二值化图像,分割出绝缘子区域和RTV涂层缺陷区域。本申请提供的一种绝缘子RTV涂层缺陷识别方法,对绝缘子图像进行分割,能够获得正常绝缘子和RTV涂层脱落区域。

    一种复合绝缘子温升判别方法

    公开(公告)号:CN110672956B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201910971593.9

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种复合绝缘子温升判别方法,能够对复合绝缘子的酥朽断裂事故进行判别预测,为复合绝缘子的运行和维护提供可靠的指导,对复合绝缘子分别在高湿和低湿环境下进行高压试验,并获取复合绝缘子的红外热像图,判断复合绝缘子的温升部位,同时获取复合绝缘子的温升值数据,根据复合绝缘子的温升部位和温升值数据对温升类型进行判别,若复合绝缘子在低湿环境下,温升小于等于1.0K,且在高湿环境下,温升部位集中在距离复合绝缘子的金属金具以上20cm内的区域内,则复合绝缘子的温升为点温升;若复合绝缘子在高湿和低湿环境下,温升大于1.0K,且温升部位从复合绝缘子的高压端向低压端延伸,则复合绝缘子的温升为段温升。

    一种复合绝缘子温升判别方法

    公开(公告)号:CN110672956A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910971593.9

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种复合绝缘子温升判别方法,能够对复合绝缘子的酥朽断裂事故进行判别预测,为复合绝缘子的运行和维护提供可靠的指导,对复合绝缘子分别在高湿和低湿环境下进行高压试验,并获取复合绝缘子的红外热像图,判断复合绝缘子的温升部位,同时获取复合绝缘子的温升值数据,根据复合绝缘子的温升部位和温升值数据对温升类型进行判别,若复合绝缘子在低湿环境下,温升小于等于1.0K,且在高湿环境下,温升部位集中在距离复合绝缘子的金属金具以上20cm内的区域内,则复合绝缘子的温升为点温升;若复合绝缘子在高湿和低湿环境下,温升大于1.0K,且温升部位从复合绝缘子的高压端向低压端延伸,则复合绝缘子的温升为段温升。

Patent Agency Ranking