一种高静压下液电脉冲激波强度的获取方法

    公开(公告)号:CN107576843A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710947545.7

    申请日:2017-10-12

    IPC分类号: G01R21/00

    摘要: 本发明公开了一种高静压下液电脉冲激波强度的获取方法;液电脉冲激波发射器通过脉冲电容器向液体间隙放电,通过电弧、空腔的快速膨胀向外辐射激波。液电脉冲激波发射器一般工作在深海或深地环境,其周围静压随着工作深度的增加而增大。放电过程受到静压的影响使得激波强度与常压下的激波强度有较大差异。本发明提出通过将激波产生过程分为预击穿过程和主放电过程两个阶段,利用预击穿时延随静压的变化关系计算预击穿过程中的能量损耗;基于流体力学方程考虑静压对液体密度、激波传播速度及空腔膨胀速率的影响,计算不同静压下电弧通道的能量沉积,反演出主放电过程中电能向机械能的转换效率;进而综合两个过程,获得激波强度随静压的变化关系。

    一种井下耐高温高效传递激波的胶膜护套装置

    公开(公告)号:CN105927176B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201610410813.7

    申请日:2016-06-13

    IPC分类号: E21B28/00 E21B43/26

    摘要: 本发明公开了一种井下耐高温高效率传递激波的胶膜护套装置,其置于柱型液电脉冲激波发射器的侧面,主要由胶膜护套、密封钢圈与紧固装置组成。胶膜采用耐高温(300℃)、耐热性、抗氧化性、耐油性、耐腐蚀性、伸长率在200%以上的材料。胶膜护套表面光滑,能耐受激波的高强度重复瞬时机械冲击。胶膜护套能保持激波发射器内部的清洁,使放电液体的参数与放电回路及液电间隙匹配程度最优,提高激波发射器由电能向机械能的转换效率。胶膜能够高效将激波能量传递到胶膜护套外,对激波的波形不产生大幅度畸变,提高激波的机械作用。本发明的胶膜护套结构简单,可高效传递液电脉冲激波,通用性好,可靠性高,检修维护工作少,且应用范围广泛。

    一种电容器端部接触状态的检测方法

    公开(公告)号:CN107478940A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710545171.6

    申请日:2017-07-06

    IPC分类号: G01R31/02

    摘要: 本发明公开了一种电容器端部接触状态的检测方法,包括:判断待测金属化膜电容器等效串联电阻ESR是否大于阈值,若是则电容器端部接触状态较差,若否则电容器端部接触状态良好;电容器等效串联电阻ESR参数为100Hz下测得的金属化膜电容器等效串联电阻,阈值为100Hz下金属化膜电容器等效串联电阻理论计算值。本发明通过电容器100Hz下等效串联电阻ESR参数来进行端部接触状态的检测,不仅避免了电容器由于端部接触状态较差在脉冲电流下的温升以及电动力作用下发生的失效,也可以避免对放电效率以及放电波形的严重影响;且能便捷地检测出电容器端部接触状态,能够方便地从一批次的电容器中剔除端部接触状态较差的电容器,挑选出端部接触状态良好的电容器。

    一种金属化膜固定装置及金属化膜通流特性测试方法

    公开(公告)号:CN105137195B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201510604026.1

    申请日:2015-09-21

    IPC分类号: G01R27/14 G01N27/02

    摘要: 本发明公开了一种金属化膜固定装置及金属化膜通流特性测试方法。该装置包括第一固定板、第二固定板、多个连接拉杆、第一活动拉杆、第二活动拉杆、两个弹簧、两个固定螺母、两个托杆和两个条状金属电极。长条状的金属化膜试品能很简单方便地固定于该装置上,且利用弹簧使条状金属化膜样品处于绷紧状态,通过保证每次试验中弹簧弹力的一致性,确保多次重复试验中金属化膜样品状况的一致性;通过条状金属电极与托杆对金属化膜进行固定和电气连接,可保证金属化膜金属层与条状金属电极接触的稳定性和可靠性;条状金属化膜试品位于装置顶端,因而能很方便地观察试验过程中金属化膜试品上金属层状况的变化。

    一种用于极化-去极化电流检测的高压装置

    公开(公告)号:CN106896245A

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201510988063.7

    申请日:2015-12-24

    IPC分类号: G01R1/28 G01R31/12

    CPC分类号: G01R1/28 G01R31/1272

    摘要: 本发明公开了一种用于极化-去极化电流检测的高压装置,包括隔离供电模块,升压稳压模块,继电器组以及控制电路,所述隔离供电模块用于分别给升压稳压模块,继电器组以及控制电路提供直流电压,所述升压稳压模块用于将电压升高并输入所述交联聚乙烯电缆,同时将电压纹波稳定在10mV以下,所述控制电路用于接收控制信号,控制所述升压稳压模块将电压升高,同时控制所述继电器组中不同继电器的导通或断开,从而改变升压稳压模块与所述交联聚乙烯电缆的连接状态,使电缆产生极化-去极化电流。该高压装置具有大与1000T的对地绝缘电阻,同时小于1/100000的电压纹波,从而提高了高压装置的稳定性。

    一种XLPE电缆绝缘检测装置及其抗电磁干扰方法

    公开(公告)号:CN106324454A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610679809.0

    申请日:2016-08-17

    IPC分类号: G01R31/12 G01R1/18

    CPC分类号: G01R31/1272 G01R1/18

    摘要: 本发明公开了一种XLPE电缆绝缘检测装置及其抗电磁干扰方法,当XLPE电缆悬浮测量时,通过将XLPE电缆置入法拉第笼,实现了电场屏蔽;使用缠绕有低阻屏蔽线的导线作为测量导线,实现了磁场屏蔽;通过低阻屏蔽环,实现测量过程中的沿面泄露干扰。当激励信号源悬浮时,通过将激励源置入法拉第笼的金属外壳中,实现测量过程中的电场屏蔽,使用缠绕有低阻屏蔽线的导线作为测量导线,实现测量过程中的磁场屏蔽;通过低阻屏蔽环,实现测量过程中的沿面泄露干扰。本发明解决了当前XLPE电缆极化-去极化电流不同接线方式的测量过程中,由于电场干扰,磁场干扰以及沿面泄露对极化-去极化电流造成的影响问题,提高了XLPE电缆极化-去极化电流测量的准确性。

    一种金属化膜电容器自愈失败的检测方法

    公开(公告)号:CN105974240A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610456881.7

    申请日:2016-06-21

    IPC分类号: G01R31/00 G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种金属化膜电容器自愈失败的检测方法,所述方法包括,判断所述氢气浓度变化参数是否大于变化率阈值,是则自愈失败,否则自愈成功;其中,所述氢气浓度变化参数为金属化膜电容器内的氢气浓度的增长率或者增长率变化。本发明通过氢气浓度变化参数来进行自愈失败的检测,不仅避免了金属化膜电容器在自愈成功的情况下正常情况下产气,而造成对自愈情况的保护误动作,判定依据更为可靠;并且能更快的检测出自愈失败的情况,从而提高了保护效率。

    一种井下耐高温高效传递激波的胶膜护套装置

    公开(公告)号:CN105927176A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610410813.7

    申请日:2016-06-13

    IPC分类号: E21B28/00 E21B43/26

    CPC分类号: E21B28/00 E21B43/26

    摘要: 本发明公开了一种井下耐高温高效率传递激波的胶膜护套装置,其置于柱型液电脉冲激波发射器的侧面,主要由胶膜护套、密封钢圈与紧固装置组成。胶膜采用耐高温(300℃)、耐热性、抗氧化性、耐油性、耐腐蚀性、伸长率在200%以上的材料。胶膜护套表面光滑,能耐受激波的高强度重复瞬时机械冲击。胶膜护套能保持激波发射器内部的清洁,使放电液体的参数与放电回路及液电间隙匹配程度最优,提高激波发射器由电能向机械能的转换效率。胶膜能够高效将激波能量传递到胶膜护套外,对激波的波形不产生大幅度畸变,提高激波的机械作用。本发明的胶膜护套结构简单,可高效传递液电脉冲激波,通用性好,可靠性高,检修维护工作少,且应用范围广泛。

    一种用于交联聚乙烯中压电缆的极化-去极化电流检测装置

    公开(公告)号:CN103543321B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310449550.7

    申请日:2013-09-24

    IPC分类号: G01R19/25 G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种用于交联聚乙烯中压电缆的极化-去极化电流检测装置,包括高压回路模块、电流测量模块和数据处理模块;高压回路模块的高压输出端用于与交联聚乙烯电缆的线芯连接,用于产生电缆极化-去极化电流;电流测量模块的输入端用于与交联聚乙烯电缆的金属屏蔽层连接,用于检测交联聚乙烯电缆的极化-去极化电流的大小;数据处理模块用于显示并存储极化-去极化电流。本发明由于采用了高压回路模块,实现对电缆产生不同电压等级下的极化-去极化电流,利用高压高阻继电器组防止极化-去极化电流的泄露,同时采用聚氨酯灌封的电流检测模块和具备24位A-D转换器的微控制器,从而达到整体装置抗干扰能力强,测试流程简便,电流检测精度高的技术效果。