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公开(公告)号:CN106769819B
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201611110610.2
申请日:2016-12-06
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 南京卓实电气有限责任公司
Inventor: 刘赫 , 列剑平 , 姜英男 , 李忠华 , 孙友群 , 王朔 , 刘俊博 , 矫立新 , 刘桂梅 , 林海丹 , 赵春明 , 朱大铭 , 王志钢 , 金鹏 , 王佳颖 , 杨明 , 闫浩 , 冯世涛 , 董宏达 , 姜浩 , 李云飞 , 孙伟义
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供了一种硅橡胶绝缘子的污秽老化试验方法,包括以下步骤,首先将硅橡胶绝缘子串切割后,得到硅橡胶绝缘子片;对待测地区的积灰进行取样,得到灰霾样品;然后将上述步骤得到灰霾样品与水混合后,得到灰霾污秽溶液,再采用所述灰霾污秽溶液对所述硅橡胶绝缘子片进行人工污秽处理后,得到待测硅橡胶绝缘子片;最后将上述步骤得到的待测硅橡胶绝缘子片进行老化试验,计算后得到硅橡胶绝缘子的模拟老化状态。本发明提供的污秽老化试验方法老化能够高度拟合各类复杂雾霾环境对硅橡胶材料产生的老化作用,简化实验难度,降低实验成本,缩短实验时间,具有十分重要的指导意义和经济价值。
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公开(公告)号:CN106769819A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611110610.2
申请日:2016-12-06
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 南京卓实电气有限责任公司
Inventor: 刘赫 , 列剑平 , 姜英男 , 李忠华 , 孙友群 , 王朔 , 刘俊博 , 矫立新 , 刘桂梅 , 林海丹 , 赵春明 , 朱大铭 , 王志钢 , 金鹏 , 王佳颖 , 杨明 , 闫浩 , 冯世涛 , 董宏达 , 姜浩 , 李云飞 , 孙伟义
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供了一种硅橡胶绝缘子的污秽老化试验方法,包括以下步骤,首先将硅橡胶绝缘子串切割后,得到硅橡胶绝缘子片;对待测地区的积灰进行取样,得到灰霾样品;然后将上述步骤得到灰霾样品与水混合后,得到灰霾污秽溶液,再采用所述灰霾污秽溶液对所述硅橡胶绝缘子片进行人工污秽处理后,得到待测硅橡胶绝缘子片;最后将上述步骤得到的待测硅橡胶绝缘子片进行老化试验,计算后得到硅橡胶绝缘子的模拟老化状态。本发明提供的污秽老化试验方法老化能够高度拟合各类复杂雾霾环境对硅橡胶材料产生的老化作用,简化实验难度,降低实验成本,缩短实验时间,具有十分重要的指导意义和经济价值。
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公开(公告)号:CN110716111B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN201911106471.X
申请日:2019-11-13
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司电网技术研究中心 , 哈尔滨理工大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种基于向量法的超高压XLPE电缆绝缘在线监测装置及监测方法属于电缆在线监测技术领域;现有技术难以区分零序电流和电缆绝缘的泄露电流;本装置包括三相电源的输出端分别通过各相XLPE电缆与各相负载的输入端连接,各相负载与地GND连接,在每相XLPE电缆的首端和末端均连接有对应的首端穿心差分式CT和末端穿心式CT;每相末端穿心式CT均通过一个电阻与FPGA连接,FPGA通过每相的电压控制电流源与每相的首端穿心差分式CT连接;每相首端穿心差分式CT与一个电阻连接,三相首端穿心差分式CT串联与FPGA连接,FPGA与计算机双向连接;实现三相泄露电流的测量;本方法通过对比分析三相泄露电流与参考相泄露电流的向量关系,实现了XLPE电力电缆绝缘状态的准确评价。
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公开(公告)号:CN117949736A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311717199.5
申请日:2023-12-14
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 一种非线性绝缘介质介电参数的自适应分段线性测量方法,涉及绝缘系统领域,具体涉及绝缘电介质的介电参数领域。主要解决现有非线性绝缘电介质介电参数的求解以及在求解过程中缺乏准确性评估、客观性不足、计算量大、效率低的问题。通过信号发生器和高压放大器的组合构成波形可控的直流高压激励电源,采集并记录非线性绝缘介质在直流高压激励作用下的电位时域谱U(t)和响应电流时域谱I(t),结合等效电路模型,采用自适应分段线性化求解算法对采集到的电位时域谱进行自适应分段,对线性分段区间的U(t)‑I(t)反复迭代求解等效电路模型中的电路参数,进而得出非线性绝缘介质的介电参数。本发明在绝缘电介质的介电参数测量领域具有应用价值。
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公开(公告)号:CN111579879B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202010461207.4
申请日:2020-05-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开一种基于极化电流和表面电位时域谱的绝缘电介质无穷高频相对介电常数测量原理,属于绝缘电介质的介电参数测量领域,解决现有绝缘电介质无穷高频相对介电常数难以准确测量的不足。本发明的基本原理:采用由静电计、静电电压表和计算机构成的采集系统实现在直流电压作用下被测绝缘电介质的极化电流时域谱和开路情况下表面电位衰减时域谱的采集和记录,通过最小二乘拟合方法准确地获得表面电位衰减初始时刻的表面电位变化率,根据表面电位衰减初始时刻变化率与极化电流I(t1‑),通过公式实现无穷高频相对介电常数ε∞的测量。
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公开(公告)号:CN111579880B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202010462041.8
申请日:2020-05-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开一种线性绝缘电介质稳态松弛极化率的测量原理,属于绝缘电介质的介电参数测量领域,解决线性绝缘电介质的稳态松弛极化率无法精准测量的技术难题。测量直流电压作用下绝缘电介质极化电流时域谱和开路后表面电位衰减时域谱,由极化吸收电流对时间积分得到施加电压最终松弛极化强度,即表面电位衰减过程中的初始松弛极化强度,采用三支路德拜松弛等效电路模型,考虑初始松弛极化强度和电导率,对表面电位衰减时域谱进行分析获得电位衰减过程中的松弛极化强度Prd(t)及松弛极化强度峰值Prd(tm),而后根据峰值时刻的电场值计算得到稳态松弛极化率χrs,测量原理简单,精度高,适用范围广。
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公开(公告)号:CN111579880A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010462041.8
申请日:2020-05-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开一种线性绝缘电介质稳态松弛极化率的测量原理,属于绝缘电介质的介电参数测量领域,解决线性绝缘电介质的稳态松弛极化率无法精准测量的技术难题。测量直流电压作用下绝缘电介质极化电流时域谱和开路后表面电位衰减时域谱,由极化吸收电流对时间积分得到施加电压最终松弛极化强度,即表面电位衰减过程中的初始松弛极化强度,采用三支路德拜松弛等效电路模型,考虑初始松弛极化强度和电导率,对表面电位衰减时域谱进行分析获得电位衰减过程中的松弛极化强度Prd(t)及松弛极化强度峰值Prd(tm),而后根据峰值时刻的电场值计算得到稳态松弛极化率χrs,测量原理简单,精度高,适用范围广。
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公开(公告)号:CN111562440A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010461194.0
申请日:2020-05-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开一种基于时域最小二乘拟合的绝缘电介质电阻率的测量原理,属于绝缘电介质的介电参数测量领域,解决现有绝缘电介质电阻率测量方法效率低、易于受到极化吸收电流和热噪声影响的不足。本发明的基本原理,在直流电压作用下测试并记录被测绝缘电介质的极化电流时域谱,分别采用普适松弛极化电流模型和扩展德拜模型对极化电流进行时域最小二乘拟合,以残差时间序列与时间无关且残差平均值不超过稳态传导电流分量的百分之一为判据确定最佳极化吸收电流模型,准确获得稳态传导电流Idc,并且由稳态传导电流密度Jdc和电场强度计算得到电阻率ρ。
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公开(公告)号:CN111551792A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010461190.2
申请日:2020-05-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明公开一种绝缘电介质无穷高频相对介电常数测量原理,解决绝缘电介质无穷高频相对介电常数无法精准测量的技术难题。本发明基本原理:采用高压直流电源对被测电介质进行极化,而后采用由静电计、静电电压表和计算机构成的采集系统实现被测绝缘电介质的短路电流和回复电位时域谱的采集和记录,通过最小二乘拟合准确地获取回复电位初始时刻变化率,由回复电位的初始时刻变化率 与短路电流Id(t1-),通过公式 实现获得无穷高频相对介电常数ε∞的测量。
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公开(公告)号:CN108037423A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711303073.8
申请日:2017-12-08
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明一种基于双差动CT法的高压电缆绝缘在线监测装置与方法,包括6个穿心式电流互感器、有源滤波放大器、Zigbee无线通信模块以及计算机;所述6个穿心式电流互感器用于获取电缆电路首/末端A,B,C三相电流差动信号;所述有源滤波放大器用于对采集信号进行过滤后放大,并传输至Zigbee无线通信模块;所述Zigbee无线通信模块用于接收电流差动信号,并传输至计算机;所述计算机用于储存首末端A,B,C三相电流差动信号并计算二次差动值,继而判断电缆线路绝缘状况。本发明实现了在负载不对称情况下交流高压电缆线路绝缘的在线监测。
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