一种环保型混合气体互感器

    公开(公告)号:CN113674975A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110969817.X

    申请日:2021-08-23

    Abstract: 本发明提供一种环保型混合气体互感器,包括壳体,壳体内设置一次导电管、带有二次绕组的内屏蔽筒以及外屏蔽筒;外屏蔽筒通过引线屏蔽筒与壳体外部的底座连接,引线屏蔽筒外部套设绝缘子;所述壳体与绝缘子内充有环保电介质,所述环保电介质为由2%~15%的C5F10O、缓冲气体、2%~8%的O2混合组成;本发明通过在有主电流通过的金属零件表面进行镀银,保证其良好的导电性能,其它接触环保电介质的金属表面镀铝或采用铝合金制造以隔离C5F10O和与C5F10O相容性不好的金属零件,解决了传统金属材料和环保型电解质相容性差的难题;通过在橡胶密封圈表面涂覆硅脂和绝缘子内与环保电介质接触的内壁上涂覆金属氟碳漆进行保护,既解决了相容性差的问题,又保证了密封。

    一种电容器用BOPP薄膜老化性能测试方法

    公开(公告)号:CN110031302A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910319007.2

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明属于薄膜老化测试技术领域,公开了一种电容器用BOPP薄膜老化性能测试方法,包括:对双向拉伸聚丙烯薄膜进行剪裁,得到待测试薄膜片;将待测试薄膜片置于不锈钢容器中,注入电容器绝缘油,通入氮气,并进行密封;对不锈钢容器进行加热老化处理,老化过程中按照取样周期取出待测试薄膜片,进行清洁处理;对待测试薄膜片的断裂伸长率、拉伸强度进行测试,得到测试结果。本发明解决了现有技术中老化试验仅针对于薄膜在空气中的老化特性,未考虑BOPP薄膜在油浸状态下的热老化的问题。本发明是针对BOPP薄膜在实际应用过程中的油浸状态进行的热老化测试,对分析BOPP薄膜作为绝缘介质在油浸状态下的老化特性具有重要意义。

    基于扩展德拜模型的冲击电容器参数辨识方法及绝缘诊断方法

    公开(公告)号:CN112926188B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202110115685.4

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于扩展德拜模型的冲击电容器参数辨识方法,首先基于采集的去极化电流信号数据构建Hankle矩阵,并对其进行SVD分解,然后利用SVD分解得到的奇异值获取奇异值熵增量,确定出模型支路数,进而依据模型支路数结合SVD分解得到的奇异值矩阵构建矩阵,进一步由构建矩阵的特征值确定模型各支路的时间常数和RC参数;该辨识方法能够从包含原信号中提取到全部有效消息,得到更加合理的模型支路参数及冲击电容器参数。本发明进一步提供了一种冲击电容器绝缘诊断方法,利用辨识方法得到的冲击电容器扩展德拜模型最大时间常数对应支路的RC参数能够准确反映冲击电容器老化程度,为评估冲击电容器绝缘状态提供了更加合理的评价指标。

    基于扩展德拜模型的冲击电容器参数辨识方法及绝缘诊断方法

    公开(公告)号:CN112926188A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110115685.4

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于扩展德拜模型的冲击电容器参数辨识方法,首先基于采集的去极化电流信号数据构建Hankle矩阵,并对其进行SVD分解,然后利用SVD分解得到的奇异值获取奇异值熵增量,确定出模型支路数,进而依据模型支路数结合SVD分解得到的奇异值矩阵构建矩阵,进一步由构建矩阵的特征值确定模型各支路的时间常数和RC参数;该辨识方法能够从包含原信号中提取到全部有效消息,得到更加合理的模型支路参数及冲击电容器参数。本发明进一步提供了一种冲击电容器绝缘诊断方法,利用辨识方法得到的冲击电容器扩展德拜模型最大时间常数对应支路的RC参数能够准确反映冲击电容器老化程度,为评估冲击电容器绝缘状态提供了更加合理的评价指标。

    一种高频衰减振荡冲击电压发生装置

    公开(公告)号:CN109085483A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810649571.6

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种高频衰减振荡冲击电压发生装置,包括冲击电压发生器、电阻R1、放电球隙g2、振荡电感L、分压器、电阻R2和振荡电容Cs;冲击电压发生器第一输出端依次串联电阻R1、放电球隙g2、振荡电感L后与待测设备电压输入端连接,冲击电压发生器第二输出端与待测设备电压输出端连接并接地;分压器和电阻R2并联于待测设备两端;振荡电容Cs并联于冲击电压发生器和电阻R1串联电路两端。该高频衰减振荡冲击电压发生装置能够产生一种更贴近设备现场实际遭受冲击电压的高频衰减振荡冲击电压,频率最高可达2MHz,远高于现有衰减振荡波,可适用于经过现场测量实际遭受暂态电压波形为高频衰减振荡波的电气设备冲击电压试验。

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