一种保护二次回路接线自动检测仪

    公开(公告)号:CN109765453A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910247783.6

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种保护二次回路接线自动检测仪,包括壳体,所述壳体上设置有接线端子、显示器、微型打印机和操作按键,所述壳体内设置有输入端子、输入切换电路、正弦逆变电路、阻抗测量取样电路、直流高压发生电路、绝缘电阻测量取样电路、模数转换电路和控制器。本发明提供的技术方案,可以实现二次回路阻抗测试功能和线芯之间绝缘电阻测试功能的切换,不仅解决了现有技术中采用万用表电压法测量时存在的效率低、测量不便和由于接触不良产生误差的问题,同时还解决了回路较多时,测量不同回路之间绝缘电阻更换接线工作量巨大且极易错漏的问题,且每次测量时自动输出检测结果,可保存并打印生成报告,有效杜绝了测量数据的造假。

    一种基于XLPE介电性能的电缆祛气效果评估方法

    公开(公告)号:CN118962258A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410914730.6

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 针对现有高压XLPE电缆在生产制造过程中祛气效果检测方法的不足,本发明提供了基于XLPE介电性能的电缆祛气效果评估方法,包括:S1、切取电缆试样;S2、将电缆试样置于恒温箱内进行加热祛气处理;S3、对祛气后的电缆试样进行切割,从电缆试样的绝缘屏蔽切层到导体屏蔽层,由外向内分多次切割,以切割得到绝缘切片样品;S4、利用宽频介电阻抗谱仪对绝缘切片样品进行介电性能测试;S5、根据宽频介电阻抗谱仪的测试结果,分析不同时间和温度条件下祛气后电缆试样的介电性能,以验证祛气效果。本发明利用宽频介电阻抗谱仪进行介电性能测试,能够得到样品工频相对介电常数和介质损耗角正切随时间的动态变化,结果准确。

    一种非正弦谐波下大截面电缆交流电阻仿真设计方法

    公开(公告)号:CN119990023A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202411810827.9

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本发明涉及输电技术领域,具体是一种非正弦谐波下大截面电缆交流电阻仿真设计方法,方法包括建立能够反映电缆的集肤效应的有限元仿真模型;对所述有限元仿真模型进行涡流场的仿真分析,得到引入涡流场的有限元仿真模型;对所述引入涡流场的有限元仿真模型分别施加基波和谐波,得到初步参考结果,所述初步参考结果包含电磁功率损耗和交流电阻值;依据所述初步参考结果,对所述引入涡流场的有限元仿真模型同时施加基波和谐波,得到最终参考结果,所述最终参考结果包含谐波含量与谐波次数对电磁功率损耗和交流电阻值的影响;依据所述最终参考结果进行电缆设计。本发明旨在解决现有技术在复杂谐波环境下无法准确测量电缆的电磁损耗和交流电阻的问题。

    一种求解谐波环境下电缆导体交流电阻计算方法

    公开(公告)号:CN118962255A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410914911.9

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本发明公开一种求解谐波环境下电缆导体交流电阻计算方法,包括以下步骤:步骤1,对待测电缆导体施加谐波电流;步骤2,当待测电缆导体的温度达到稳态条件时,获取待测电缆导体的当前温度;步骤3,在谐波电流和当前温度的条件下,获取待测电缆导体两端的电压和电流;步骤4,按照预设轮次、预设时长和预设时间间隔重复步骤3,将不同轮次获得的多组电压和电流通过辛普森数值积分得到平均功率,并根据平均功率计算待测电缆导体在当前温度下的交流电阻。本发明的有益效果是:解决了无法利用传统电缆导体交流电阻公式计算谐波环境下大电缆导体交流电阻的问题,并且具有更高的精度,能够精确计算电力电缆损耗。

    一种保护二次回路接线自动检测仪

    公开(公告)号:CN209746065U

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201920414925.9

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种保护二次回路接线自动检测仪,包括壳体,所述壳体上设置有接线端子、显示器、微型打印机和操作按键,所述壳体内设置有输入端子、输入切换电路、正弦逆变电路、阻抗测量取样电路、直流高压发生电路、绝缘电阻测量取样电路、模数转换电路和控制器。本实用新型提供的技术方案,可以实现二次回路阻抗测试功能和线芯之间绝缘电阻测试功能的切换,不仅解决了现有技术中采用万用表电压法测量时存在的效率低、测量不便和由于接触不良产生误差的问题,同时还解决了回路较多时,测量不同回路之间绝缘电阻更换接线工作量巨大且极易错漏的问题,且每次测量时自动输出检测结果,可保存并打印生成报告,有效杜绝了测量数据的造假。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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