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公开(公告)号:CN107831419A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711027691.4
申请日:2017-10-27
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于安全检测的技术领域。本发明提供了局部放电产酸的模拟方法、模拟装置及自动模拟系统,包括:S101:将施加预置电压的放电电极在预置湿度的密闭环境中进行电晕反应,收集在密闭环境中产生的反应物,并检测反应物的离子浓度;S102:收集密闭环境的空气后,将空气经过过滤后得到过滤液体和过滤气体,并检测过滤液体的离子浓度;S103:将过滤气体在注入S101的密闭环境进行循环反应。本发明还公开了一种局部放电产酸的模拟装置及自动模拟系统。该发明解决了现有技术中介质阻挡放电产酸的方法难以完全模拟实际的高电压设备局部放电产酸的技术缺陷。
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公开(公告)号:CN107797036B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201710980312.7
申请日:2017-10-19
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于电力领域,尤其涉及一种基于高电压和盐溶液评价复合绝缘子界面性能的方法。本发明提供了一种基于高电压和盐溶液评价复合绝缘子界面性能的方法,包括:将复合绝缘子短样品与泄漏电流测量装置串联后与高压电源形成回路,再在复合绝缘子短样品的第一端滴加盐溶液6~12h,并同时通过泄漏电流检测装置检测复合绝缘子短样品的泄漏电流;对泄漏电流检测装置检测的所有泄漏电流进行判断,若所有泄漏电流不大于预置电流值,则复合绝缘子短样品的界面合格。本发明考虑了复合绝缘子界面在实际劣化过程中的状况,在评价复合绝缘子界面性能时同时考察了高电压和盐溶液的影响,能更好地对复合绝缘子界面性能进行评价。
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公开(公告)号:CN107831419B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201711027691.4
申请日:2017-10-27
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于安全检测的技术领域。本发明提供了局部放电产酸的模拟方法、模拟装置及自动模拟系统,包括:S101:将施加预置电压的放电电极在预置湿度的密闭环境中进行电晕反应,收集在密闭环境中产生的反应物,并检测反应物的离子浓度;S102:收集密闭环境的空气后,将空气经过过滤后得到过滤液体和过滤气体,并检测过滤液体的离子浓度;S103:将过滤气体在注入S101的密闭环境进行循环反应。本发明还公开了一种局部放电产酸的模拟装置及自动模拟系统。该发明解决了现有技术中介质阻挡放电产酸的方法难以完全模拟实际的高电压设备局部放电产酸的技术缺陷。
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公开(公告)号:CN107807083A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711024784.1
申请日:2017-10-27
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/08
Abstract: 本发明属于腐蚀研究试验的技术领域,尤其涉及一种硅橡胶渗透性的测试方法及其测试装置。本发明提供了一种硅橡胶渗透性的测试方法及其测试装置。包括以下步骤:S101:将测试液体与硅橡胶的上表面进行渗透反应,并计算渗透反应的时间;S102:在所述硅橡胶的下表面收集通过所述硅橡胶的渗透溶液,并检测通过所述硅橡胶的所述渗透溶液的流量;S103:将S102收集的所述渗透溶液进行化学检测,检测所述渗透溶液的PH值和离子浓度;S104:将渗透反应的时间、所述渗透溶液、所述渗透溶液的PH值和所述离子浓度的数据进行分析、计算并输出结果。本发明的测试方法能自动模拟绝缘子实际运行的硅橡胶渗透性测试实验。
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公开(公告)号:CN107688141B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN201710985216.1
申请日:2017-10-20
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种复合绝缘子的界面性能测验系统及方法,解决了现有的复合绝缘子的界面性能测验方法主要通过击穿故障的泄漏电流测试,但由于在绝缘子界面老化过程中,流通的体电流较少,界面的性能变化更多的是受到局部放电等因素的影响,且,目前的界面缺陷模拟考虑的是击穿故障,而实际的绝缘子界面缺陷并未贯通绝缘子两端,导致了只利用泄漏电流进行绝(56)对比文件袁田等.运行复合绝缘子护套与芯棒界面蚀损问题探讨.电瓷避雷器.2015,第266卷(第4期),19-31.聂德鑫等.UHVDC换流变压器油纸绝缘缺陷直流局部放电发展过程.高电压技术.2012,第38卷(第12期),3249-3260.贺博.复合绝缘子的老化特征分析.高压电器.2009,第45卷(第1期),21-24.闫文斌等.复合绝缘子陡波击穿原因可视化分析.高压电器.2016,第52卷(第8期),114-119.朱虎等.绝缘子检测方法的现状与发展.电磁避雷器.2006,第1卷(第6期),13-17.马世伟.电力绝缘子检测方法及其应用现状.桂林电子科技大学学报.2013,第33卷(第6期),456-460页.郑意.老化复合绝缘子界面性能试验检测方法研究.广西电力.2012,第35卷(第2期),14-39.
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公开(公告)号:CN107797036A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201710980312.7
申请日:2017-10-19
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于电力领域,尤其涉及一种基于高电压和盐溶液评价复合绝缘子界面性能的方法。本发明提供了一种基于高电压和盐溶液评价复合绝缘子界面性能的方法,包括:将复合绝缘子短样品与泄漏电流测量装置串联后与高压电源形成回路,再在复合绝缘子短样品的第一端滴加盐溶液6~12h,并同时通过泄漏电流检测装置检测复合绝缘子短样品的泄漏电流;对泄漏电流检测装置检测的所有泄漏电流进行判断,若所有泄漏电流不大于预置电流值,则复合绝缘子短样品的界面合格。本发明考虑了复合绝缘子界面在实际劣化过程中的状况,在评价复合绝缘子界面性能时同时考察了高电压和盐溶液的影响,能更好地对复合绝缘子界面性能进行评价。
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公开(公告)号:CN107688141A
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201710985216.1
申请日:2017-10-20
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/1245
Abstract: 本发明公开了一种复合绝缘子的界面性能测验系统及方法,解决了现有的复合绝缘子的界面性能测验方法主要通过击穿故障的泄漏电流测试,但由于在绝缘子界面老化过程中,流通的体电流较少,界面的性能变化更多的是受到局部放电等因素的影响,且,目前的界面缺陷模拟考虑的是击穿故障,而实际的绝缘子界面缺陷并未贯通绝缘子两端,导致了只利用泄漏电流进行绝缘子性能的评判存在不够准确,以及只考虑击穿故障时其模拟等效性很低的技术问题。
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公开(公告)号:CN207263865U
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201721351645.5
申请日:2017-10-19
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本实用新型属于电力领域,尤其涉及一种评价复合绝缘子界面性能的试验装置。本实用新型提供了一种评价复合绝缘子界面性能的试验装置,包括:高压电源单元、泄漏电流测量单元、盐溶液滴加单元;复合绝缘子短样品的第一端与所述高压电源单元的第一端电性连接;所述复合绝缘子短样品的第二端与所述泄漏电流测量单元的第一端电性连接;所述高压电源单元的第二端与所述泄漏电流测量单元的第二端电性连接;所述盐溶液滴加单元非接触设置于所述复合绝缘子短样品的第一端的上方。本实用新型考虑了复合绝缘子的界面在实际劣化过程中的状况,在评价复合绝缘子界面性能时同时考察了高电压和盐溶液的影响,能更好地对复合绝缘子界面性能进行评价。
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公开(公告)号:CN207408536U
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201721402607.8
申请日:2017-10-27
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本实用新型公开了一种局部放电产酸的模拟装置及自动模拟系统。本实用新型包括:高压电源、放电电极、密闭外壳、湿度控制器、过滤装置、干燥装置和抽气装置;所述密闭外壳的内部设置有所述放电电极,所述放电电极与所述高压电源电连接;所述湿度控制器与所述密闭外壳连接;所述密闭外壳通过管道依次连接所述过滤装置、所述干燥装置和所述抽气装置;所述抽气装置与所述密闭外壳管道连接,使得抽气装置将通过所述干燥装置的气体重新通入所述密闭外壳的内部,从而形成循环回路。该实用新型解决了现有技术中介质阻挡放电产酸的方法难以完全模拟实际的高电压设备局部放电产酸的技术缺陷。
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公开(公告)号:CN207301253U
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201721358773.2
申请日:2017-10-20
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本实用新型公开了一种复合绝缘子的界面性能测验系统,待测试复合绝缘子段、第一钢针、第二钢针、电极、高压电源、局部放电测试仪和泄漏电流测试仪。其解决了现有的复合绝缘子的界面性能测验方法主要通过击穿故障的泄漏电流测试,但由于在绝缘子界面老化过程中,流通的体电流较少,界面的性能变化更多的是受到局部放电等因素的影响,且,目前的界面缺陷模拟考虑的是击穿故障,而实际的绝缘子界面缺陷并未贯通绝缘子两端,导致了只利用泄漏电流进行绝缘子性能的评判存在不够准确,以及只考虑击穿故障时其模拟等效性很低的技术问题。
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