低温条件下混合气体中绝缘子闪络电压检测装置及方法

    公开(公告)号:CN108490326B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN201810424801.9

    申请日:2018-05-07

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/16

    摘要: 本发明提供一种低温条件下混合气体中绝缘子闪络电压检测装置及方法,涉及高压电试验技术领域。该装置包括高压电源系统、SF6混合气体充放与回收装置、低温设定回路与保持装置和绝缘子闪络电压测量装置;SF6混合气体充放与回收装置、低温设定回路与保持装置和高压电源系统分别与对绝缘子闪络电压测量装置相连。该检测方法实现了测量不同电极间距、不同压强及不同气体混合比例下的绝缘子闪络电压。本发明提供的低温条件下混合气体中绝缘子闪络电压检测装置,保证了混合气体的纯度,降低了气体分层现象,精确控制了混合气体的混合比,提高资源利用和节约实验成本。同时,检测方法为混合气体替代SF6应用于高压气体绝缘电气设备中提供参考。

    一种绝缘子闪络后表面电流测量装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN108896797B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN201810600377.9

    申请日:2018-06-12

    IPC分类号: G01R1/36 G01R19/25

    摘要: 本发明属于高压直流闪络测量领域,具体涉及一种绝缘子闪络后表面电流测量装置及其控制方法,所述装置包括:盆式绝缘子、高压引入端、均压环、金属罐体、电极组、电流表连接流体、电流表、运动导杆和地线;所述方法包括以下步骤:1)形成所述待测绝缘子试样8的升压回路;2)进行匀速升压过程,直至待测绝缘子试样进入闪络过程;3)闪络过程完成后,形成测量回路;4)对待测绝缘子试样的闪络后表面电流进行实时、精确的监测。本发明可以在升压过程与闪络发生过程中隔离电流表,防止闪络发生时测量回路中产生的瞬间大电流将电流表损坏或造成读数不准。

    一种小型化盆式绝缘子表面电荷三维测量装置及方法

    公开(公告)号:CN108490278B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN201810409765.9

    申请日:2018-05-02

    IPC分类号: G01R29/24 G01R31/12

    摘要: 本发明一种小型化盆式绝缘子表面电荷三维测量装置及方法,包括:筒状主罐体,筒状主罐体下端固接有下盖板,其上端搭接有第一盆式绝缘子,下盖板上插设支撑杆和第一导杆,第一导杆上端的绝缘块插设有第一电极,第一电极上方吊设有第二电极,在第一、第二电极之间设置有第二盆式绝缘子,第二盆式绝缘子的外缘搭接于金属圆筒的内壁,筒状主罐体一侧设置有第二导杆,第二导杆位于筒状主罐体内的一端端部设置有探头,探头通过数据线顺次连接静电位计、单片机及计算机。可实现小型化盆式绝缘子凹面的表面电荷测量,改善了现阶段多数实验装置不能够测量小型化绝缘子凹面表面电荷的问题,且同时本测量装置也可以进行小型化盆式绝缘子凸面的表面电荷测量。

    一种极寒条件下高压绝缘子沿面闪络实验装置及方法

    公开(公告)号:CN108519545B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN201810569207.9

    申请日:2018-06-05

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/20

    摘要: 一种极寒条件下高压绝缘子沿面闪络实验装置及方法,属于高电压设备实验技术领域。该装置包括封闭气室、第一导电杆和均压环、保护电阻、高压电源、测量装置、第一低温制冷设备、第二低温制冷设备、阻容分压器和高压数字电压表,本发明采用乙二醇水溶液作为低温循环流体,对高压绝缘子的高压端和低压端进行冷却,在实现温度梯度的同时,用来模拟极寒条件下的各种情况,乙二醇水溶液作为低温循环流体具有绝缘的作用。

    一种高压装置放电安全检测装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN108717145A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810479248.9

    申请日:2018-05-18

    摘要: 本发明属于高压放电工具领域,具体涉及一种高压装置放电安全检测装置及其控制方法,放电触头、从动导杆、主动导杆、升降架、绝缘箱、滑轮、保护电阻、电流表、电流信号发射器、运动信号接收器、单片机、升降架控制机构、滑轮控制机构、控制终端和电源。本发明可远程控制底部滑轮动作,以及放电触头运动,试验人员可以在远距离操控本装置的前后左右移动以及放电触头的上下移动,从而准确对高压装置进行放电,并保证了操作人员的人身安全。

    一种金属微粒无害化的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN108387637A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810447540.2

    申请日:2018-05-11

    IPC分类号: G01N27/92

    摘要: 本发明提出一种金属微粒无害化的实验装置及方法,能够根据需要调节混合气体的配比以及压强,同时又能够进行多种金属微粒实验,实现在不同混合气体环境下的金属微粒实验。该装置,包括:SF6混合气体充放与回收装置、金属腔体、电极模块、吸附装置、金属微粒捕捉装置;金属腔体分隔为左气室和右气室,两个气室都安装绝缘子,右气室安装有金属微粒捕捉装置,左气室安装有吸附装置;SF6混合气体充放与回收装置连接到金属腔体的左气室和右气室,电极模块安装在金属腔体内,与金属腔体同轴。本发明能高效完成不同浓度和压强混合气体中的金属微粒无害化实验。可完成混合气体的回收循环利用,提高资源利用和节约实验成本,可基本实现SF6向大气中的零排放。

    一种金属微粒无害化的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN108387637B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN201810447540.2

    申请日:2018-05-11

    IPC分类号: G01N27/92

    摘要: 本发明提出一种金属微粒无害化的实验装置及方法,能够根据需要调节混合气体的配比以及压强,同时又能够进行多种金属微粒实验,实现在不同混合气体环境下的金属微粒实验。该装置,包括:SF6混合气体充放与回收装置、金属腔体、电极模块、吸附装置、金属微粒捕捉装置;金属腔体分隔为左气室和右气室,两个气室都安装绝缘子,右气室安装有金属微粒捕捉装置,左气室安装有吸附装置;SF6混合气体充放与回收装置连接到金属腔体的左气室和右气室,电极模块安装在金属腔体内,与金属腔体同轴。本发明能高效完成不同浓度和压强混合气体中的金属微粒无害化实验。可完成混合气体的回收循环利用,提高资源利用和节约实验成本,可基本实现SF6向大气中的零排放。

    一种绝缘子沿面闪络放电能量测量装置及方法

    公开(公告)号:CN108919073B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN201810776838.8

    申请日:2018-07-16

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 一种绝缘子沿面闪络放电能量测量装置及方法属于高电压绝缘子沿面闪络测量技术领域,包括封闭气室、高压直流电源、多通道示波器、盆式绝缘子、密封罐体、高压导电杆、均压环、绝缘子模型、低压电极、低压导电杆、高频电流互感器、高频电容、第一绝缘密封导线杆、第二绝缘密封导线杆、第一阻容分压器、第二阻容分压器和保护电阻,本发明装置结构简单,安全可靠,可以应用于直流、交流、冲击等电压条件,适应性强;本发明装置可以应用盆式绝缘子、支柱绝缘子、鼓型绝缘子以及绝缘子薄片试样,本发明装置适用范围广。

    一种基于液体导热的电介质热刺激电流测量装置及方法

    公开(公告)号:CN108593996A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810449900.2

    申请日:2018-05-11

    IPC分类号: G01R19/00

    摘要: 本发明提供一种基于液体导热的电介质热刺激电流测量装置及方法,涉及电介质材料性能测试技术领域。该装置包括直流电压系统、电流测量系统、温度监测与控制系统和真空系统;直流电压系统、电流测量系统和温度监测与控制系统依次相连;真空系统与电流测量系统相连;该测量方法实现了不同极化温度、极化电压及极化时间下电介质材料试样的TSC曲线的测量。本发明提供的基于液体导热的电介质热刺激电流测量装置,采用循环浴进行流体加热电极及试样,使电极试样整体加热效率高,极化到去极化过程降温速率快;同时温控装置配合加热元件,可实现温度精确控制。同时,在真空条件进行测量,可以减小空气流动对电流测量的干扰,保证测量的精确性。

    一种基于液体导热的电介质热刺激电流测量装置及方法

    公开(公告)号:CN108593996B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN201810449900.2

    申请日:2018-05-11

    IPC分类号: G01R19/00

    摘要: 本发明提供一种基于液体导热的电介质热刺激电流测量装置及方法,涉及电介质材料性能测试技术领域。该装置包括直流电压系统、电流测量系统、温度监测与控制系统和真空系统;直流电压系统、电流测量系统和温度监测与控制系统依次相连;真空系统与电流测量系统相连;该测量方法实现了不同极化温度、极化电压及极化时间下电介质材料试样的TSC曲线的测量。本发明提供的基于液体导热的电介质热刺激电流测量装置,采用循环浴进行流体加热电极及试样,使电极试样整体加热效率高,极化到去极化过程降温速率快;同时温控装置配合加热元件,可实现温度精确控制。同时,在真空条件进行测量,可以减小空气流动对电流测量的干扰,保证测量的精确性。