一种电力变压器损耗的带电检测系统及方法

    公开(公告)号:CN107589330B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN201710949076.2

    申请日:2017-10-12

    Abstract: 本发明公开一种电力变压器损耗的带电检测系统及方法,系统中一次侧电压互感器输入端与电力变压器高压侧及低压侧分别连接,其输出端接入隔离变压器;一次侧电流互感器输入端通过钳口与电力变压器高压侧及低压侧端口相接,其输出端接入二次侧电流互感器;隔离变压器输出端与二次侧电压互感器输入端相连;二次侧电流互感器输出端与光耦隔离模块输入端相连;光耦模块输出端和二次侧电压互感器输出端与信号采集系统输入端相连,信号采集系统输出端连接上位机系统;上位机系统用于对采集得到的电压及电流信号提取分析并最终得到电力变压器的空载损耗及负载损耗。本发明能够准确判断电力变压器的损耗状态,具有实时计算及带电测试的特点,测试准确度高。

    一种电力变压器损耗的带电检测系统及方法

    公开(公告)号:CN107589330A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710949076.2

    申请日:2017-10-12

    Abstract: 本发明公开一种电力变压器损耗的带电检测系统及方法,系统中一次侧电压互感器输入端与电力变压器高压侧及低压侧分别连接,其输出端接入隔离变压器;一次侧电流互感器输入端通过钳口与电力变压器高压侧及低压侧端口相接,其输出端接入二次侧电流互感器;隔离变压器输出端与二次侧电压互感器输入端相连;二次侧电流互感器输出端与光耦隔离模块输入端相连;光耦模块输出端和二次侧电压互感器输出端与信号采集系统输入端相连,信号采集系统输出端连接上位机系统;上位机系统用于对采集得到的电压及电流信号提取分析并最终得到电力变压器的空载损耗及负载损耗。本发明能够准确判断电力变压器的损耗状态,具有实时计算及带电测试的特点,测试准确度高。

    一种电力变压器损耗的带电检测系统

    公开(公告)号:CN207232291U

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201721317052.7

    申请日:2017-10-12

    Abstract: 本实用新型公开一种电力变压器损耗的带电检测系统,系统中一次侧电压互感器输入端与电力变压器高压侧及低压侧分别连接,其输出端接入隔离变压器;一次侧电流互感器输入端通过钳口与电力变压器高压侧及低压侧端口相接,其输出端接入二次侧电流互感器;隔离变压器输出端与二次侧电压互感器输入端相连;二次侧电流互感器输出端与光耦隔离模块输入端相连;光耦模块输出端和二次侧电压互感器输出端与信号采集系统输入端相连,信号采集系统输出端连接上位机系统。本实用新型适用于高电压等级电力变压器的空载损耗及负载损耗的带电检测,且具备较高的测试准确度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于时域介电谱的油纸绝缘受潮程度精确评估方法

    公开(公告)号:CN115600066A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211155051.2

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 本发明提供一种基于时域介电谱的油纸绝缘受潮程度精确评估方法,包括以下步骤:步骤S1、获取不同受潮程度油纸绝缘样品的PDC测试曲线,所述PDC曲线包括极化电流和去极化电流;步骤S2、根据PDC测试曲线获取弛豫频率分布函数;步骤S3、根据弛豫频率分布函数构建概率密度峰值和受潮程度的关系,进行受潮程度评估;对不同受潮程度样品的去极化电流曲线、不同受潮程度样品的弛豫频率分布函数以及概率密度峰值与样品含水量的关系曲线进行了分析,最终获得概率密度峰值和受潮程度的关系后,可以对新制备的绝缘油纸样品的含水量进行评估,评估的结果相对于传统的评估方法而言,效率更高,准确性也更高。

    一种基于时域介电谱的油纸绝缘老化程度精确评估方法

    公开(公告)号:CN115561592B

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202211200936.X

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明提供一种基于时域介电谱的油纸绝缘老化程度精确评估方法,本发明将扩展德拜模型支路数扩展到无限,用无穷个松弛极化时间来表征介质内部的极化过程,构建了相应的分布式德拜模型。在此基础上,按照弛豫时间分布的概念,介电弛豫敏感地依赖于材料的成分、结构、键型等理化性质,特别是绝缘纸纤维素本身的多级结构和两相结构以及油纸两种物质界面的两相结构,决定了油纸复合绝缘内部弛豫极化的复杂性和多重性。通过分析不同老化程度油纸绝缘样品的分布式德拜模型中概率密度峰值与老化程度的关系,建立老化状态评估模型。相比于传统的介电响应模型,实现了介电弛豫过程的精确提取,极大程度上提升了老化状态的评估精度。

    一种油纸绝缘介电谱特性分析方法

    公开(公告)号:CN113484369A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110712613.8

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明提供一种油纸绝缘介电谱特性分析方法,包括步骤:依据菲克第二扩散定律与COMSOL软件构建多层油纸绝缘水分不均匀分布有限元模型,通过该模型模拟仿真套管层中的绝缘油纸水分入侵过程,并依据该过程中的介电响应特性构建油纸绝缘不均匀受潮的模拟绝缘频率响应数值计算模型。制备不同受潮程度的油纸绝缘样品构建起不同单元叠层实物受潮模型,并对实物受潮模型进行频域介电谱测试,依据频域介电谱测试到的介电响应特性构建起实物绝缘频率响应数值计算模型。再对比模拟绝缘频率响应数值计算模型与实物绝缘频率响应数值计算模型的介电谱曲线是否一致,判断模拟绝缘频率响应数值计算模型的准确性。该方法验证了模拟绝缘频率响应数值计算模型的准确性。

    一种油纸绝缘套管时变温度控制方法及装置

    公开(公告)号:CN116501107A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310574228.0

    申请日:2023-05-19

    Abstract: 本发明提供一种油纸绝缘套管时变温度控制方法及装置,其方法包括:获取测量数据,所述测量数据包括油纸绝缘套管的温度、预设温度变化速率,所述油纸绝缘套管的温度包括起始温度和终止温度,所述预设温度变化速率包括预设升温速率和预设降温速率;建立PID反馈网络;通过所述PID反馈网络对变频器进行控制实现油纸绝缘套管的升温过程以及降温过程;所述升温/降温过程包括:基于所述测量数据确定实时升温速率,对比所述实时升温/降温速率与所述预设升温/降温速率;将所述测量数据输入所述PID反馈网络,获得PID第一参数/PID第二参数;基于所述PID第一参数/PID第二参数对变频器进行变频调节,实现油纸绝缘套管的升温/降温调节。

    油纸绝缘频域介电谱测量方法、装置、存储介质和终端

    公开(公告)号:CN113447537B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202110714800.X

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明涉及电气设备绝缘诊断技术领域,提出了一种油纸绝缘频域介电谱测量方法、装置、存储介质和终端,所述方法包括:确定测量模型,所测量模型包括待测对象的外施电压与待测对象的末屏响应电流之间的测试回路;测试回路包括待测对象的等效缩比模型、标准阻抗盒和采集系统;基于标准阻抗盒确定采集系统的等效阻抗;基于外施时域电压信号和等效阻抗,利用测量模型确定等效缩比模型的第一信号,第一信号为电流传感器测量信号;将外施时域电压信号和电流传感器测量信号分别进行傅里叶变换,得到第二信号和第三信号,确定频域介电谱响应曲线。本发明所述的方法在测试回路中采用标准阻抗盒,实现低含水量时的油纸绝缘频域介电谱响应电流的准确测量。

Patent Agency Ranking