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公开(公告)号:CN106054040A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610560187.X
申请日:2016-07-13
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/1227
摘要: 本发明提出一种换流变压器直流局部放电试验的特征参数提取方法及系统,该方法包括以下步骤:在换流变压器直流局部放电过程中,获取相邻两次放电之间的时间间隔;将相邻两次放电之间的时间间隔替代交流放电中相位的概念;根据传统特征参量的放电量和放电次数构成不同统计特征谱图;以及根据不同统计特征谱图判断直流及交直流复合电压下油纸绝缘缺陷类型和严重程度。本发明能够精确判断换流变压器内部结构是否存在缺陷,为实际工程应用提供了极大便利。
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公开(公告)号:CN107271872A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710619880.4
申请日:2017-07-26
申请人: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/1263
摘要: 本发明公开了一种换流变压器油纸绝缘缺陷类型统计方法及系统,包括:采集实时的直流及交直流复合电压下油纸绝缘局部放电信号;提取所述局部放电信号中包括的相邻两次放电之间的时间间隔、放电量和放电次数信息,其中,所述相邻两次放电之间的时间间隔包括当前放电脉冲与前一次放电脉冲之间的时间间隔和当前放电脉冲与下一次放电脉冲之间的时间间隔;根据所述相邻两次放电之间的时间间隔、放电量和放电次数信息,构建所述直流及交直流复合电压下油纸绝缘局部放电的统计参数表。本发明以相邻两次放电之间的时间间隔代替交流中相位的特征参量值,并结合传统参量放电量和放电次数构成统计参数表,从而可以判断换流变压器内部结构中是否存在缺陷。
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公开(公告)号:CN106646306A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610817560.5
申请日:2016-09-12
申请人: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01R35/00
CPC分类号: G01R35/005
摘要: 本发明公开了一种换流变压器负载损耗现场测量结果的校正方法,包括:在出厂前对换流变压器进行负载试验,得到谐波损耗模型;在出厂后进行负载试验,得到谐波电流波形;对谐波电流波形进行傅立叶分析,得到各谐波频率下的电流有效值;根据换流变压器的谐波损耗模型和各谐波频率下的电流有效值得到各谐波频率下的换流变压器的负载损耗;根据各谐波频率下的换流变压器的负载损耗与通过测量得到的换流变压器的负载损耗之差换流变压器的铁芯是否发生形变。本发明具有如下优点:能够校正换流变压器的负载损耗测量结构,使得工厂测量数据与现场测量数据能够具有可比性,从而判断换流变压器铁芯的情况,也从损耗测量结果上给出了换流变压器铁芯好坏。
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公开(公告)号:CN106443542A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610816542.5
申请日:2016-09-12
申请人: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01R35/00
CPC分类号: G01R35/005
摘要: 本发明公开了一种换流变压器空载损耗现场测量结果的校正方法,包括:在出厂前对换流变压器进行空载试验,得到谐波损耗模型;在出厂后进行空载试验,得到谐波电流波形;对谐波电流波形进行傅立叶分析,得到各谐波频率下的电流有效值;根据换流变压器的谐波损耗模型和各谐波频率下的电流有效值得到各谐波频率下的换流变压器的空载损耗;根据各谐波频率下的换流变压器的空载损耗与通过测量得到的换流变压器的空载损耗之差换流变压器的铁芯是否发生形变。本发明具有如下优点:能够校正换流变压器的空载损耗测量结构,使得工厂测量数据与现场测量数据能够具有可比性,从而判断换流变压器铁芯的情况,也从损耗测量结果上给出了换流变压器铁芯好坏。
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公开(公告)号:CN104374963A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410611862.8
申请日:2014-11-04
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: G01R1/28
摘要: 本发明涉及一种用于实验室高压试验的变频电源装置,属于绝缘材料放电特性技术领域。本装置中,变频电源和特种变压器分别置于屏蔽外壳内,变频电源和特种变压器之间设有镍钢隔板,通过第二低压电缆相连,分别通过第三低压电缆和第四低压电缆与本变频电源装置的接地点相连。控制面板通过第一低压电缆与屏蔽外壳内的变频电源相连,特种变压器通过高压电缆与本变频电源装置的高压输出端相连。本装置可以实现幅值0~60kV连续可调、频率50~1000Hz连续可调的变频电压输出;通过电缆引出的控制面板,对变频电源装置进行远程控制,提高了高压试验安全性;通过有效的金属屏蔽,抑制了装置对于放电测量回路的电磁干扰。
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