垂直分层土壤中不同湿度土壤电阻非线性的试验方法

    公开(公告)号:CN109188090B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201810912702.5

    申请日:2018-08-13

    Abstract: 垂直分层土壤中不同湿度土壤电阻非线性的试验方法,包括搭建垂直分层土壤中不同湿度土壤电阻非线性的试验系统,系统土壤箱内壁设置有滴灌装置,左、右侧壁设置有左、右铜电极;冲击电流发生器连接到分压器的高压端,分压器的高压端连接到左铜电极;右铜电极连接到冲击电流发生器的接地端;还包括绝缘隔板,当绝缘隔板插入土壤箱时,将土壤箱从下至上分割为多个空间;填充土壤并控制含水量;测量土壤样品在当前含水量百分占比H时的电压与电流;评估土壤电阻非线性特性;测评不同湿度下的土壤电阻非线性特性。本发明对土壤进行垂直分层,能有效模拟接地系统周围土壤垂直分层工况,对垂直分层土壤电阻非线性特性进行准确评价。

    不同酸碱度下分层土壤电阻非线性特性的试验方法

    公开(公告)号:CN109188089B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201810912695.9

    申请日:2018-08-13

    Abstract: 不同酸碱度下分层土壤电阻非线性特性的试验方法,试验方法包括搭建不同酸碱度下分层土壤电阻非线性特性的试验平台;试验平台的冲击电流发生器输出端连接到分压器的高压端,分压器的高压端连接到左铜电极;右铜电极通过冲击电流发生器的接地端连接到接地装置;电流采集模块用于测量流经左铜电极和右铜电极的电流,当绝缘隔板插入实验箱时,将实验箱从左至右分割为两个以上的空间。还包括设定土壤试品酸碱度并进行土壤填充、测量土壤样品在当前酸碱度下的电压与电流和评估土壤电阻非线性特性等步骤。对土壤进行水平分层,有效模拟了接地系统周围土壤水平分层工况。获取不同酸碱度下的电阻全时域波形曲线,进一步提高了准确性。

    一种垂直分层土壤电阻非线性特性试验方法

    公开(公告)号:CN109188088A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810912693.X

    申请日:2018-08-13

    Abstract: 一种垂直分层土壤电阻非线性特性试验方法,试验平台的土壤箱内壁设置有温控装置,左、右侧壁设置有左铜电极和右铜电极;冲击电流发生器输出端连接到分压器的高压端,分压器的高压端连接到左铜电极;右铜电极连接到冲击电流发生器的接地端,接地端连接到接地装置;电流采集模块用于测量流经左铜电极和右铜电极的电流;还包括绝缘隔板,当绝缘隔板插入土壤箱时,将土壤箱从下至上分割为两个以上的空间。试验方法包括土壤填充以及设定温度、测量土壤样品在当前温度时的电压与电流和评估土壤电阻非线性特性等步骤。本发明能有效模拟接地系统周围土壤垂直分层工况,并对垂直分层土壤电阻非线性特性进行准确评价。

    绕组主绝缘温度梯度与频率响应关联性测试装置

    公开(公告)号:CN107192925B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201710338343.2

    申请日:2017-05-15

    Abstract: 本发明涉及一种绕组主绝缘温度梯度与频率响应关联性测试装置,包括实验箱、高压侧直流电源模块、低压侧直流电源模块、流速控制采集模块、实验箱、温度传感器、温度采集模块、介电谱测试仪及计算机,其中,高压绕组、低压绕组和绕组主绝缘位于实验箱内。本发明通过高、低压侧直流电源模块的各段输出功率,模拟变压器在实际负载损耗下绕组主绝缘的温度梯度分布,运用介电谱测试仪测量绕组的频率响应,通过计算机数据处理,探究绕组主绝缘的温度梯度和频率响应之间的关联性,有助于进一步了解变压器内部的绝缘状态。

    绕组主绝缘温度梯度与频率响应关联性测试装置

    公开(公告)号:CN107192925A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710338343.2

    申请日:2017-05-15

    CPC classification number: G01R31/1263

    Abstract: 本发明涉及一种绕组主绝缘温度梯度与频率响应关联性测试装置,包括实验箱、高压侧直流电源模块、低压侧直流电源模块、流速控制采集模块、实验箱、温度传感器、温度采集模块、介电谱测试仪及计算机,其中,高压绕组、低压绕组和绕组主绝缘位于实验箱内。本发明通过高、低压侧直流电源模块的各段输出功率,模拟变压器在实际负载损耗下绕组主绝缘的温度梯度分布,运用介电谱测试仪测量绕组的频率响应,通过计算机数据处理,探究绕组主绝缘的温度梯度和频率响应之间的关联性,有助于进一步了解变压器内部的绝缘状态。

    铁心多点接地故障下绕组频率响应测量系统及方法

    公开(公告)号:CN107064627A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201611267950.6

    申请日:2016-12-31

    CPC classification number: G01R23/02

    Abstract: 本发明公开了一种变压器铁心多点接地故障下绕组频率响应测量系统及其测量方法,系统主要包括:计算机、通讯转换控制模块、故障模拟模块、频响分析仪以及变压器;计算机与通讯转换控制模块相连,通讯转换控制模块控制故障模拟模块和频响分析仪,故障模拟模块经接地线与变压器铁心内不同位置连接,控制实现铁心多点接地,频响分析仪经绕组与变压器连接,可测量得到变压器绕组的频率响应,并探究其对故障电流的大小及频响曲线的影响,保障变压器安全运行,防止事故发生。

    计及不同温度的水平分层土壤动态电阻特性试验方法

    公开(公告)号:CN109187653B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201810912694.4

    申请日:2018-08-13

    Abstract: 计及不同温度的水平分层土壤动态电阻特性试验方法,依据试验方法,进行水平分层土壤动态电阻特性试验平台的搭建;依据试验要求,通过试验平台对土壤样品温度进行稳定控制;在稳定的试验温度下,进行土壤冲击实验,测量土壤样品的电压与电流信号;上位机通过采集的电压与电流信号,获取全时域土壤电阻曲线,并结合设定温度值,对土壤动态电阻特性进行评价;通过平台控制土壤样品为不同温度,并进行不同温度下水平分层土壤动态电阻特性试验。本发明能有效模拟接地系统周围土壤水平分层工况,实现了对温度的精确控制,提高了试验的准确性,实现了对水平分层土壤动态电阻特性的准确评价,有利于分析温度与土壤动态电阻之间的关联性。

    变压器绕组匝间短路下主绝缘介电谱测试装置

    公开(公告)号:CN107422190B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201710339082.6

    申请日:2017-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种变压器绕组匝间短路下主绝缘介电谱测试装置,实验系统包括高压绕组、低压绕组、绕组主绝缘、高压侧直流电源模块、低压侧直流电源模块、实验箱、绕组匝间短路模拟模块、介电谱测试仪以及计算机。高、低压侧直流电源模块分别模拟控制高、低压绕组的各段输出功率,并且通过绕组匝间短路模拟模块模拟变压器绕组的匝间短路故障,因此本发明能够实现变压器主绝缘在绕组匝间短路下的介电谱实验,以便进一步了解变压器匝间短路故障对绝缘状态的影响。

    绕组主绝缘温度梯度与泄露电流关联性高压实验系统

    公开(公告)号:CN107091959A

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201710339604.2

    申请日:2017-05-15

    CPC classification number: G01R31/00 G01R31/027

    Abstract: 本发明涉及一种绕组主绝缘温度梯度与泄漏电流关联性高压实验系统,实验系统包括高压绕组、低压绕组、绕组主绝缘、高压侧直流电源模块、低压侧直流电源模块、流速控制采集模块、实验箱、温度传感器、温度采集模块、泄漏电流测试仪及计算机。此外,本发明通过高、低压侧直流电源模块的各段输出功率实现实际负载损耗下变压器绕组主绝缘的温度梯度分布及其泄漏电流测量实验,通过绕组主绝缘的温度梯度和泄漏电流之间的关联性研究,有助于研究绕组主绝缘在实际运行工况下的热老化情况,确定变压器绝缘的使用寿命。

    不同酸碱度下分层土壤电阻非线性特性的试验方法

    公开(公告)号:CN109188089A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810912695.9

    申请日:2018-08-13

    Abstract: 不同酸碱度下分层土壤电阻非线性特性的试验方法,试验方法包括搭建不同酸碱度下分层土壤电阻非线性特性的试验平台;试验平台的冲击电流发生器输出端连接到分压器的高压端,分压器的高压端连接到左铜电极;右铜电极通过冲击电流发生器的接地端连接到接地装置;电流采集模块用于测量流经左铜电极和右铜电极的电流,当绝缘隔板插入实验箱时,将实验箱从左至右分割为两个以上的空间。还包括设定土壤试品酸碱度并进行土壤填充、测量土壤样品在当前酸碱度下的电压与电流和评估土壤电阻非线性特性等步骤。对土壤进行水平分层,有效模拟了接地系统周围土壤水平分层工况。获取不同酸碱度下的电阻全时域波形曲线,进一步提高了准确性。

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