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公开(公告)号:CN104880654A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510323585.5
申请日:2015-06-12
Applicant: 武汉大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明的目的是针对现有的SF6气体绝缘电气设备的故障模拟实验装置无法有效模拟火花放电这类故障的不足,提供气体绝缘组合电器火花放电故障模拟实验装置及其方法。该装置包括基础电路、继电器控制电路、SF6放电装置、能量检测装置和缺陷装置。本发明提供的试验装置和方法弥补了交流电下火花放电次数无法控制的缺点,提高了对SF6气体绝缘电气设备故障判断的准确性,实时获取火花放电的电压和电流信息,从而计算得到火花放电能量,充实SF6气体绝缘电气设备故障程度的量化标准。实现对火花放电次数和频率的有效控制,保证模拟的准确性。
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公开(公告)号:CN103528861A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310533171.6
申请日:2013-11-01
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种SF6气体过热分解气样的采集装置及其使用方法,属于SF6气体绝缘设备的绝缘状态在线监测技术领域。本发明在现有的SF6气体绝缘设备接触面过热性故障模拟装置的过热性故障模拟元件的基础上,提供一种SF6气体过热分解气样的采集装置及其使用方法,用以采集所述过热性故障模拟元件产生的SF6气体过热分解气样。本发明具有能保证气样采集的精确性,使气样分析不受时间限制以及减少采样气路中残留的气体对实验环境的污染等特点。本发明能广泛应用于SF6气体绝缘设备中SF6气体过热分解气样的采集。
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公开(公告)号:CN102841298A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210371962.9
申请日:2012-09-29
Applicant: 重庆大学 , 重庆市电力公司电力科学研究院
Abstract: 一种带微量水分注入器的SF6局部放电分解装置与实验方法,具体涉及SF6绝缘气体局部放电分解装置中的微量水分注入器的结构与实验方法。本发明的微量水分注入器主要由微量进样针、不锈钢细管、三通阀、石英玻璃试管、进样头组成。本发明方法是利用本发明装置,在相同局部放电强度下进行不同微量水含量的SF6气体分解组分的检测。本发明能精确控制SF6气体中的水分含量,实验可靠性好,检测的精度高;气密性高,结构简单,成本低廉;操作方便,便于推广等特点。本发明可广泛应用于对SF6局部放电分解装置中SF6气体的微水含量的控制及放电分解组分的监测,为SF6电气设备在线监测水分影响提供一种可靠的实验平台。
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公开(公告)号:CN118243663A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410382765.X
申请日:2024-04-01
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于光热干涉和波分复用的变压器油中多种特征气体检测系统,包含多个泵浦源激光器、多个波分复用器、多个光纤放大器、探测光激光器、光环形器、空芯反谐振光纤、滤波器、光电探测器、数据采集卡以及计算机;系统基于光热光谱原理,泵浦光和探测光通过波分复用器组合同时输送到空芯反谐振光纤中,泵浦光与特征气体分子相互作用产生光热效应后由探测光携带光热信号经光环形器进入滤波器中过滤掉残余泵浦光,最终光信号由光电探测器转化为电信号,并经数据采集卡采集后由计算机分析得到多种气体的浓度。该检测系统无需混合气体分离便可实现变压器油中溶解多组分故障特征气体的同时原位检测,具有快捷、灵敏度高、稳定好等优点。
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公开(公告)号:CN117054348A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311210922.0
申请日:2023-09-19
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种气体检测方法、装置、设备及存储介质,涉及电力设备的故障诊断技术领域,包括:检测待测混合气体的光声信号;待测混合气体为油中溶解的气体扩散至光声池中的多组分气体;光声信号为扩散至光声池中的待测混合气体经过调制后的泵浦激光激发产生光声效应后得到的信号;将光声信号转化为电信号,并对电信号进行放大和解调;对解调放大后电信号进行分离处理得到各气体对应的气体浓度信息。本发明检测光声池中的油中溶解的气体受泵浦激光作用产生光声效应后得到的光声信号,对由光声信号转化成的电信号放大解调,进而对解调放大后电信号进行分离处理以分离出各气体对应的气体浓度信息,从而能够实现对油中溶解多组分气体的原位检测。
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公开(公告)号:CN104880654B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201510323585.5
申请日:2015-06-12
Applicant: 武汉大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国网湖北省电力公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明的目的是针对现有的SF6气体绝缘电气设备的故障模拟实验装置无法有效模拟火花放电这类故障的不足,提供气体绝缘组合电器火花放电故障模拟实验装置及其方法。该装置包括基础电路、继电器控制电路、SF6放电装置、能量检测装置和缺陷装置。本发明提供的试验装置和方法弥补了交流电下火花放电次数无法控制的缺点,提高了对SF6气体绝缘电气设备故障判断的准确性,实时获取火花放电的电压和电流信息,从而计算得到火花放电能量,充实SF6气体绝缘电气设备故障程度的量化标准。实现对火花放电次数和频率的有效控制,保证模拟的准确性。
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公开(公告)号:CN117269110A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311017440.3
申请日:2023-08-11
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开使用马赫‑曾德尔调制器的光学反馈‑PDH联合频率锁定方法,包括以下步骤:1)利用激光器(1)向偏振分束棱镜(2)发送激光;2)线宽压窄后的p光经过光隔离器(8)、反射镜III(9)、光纤耦合器(10)、马赫‑曾德尔调制器(11)、光纤环形器(12)、光纤准直器(13)、模式匹配透镜(14)、反射镜IV(15)和反射镜V(17)后,入射线性F‑P腔(18);所述反射镜V(17)上粘有压电促动器II(16);3)控制压电促动器II(16)工作,从而调整线性F‑P腔(18)的腔长,使线性F‑P腔(18)保持稳定谐振状态。本发明压窄了激光器的线宽,抑制了激光器的输出频率噪声,无需高精度频率参考源便可实现光学反馈‑PDH联合频率锁定。
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公开(公告)号:CN102841298B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201210371962.9
申请日:2012-09-29
Applicant: 重庆大学 , 重庆市电力公司电力科学研究院
Abstract: 一种带微量水分注入器的SF6局部放电分解装置与实验方法,具体涉及SF6绝缘气体局部放电分解装置中的微量水分注入器的结构与实验方法。本发明的微量水分注入器主要由微量进样针、不锈钢细管、三通阀、石英玻璃试管、进样头组成。本发明方法是利用本发明装置,在相同局部放电强度下进行不同微量水含量的SF6气体分解组分的检测。本发明能精确控制SF6气体中的水分含量,实验可靠性好,检测的精度高;气密性高,结构简单,成本低廉;操作方便,便于推广等特点。本发明可广泛应用于对SF6局部放电分解装置中SF6气体的微水含量的控制及放电分解组分的监测,为SF6电气设备在线监测水分影响提供一种可靠的实验平台。
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公开(公告)号:CN103592582A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310551600.2
申请日:2013-11-07
Applicant: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学
Abstract: 一种六氟化硫分解实验系统,包括罐体;高压发生装置;设置在罐体内的且与高压发生装置相连接的第一极板与第二极板,用于模拟实际六氟化硫绝缘电气设备在发生过热性故障时的电场特性;设置在第二极板上的加热装置,用于模拟六氟化硫绝缘电气绝缘设备过热故障条件下的热场特性;加气装置,用于向罐体内输入六氟化硫气体;气体检测装置,用于检测在在六氟化硫绝缘电气设备在发生过热故障时的电场特性、热场特性及压力特性下的六氟化硫的分解产物的具体含量,从而完成在模拟六氟化硫在真实的运行环境中过热故障作用下的分解过程,并检测分解产物的具体含量。
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公开(公告)号:CN117436268A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311485837.5
申请日:2023-11-08
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/27 , G06F30/17 , G06N3/006 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开了一种芯子的结构参数优化方法、装置、设备及介质,涉及电力工程领域,先基于变压器套管的极板总数、输入电压、电流及芯子外轮廓尺寸确定芯子的结构参数,并根据芯子的结构参数确定变压器套管的径向场强、轴向场强及局部放电裕度,并确定目标函数,然后判断目标函数是否满足终止条件,若不满足,则需要进行预设控制并返回目标函数值确定过程,反之,则对目标函数值进行预设约束优化计算,以得到优化后的目标函数值对应的结构参数,本方案排除了极板总数、输入电压、电流及芯子外轮廓尺寸对芯子尺寸优化的影响,准确的实现了对芯子尺寸结构的优化,提高了方案的可靠性。
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