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公开(公告)号:CN119414115A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411512448.1
申请日:2024-10-28
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于高压设备性能测试技术领域,特别涉及一种面向高压设备内绝缘用陶瓷材料性能评估方法,包括:进行质量损失特性评估,获取各待测试样的质量损失率;使用不同温度下体积电阻率试验装置,进行体积电阻率随温度变化特性评估;使用温度梯度下表面电荷积聚试验装置,进行温度梯度下表面电荷积聚特性评估;使用温度梯度下表面闪络试验装置,进行温度梯度下表面闪络特性评估;通过对内绝缘用陶瓷材料性能综合评估,以便于结合实际工况寻找高性能陶瓷绝缘材料配方体系,从种类繁多、绝缘特性相差悬殊的高性能陶瓷材料配方体系中遴选出表面绝缘强度高、适用于SF6环境中长期承担绝缘支撑功能的陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN119375461A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411505525.0
申请日:2024-10-28
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于陶瓷材料劣化实验技术领域的一种陶瓷材料离子迁移的等效加速实验方法。获取陶瓷材料随实际工况下的劣化特征量,通过陶瓷材料离子迁移劣化特征量测试装置模拟实际工况下的条件,进而对陶瓷材料进行劣化实验,间隔5~10天取出并测量陶瓷材料的性能指标作为劣化特征量;对于测试得到的劣化特征量进行数据分析,选取劣化特征量与劣化时间存在线性关系的特征量作为劣化特征指标;改变外界条件,使得陶瓷材料在5~15天达到实际工况下相同的劣化程度,根据时间计算得到改变外界条件后的实验加速系数。本发明可有效减少离子迁移实验的时间,满足不同形貌的陶瓷材料在各种工况下的外界环境条件,获取的离子迁移劣化的特征量结果准确。
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公开(公告)号:CN120009254A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510498660.5
申请日:2025-04-21
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明提供了一种变压器油中电弧放电等离子体的物理性能确定方法和系统,涉及数据处理技术领域。实现方案为:对变压器油进行工频电弧放电,以确定变压器油中的等离子体通道形成时各个元素的初始粒子浓度,以及采集工频电弧放电的辐射光;对辐射光进行光谱分析,并基于光谱分析结果,确定变压器油中的等离子体中的粒子种类、重粒子温度、电子温度和激发态温度;基于变压器油中的等离子体中的粒子种类、重粒子温度、电子温度和激发态温度,对各个元素的初始粒子浓度进行迭代修正,得到各个元素的目标粒子浓度;基于各个元素的目标粒子浓度,确定变压器油中等离子体的物理性能。从而,可以准确地描述变压器油中等离子体的物理性能。
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公开(公告)号:CN114578145B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202210180300.7
申请日:2022-02-25
Applicant: 华北电力大学 , 国网经济技术研究院有限公司
IPC: G01R29/14
Abstract: 本发明公开了一种适用于温度梯度下油纸绝缘空间电场测量的试验电极及试验方法,所述试验电极管路接头(1)、绝缘护套(2)、屏蔽环(3)、上电极(4)、导杆护套(5)、低温循环油路(6)、高压导杆(7)、绝缘垫块(8)、陶瓷加热片(9)、加热片引出线(11)、航空插头(12)、密封法兰(13)、下电极(14)、循环油泵(15)、低温换热器(16)、限位顶丝(17)、低压导杆(18);所述试验电极被放在试验腔体(10)内进行试验。在进行实际测量时,通过调整上、下电极的实时温度以及电极间距,在其中间形成梯度可大范围调节的温度差,从而实现温度梯度下油纸绝缘空间按电场测量。
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公开(公告)号:CN117607556A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311359560.1
申请日:2023-10-19
Applicant: 华北电力大学 , 华能如东八仙角海上风力发电有限责任公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了属于静电测量技术领域,特别涉及一种温度梯度下不规则材料表面的电场测试系统及方法,该系统包括:直流‑温度梯度下表面电荷测量系统和数据存储及处理装置;直流‑温度梯度下表面电荷测量系统包括密闭试验腔体、高压电源系统、绝缘装置、油冷却循环装置、升温装置、电荷测量装置及抽充气装置;数据存储及处理装置包括反演装置和表面电荷感应电场计算系统,能够对采集的电位数据存储、补偿修正以及计算试样表面电场分布。缓解因操纵机构时延导致电荷消散对试验数据的影响,有效解决因材料电导率与温度有关,当材料体中由于温度梯度存在不均匀电导率时,电极注入或杂质电离而产生的空间电荷时,电场计算困难的问题。
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公开(公告)号:CN116937500A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310845093.7
申请日:2023-07-11
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于变压器状态检测技术领域,特别涉及声‑流速融合的油浸变压器故障分级诊断及主动保护方法,通过连续获取变压器的声信号,判断声信号的幅值和中心频率是否超过阈值,决定是否开启流速监测模块,再通过判断流速是否超过阈值判断是否发出跳闸信号。在保证不误动的前提下,及时对变压器的运行状况进行监测并给出指导意见。用流速信号作为变压器的最后一道防线取代重瓦斯保护,达到发生严重故障发出跳闸信号的效果,本发明实现了变压器的基于声和流速两种新型数字特征参量的主动保护,提升变压器保护范围及保护灵敏度,避免常规变压器保护可能带来的拒动或误动问题,保证保护响应及时准确。
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公开(公告)号:CN113124935B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110429581.0
申请日:2021-04-21
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01D21/02 , G01R33/032 , G01R33/00 , G01K7/36
Abstract: 本发明公开了一种油浸式变压器漏磁温度复合传感器及测量方法,所述复合传感器包括:光源、3dB光纤耦合器、光纤环形器、传感器探头、信号处理装置,其中,传感器探头由第一准直器、第二准直器、偏振片、第一磁光晶体、第二磁光晶体、反射镜组成,传感器探头不含金属材料;所述测试方法是应用所述复合传感器,光源发出的光由3dB光纤耦合器分为第一光束、第二光束,通过信号处理装置对所述第一光束和第二光束的光强进行联合处理,分别获得漏磁和温度测量结果,从而实现同时对油浸式变压器内部的漏磁和温度的测量,使检测更加方便,提高了变压器监测的全面性,能够更好地反映变压器运行状态。
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公开(公告)号:CN111403128B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202010256071.3
申请日:2020-04-02
Applicant: 国家电网有限公司 , 中材高新材料股份有限公司 , 华北电力大学 , 中材江西电瓷电气有限公司
Abstract: 本申请的实施例提供一种用于直流输电的支柱绝缘子及直流输电设备,涉及电力设备领域,消除了颗粒物对支柱绝缘子的潜在风险。该支柱绝缘子包括:高压端均压环、绝缘支柱、接地端均压环、以及嵌套在绝缘支柱外的电荷调控环。其中,高压端均压环用于均匀高压侧的电场分布;接地端均压环用于均匀接地侧的电场分布;绝缘支柱用于支撑高压导流杆,并隔绝高压侧与接地侧的电压。电荷调控环用于:确定在运行工况的直流电场下,积聚和高压侧异极性或同极性的表面电荷,且积聚的表面电荷的数量大于绝缘支柱积聚的表面电荷的数量,形成电场,电场用于吸附封闭区域内的颗粒物。本申请实施例应用于直流输电中的支柱绝缘子。
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公开(公告)号:CN113126007A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110429553.9
申请日:2021-04-21
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01R33/032 , G01R33/00
Abstract: 本发明公开了一种油浸式变压器漏磁场在线测量装置及方法,所述测量装置包括:光源、第一光纤耦合器、第二光纤耦合器、光纤环形器、传感器探头、光学温度传感器、信号处理装置以及连接以上各部分的光纤。所述传感器探头由准直器、偏振片、磁光晶体、反射镜以及外部封装的硬质聚合物组成,所述传感器探头不含金属材料;所述方法应用上述测量装置,由传感器探头将光源发出的光转为线偏振光,经各部件的光路转化得到携带漏磁信息的线偏振光,之后经光纤环形器导入信号处理器装置,实现漏磁分布式在线测量,同时补偿温度和光源功率波动对漏磁测量结果的影响,提高漏磁场测量结果的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN111289851B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202010112187.X
申请日:2020-02-24
Applicant: 华北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明属于光纤传感技术领域,尤其涉及一种基于频分复用的分布式GIS局放超声光学传感系统,包括:可调谐激光器、两个1×2光纤耦合器、两个1×N光纤耦合器、平衡光电探测器;其中,可调谐激光器发出的线性扫频光经第一个1×2光纤耦合器分为两路:一路经过参考光纤到达第二个1×2光纤耦合器,另一路传感光通过一个1×N光纤耦合器分为N路分别进入长度不同的N条传感光纤,每条传感光纤中均串入一个高灵敏度光纤传感单元,N路传感光经另一个1×N耦合器汇成一路,最后在第二个1×2耦合器处于参考光发生干涉并进入平衡光电探测器进行光电转换,产生电信号由示波器记录数据。提取传感信号中的超声信息,实现超声信号的检测。
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