一种电力变压器绝缘纸老化状态多特征评估方法

    公开(公告)号:CN118897136A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410852062.9

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种电力变压器绝缘纸老化状态多特征评估方法包括,根据电‑热‑力联合老化试验测量得到不同老化时间下绝缘纸的聚合度、抗张强度、断裂时伸长率、击穿电压和介质损耗因数等老化特征量;之后利用组合赋权模型将层次分析法、熵权法和变异系数法结合起来计算特征量的组合权重值;最后构建欧氏‑灰色关联距离测度改进TOPSIS模型,通过改进TOPSIS模型计算得到贴近度,并设置绝缘纸贴近度区间实现对绝缘纸老化状态的评估。该发明能够对变压器绝缘纸的老化状态进行全面准确评估,可为变压器绝缘系统的运行维护提供理论指导。

    一种模拟热带海岛三高环境试验装置

    公开(公告)号:CN117629671A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311643633.X

    申请日:2023-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种模拟热带海岛三高环境试验装置,包括外箱体,所述外箱体两侧和顶部位置安装有加热通风组件,所述外箱体两侧对称开设有加热槽,所述加热槽的内部嵌入安装有定位块,所述加热槽的内部安装有加热板,所述外箱体两侧均通过螺栓固定有盖板,本发明通过加热板加热模拟高温环境,通过加压泵输送水至储气腔室,并通过气泵输送至外箱体内部营造高湿环境,通过加压泵输送盐水至储气腔室,并通过气泵输送至外箱体内部营造高盐雾环境,能够在任何外部环境下模拟高温高湿高盐雾环境,再将设备放置在外箱体内部,能够提前针对高温高湿高盐雾环境进行模拟,帮助了解设备的耐高温、耐高湿和耐烟雾的性能。

    短空气间隙流注放电路径观测系统及预测方法

    公开(公告)号:CN113671234A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110976554.5

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种短空气间隙流注放电路径观测系统,包括:冲击电压发生器,用于输出电压波形;分压器,用于对电压波形进行处理,输出电压信号,作为同步触发输入信号;示波器,同步采集瞬时光功率和电极电压信号,触发数字高速拍摄系统以及高电位电流测量装置;数字高速拍摄系统,用于记录间隙放电发展过程,通过光纤传输将高速图像存储至电脑;高电位电流测量装置,用于测量放电过程中的高电位电流,确定流注放电发展过程中空间电荷量;光电倍增管用于测量放电过程中瞬时光功率;间隙电极,用于放电击穿空气间隙;电脑,用于存储数字高速拍摄系统拍摄的图像。本发明能够改进现有技术的不足,简化测量流程,实现短空气间隙流注放电路径的预测。

    一种架空输电线路雷击故障风险评估方法

    公开(公告)号:CN112884352A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110273658.X

    申请日:2021-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种架空输电线路雷击故障风险评估方法,包括以下步骤:S1,收集架空输电线路雷击故障的影响因子数据,并对数据进行整理;S2,利用收集的数据计算各影响因子下的杆塔雷击故障置信度,构成雷击故障关联矩阵;S3,确定雷击故障关联矩阵的影响因子权重,得到加权雷击故障关联矩阵;S4,基于加权雷击故障关联矩阵,计算Mass函数并进行融合,得到信任度函数;S5,将信任度函数映射为架空输电线路的雷击跳闸率,通过得到的雷击跳闸率与划分的雷击故障风险等级进行对比,实现对架空输电线路雷击故障风险的评估预警。本发明提供的架空输电线路雷击故障风险评估方法,具有针对性强、分析全面、结果准确的特点。

    气体间隙放电电子能量定量测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN110456169A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910799935.3

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种气体间隙放电电子能量定量测量系统及方法,该系统包括:依次连接的硅光电二极管采集单元、运算放大器运算单元和示波器输出单元,所述硅光电二极管采集单元用于采集气体间隙放电电子能量,并转化为电压信号,所述运算放大器运算单元用于放大经过所述硅光电二极管采集单元的输入支路传输来的电压信号,并输出放大处理后的电压信号,所述示波器输出单元用于显示放大处理后的电压信号。本发明提供的气体间隙放电电子能量定量测量系统及方法,用于解决间隙放电过程微观电气量量化测量问题,通过测量输出电压值,反推气体间隙放电电子能量,可实现实时观测以及微观量定量测量。

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