CN106970307A - 一种高压直流电缆附件电树枝特性的测试装置及方法 - Google Patents
一种高压直流电缆附件电树枝特性的测试装置及方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106970307A CN106970307A CN201710295978.9A CN201710295978A CN106970307A CN 106970307 A CN106970307 A CN 106970307A CN 201710295978 A CN201710295978 A CN 201710295978A CN 106970307 A CN106970307 A CN 106970307A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- voltage
- electric
- electric branch
- current
- sample
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000012360 testing method Methods 0.000 title claims abstract description 34
- 238000000034 method Methods 0.000 title abstract description 8
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims abstract description 16
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 14
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims abstract description 10
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 8
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims abstract description 7
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims abstract description 4
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000010998 test method Methods 0.000 claims description 3
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 claims 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 abstract description 8
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 abstract description 8
- 230000008878 coupling Effects 0.000 abstract description 7
- 230000005684 electric field Effects 0.000 abstract description 7
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 abstract description 7
- 210000001787 dendrite Anatomy 0.000 description 6
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 5
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 238000011160 research Methods 0.000 description 3
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 229920003020 cross-linked polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 239000004703 cross-linked polyethylene Substances 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1
- 230000000877 morphologic effect Effects 0.000 description 1
- 229920002379 silicone rubber Polymers 0.000 description 1
- 239000004945 silicone rubber Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/12—Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing
- G01R31/1227—Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing of components, parts or materials
- G01R31/1263—Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing of components, parts or materials of solid or fluid materials, e.g. insulation films, bulk material; of semiconductors or LV electronic components or parts; of cable, line or wire insulation
- G01R31/1272—Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing of components, parts or materials of solid or fluid materials, e.g. insulation films, bulk material; of semiconductors or LV electronic components or parts; of cable, line or wire insulation of cable, line or wire insulation, e.g. using partial discharge measurements
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Testing Relating To Insulation (AREA)
Abstract
本发明公开了一种高压直流电缆附件电树枝特性的测试装置及方法,装置包括直流‑冲击复合电压发生器、测试单元、信号监测单元和电树枝特征分析单元,直流‑冲击复合电压发生器用于产生直流‑冲击复合电压,由直流电源、脉冲电源、耦合电容和保护电阻组成;测试单元用于实现被测试样的加压及电树枝的诱发,由针电极、被测试样和接地电极组成;信号监测单元用于实现电树枝生长过程中的形态及局部放电高频电流信号的记录;由计算机、采集装置、光学显微镜和高频电流互感器组成。本发明利用直流电压与过电压的耦合,使两种电压共同施加于被测试样,产生直流‑冲击复合场,检测此电场下直流电缆绝缘的电树枝特性,可有效反映直流电缆过电压情况。
Description
技术领域
本发明涉及高压直流电缆绝缘在过电压条件下的电树枝特性的研究领域,具体的说,是一种高压直流电缆附件电树枝特性的测试装置及其测量方法。
背景技术
高压直流电缆输电是解决大容量、远距离、低损耗输电问题的重要途径之一,直流电缆内不存在交变的电场,但由于不同绝缘材料电导率的差异导致绝缘内部空间电荷积聚情况复杂且电场畸变严重,极易引发绝缘老化。电缆绝缘的老化是逐步累积发展的,目前工艺水平下,电树枝生长是导致绝缘老化甚至击穿的主要原因。电树枝是绝缘材料中由于局部放电引起的微米级放电通道,多由绝缘材料内的气隙、杂质、不规则形状等引起,可能引发完全或不完全击穿,严重影响电缆输电系统的安全运行。
在交流电树枝研究中,国内外学者提出了多个模型,而直流电压下不存在交变电场,导致大部分模型并不适用。国内外针对直流电树枝的研究主要集中在以下几方面:(1)直流电场下绝缘已有缺陷的电树枝化过程与机理;(2)不同电压级别下电树枝的引发机理及形态特征;(3)直流电压短路接地条件下电树枝化及其引发机理;(4)极性反转条件下的电树枝现象。而实际运行的直流电缆中除直流电压外还存在下列冲击电压:(1)由架空线引入的雷电冲击电压,(2)由于线路故障、切投等产生的操作冲击电压;其中部分冲击电压幅值可达数倍于线路直流电压且极性可能与直流电压相同或相反。冲击电压与线路直流电压叠加产生直流-冲击复合场,共同作用于直流电缆附件绝缘,使线路电压急剧变化并导致电场畸变加剧。而目前国内外鲜有对直流-冲击复合场下电树枝的研究,其起始、生长机理尚不明确,严重制约了直流电缆附件技术的发展。
发明内容
本发明的目的是为了克服现有技术中的不足,提供一种高压直流电缆附件电树枝特性的测试装置及方法,利用直流电压与过电压的耦合,使两种电压共同施加于被测试样,产生直流-冲击复合场,检测此电场下直流电缆绝缘的电树枝特性,较之已有测试方案,更接近工程实际,可有效反映直流电缆过电压情况,为直流电缆附件绝缘设计及运行提供实验和理论依据。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种高压直流电缆附件电树枝特性的测试装置,包括直流-冲击复合电压发生器、测试单元、信号监测单元和电树枝特征分析单元,所述直流-冲击复合电压发生器用于产生直流-冲击复合电压,由直流电源、脉冲电源、耦合电容和保护电阻组成,所述直流电源的直流电压调节范围和所述脉冲电源的冲击电压调节范围均为0至100KV,所述冲击电压的上升沿及下降沿均为1至1000μs可调,所述耦合电容用于将直流电压和冲击电压叠加后同时作用于被测试样;
所述测试单元用于实现被测试样的加压及电树枝的诱发,由针电极、被测试样和接地电极组成;所述信号监测单元用于实现电树枝生长过程中的形态及局部放电高频电流信号的记录;由计算机、采集装置、光学显微镜和高频电流互感器组成。
一种高压直流电缆附件电树枝特性的测试装置的测试方法,包括以下步骤:
(1)将针电极预置于绝缘试样内,将绝缘试样置于测试单元中的接地电极上并连接电源线及接地线;
(2)将高频电流互感器套接于电源线上,打开光学显微镜并调节焦距至可清晰观测到针电极尖端,将高频电流互感器与光学显微镜通过采集装置连接至计算机;
(3)调节直流电源至设定值,直流电压稳定后打开脉冲电源施加冲击电压;
(4)观测电树枝的生成与否并记录高频电流信号值与电树枝形态。
步骤(1)中针电极距离接地电极的距离为2-4mm。
与现有技术相比,本发明的技术方案所带来的有益效果是:
本发明可实现对实际工况下电树枝特征的测试,更加接近工程实际,与单纯施加直流电压或单纯施加冲击电压有明显不同;可以准确揭示直流-冲击复合场下的高压直流电缆绝缘电树枝生长机理,为高压直流电缆运行及绝缘设计提供可靠实验依据及测试方法。
附图说明
图1是本发明装置的结构示意图。
图2是通过本发明装置产生的典型直流-冲击复合电压示意图。
附图标记:1-直流-冲击复合电压发生器,2-信号监测单元,3-测试单元,4-直流电源,5-脉冲电源,6-保护电阻,7-保护电阻,8-耦合电容,9-计算机,10-采集装置,11-高频电流互感器,12-光学显微镜,13-针电极,14-被测试样,15-接地电极
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步的描述:
本实施例提供的直流-冲击复合场下高压直流电缆附件电树枝特性测试装置包括直流-冲击复合电压发生器1、信号监测单元2、测试单元3及电树枝特征分析单元。如图1所示,利用直流-冲击复合电压发生器1产生直流-冲击复合电压,施加于被测试样14的针电极13以测试不同电压参数下的电树枝特性,电树枝起始及生长参数由信号监测单元记录。各部分详细功能如下:
(1)直流-冲击复合电压发生器1的功能是产生直流-冲击复合电压,由直流电源4、脉冲电源5、耦合电容8、保护电阻6和保护电阻7组成;本实施例中直流电源4和脉冲电源5分别选用天津东文高压的DW-N1003和武汉三鑫华泰的PV102AC,利用耦合电容8实现直流与冲击电压的叠加,使用保护电阻6和保护电阻7实现对直流及脉冲电源的有效保护。直流电源4的直流电压范围为0至±100kV可调,脉冲电源5的冲击电压幅值为0至±100kV可调,冲击电压上升沿及下降沿均为1至1000μs可调。其产生典型的直流-冲击复合电压如图2所示,冲击电压叠加于直流电压之上,同时作用于被测试样。
(2)测试单元3的功能是实现对被测试样14的加压及电树枝的诱发,由针电极13、被测试样14和接地电极15组成。测试之前将针电极13预置于被测试样14内,本实施例中被测试样14为电缆绝缘材料,由交联聚乙烯、硅橡胶等构成,测试中将直流-冲击复合电压施加于针电极,改变电压参数诱发电树枝。
(3)信号监测单元2的功能是实现电树枝生长过程中的形态及局部放电高频电流信号记录,由计算机9、采集装置10(RUIS-EX500)、光学显微镜12(SEN-XDC-10B)和高频电流互感器11组成,本实施例中高频电流互感器11选用天津学子电力设备科技有限公司的HCT44D。测试中使用光学显微镜12记录电树枝产生及生长的全过程,同时使用高频电流互感器11记录电树枝生长过程中产生的高频电流信号。
进一步的,通过图1所示的测试装置,进行测试的具体步骤如下:
1.将针电极预置于直流电缆绝缘试样内,置于测试单元中的接地电极上并连接电源线及接地线,针电极与接地电极的距离为2-4mm。
2.将高频电流互感器套接于电源线上,打开光学显微镜并调节焦距至可清晰观测到针电极尖端。将高频电流互感器与光学显微镜通过采集装置连接至计算机。
3.调节直流电源至设定值,直流电压稳定后施加冲击电压。
4.观测是否有电树枝生成并记录高频电流信号值与电树枝形态。
本发明并不限于上文描述的实施方式。以上对具体实施方式的描述旨在描述和说明本发明的技术方案,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,并不是限制性的。在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,本领域的普通技术人员在本发明的启示下还可做出很多形式的具体变换,这些均属于本发明的保护范围之内。
Claims (3)
1.一种高压直流电缆附件电树枝特性的测试装置,其特征在于,包括直流-冲击复合电压发生器、测试单元和信号监测单元,所述直流-冲击复合电压发生器用于产生直流-冲击复合电压,由直流电源、脉冲电源、耦合电容和保护电阻组成,所述直流电源的直流电压调节范围和所述脉冲电源的冲击电压调节范围均为0至100KV,所述冲击电压的上升沿及下降沿均为1至1000μs可调,所述耦合电容用于将直流电压和冲击电压叠加后同时作用于被测试样;
所述测试单元用于实现被测试样的加压及电树枝的诱发,由针电极、被测试样和接地电极组成;所述信号监测单元用于实现电树枝生长过程中的形态及局部放电高频电流信号的记录;由计算机、采集装置、光学显微镜和高频电流互感器组成。
2.根据权利要求1所述一种高压直流电缆附件电树枝特性的测试装置的测试方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将针电极预置于绝缘试样内,将绝缘试样置于测试单元中的接地电极上并连接电源线及接地线;
(2)将高频电流互感器套接于电源线上,打开光学显微镜并调节焦距至可清晰观测到针电极尖端,将高频电流互感器与光学显微镜通过采集装置连接至计算机;
(3)调节直流电源至设定值,直流电压稳定后打开脉冲电源施加冲击电压;
(4)观测电树枝的生成与否并记录高频电流信号值与电树枝形态。
3.根据权利要求2所述一种高压直流电缆附件电树枝特性的测试装置的测试方法,其特征在于,步骤(1)中针电极距离接地电极的距离为2-4mm。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201710295978.9A CN106970307A (zh) | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 一种高压直流电缆附件电树枝特性的测试装置及方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201710295978.9A CN106970307A (zh) | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 一种高压直流电缆附件电树枝特性的测试装置及方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN106970307A true CN106970307A (zh) | 2017-07-21 |
Family
ID=59330482
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201710295978.9A Pending CN106970307A (zh) | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 一种高压直流电缆附件电树枝特性的测试装置及方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN106970307A (zh) |
Cited By (23)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107478972A (zh) * | 2017-09-22 | 2017-12-15 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 电缆附件的测试装置及方法 |
| CN108020763A (zh) * | 2017-12-14 | 2018-05-11 | 长沙理工大学 | 一种直流海底电缆早期电树缺陷的监测方法 |
| CN108680836A (zh) * | 2018-04-26 | 2018-10-19 | 天津大学 | 基于高频法的多物理场耦合油纸绝缘局部放电检测系统 |
| CN108693451A (zh) * | 2018-04-26 | 2018-10-23 | 天津大学 | 基于特高频法的复合电场耦合油纸绝缘局部放电检测系统 |
| CN108710066A (zh) * | 2018-05-18 | 2018-10-26 | 青岛科技大学 | 一种界面放电检测装置及其方法 |
| CN108761298A (zh) * | 2018-09-05 | 2018-11-06 | 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 | 配电电缆绝缘检测试验方法 |
| CN108872815A (zh) * | 2018-07-05 | 2018-11-23 | 天津大学 | 基于复合场的直流电缆绝缘材料高温老化评估装置 |
| CN109001599A (zh) * | 2018-07-05 | 2018-12-14 | 天津大学 | 基于复合场的直流电缆绝缘材料高温老化程度评估方法 |
| CN109344847A (zh) * | 2017-12-07 | 2019-02-15 | 太原理工大学 | 基于稀疏分解的矿用xlpe电缆绝缘电树枝生长阶段识别方法 |
| CN109521337A (zh) * | 2018-11-24 | 2019-03-26 | 天津大学 | 一种基于超声法的聚合物电树枝特性测量装置及方法 |
| CN109581171A (zh) * | 2018-12-30 | 2019-04-05 | 天津大学 | 高频电流法复合电场电力电缆中间接头局部放电检测系统 |
| CN109946575A (zh) * | 2019-03-20 | 2019-06-28 | 天津大学 | 基于复合电场下的电力电缆中间接头局部放电检测系统 |
| CN110057817A (zh) * | 2019-03-20 | 2019-07-26 | 天津大学 | 基于电热耦合场的绝缘材料老化测试装置 |
| CN110057816A (zh) * | 2019-03-20 | 2019-07-26 | 天津大学 | 基于电热耦合场的绝缘材料老化实验装置的评估方法 |
| CN110068751A (zh) * | 2019-03-22 | 2019-07-30 | 天津大学 | 基于直流叠加谐波的低温电树枝老化评估方法 |
| CN110095699A (zh) * | 2018-01-27 | 2019-08-06 | 天津大学 | 一种基于复合电场的超导绝缘材料老化评估方法 |
| CN110658429A (zh) * | 2019-11-03 | 2020-01-07 | 西南交通大学 | 一种配电网交联聚乙烯电缆绝缘中电树枝长度估算方法 |
| CN111551833A (zh) * | 2020-06-12 | 2020-08-18 | 天津大学 | 一种极不均匀电场下电缆缓冲层局部放电测试系统 |
| CN112904163A (zh) * | 2021-01-22 | 2021-06-04 | 天津大学 | 一种基于微带传输线的电树枝检测表征方法 |
| CN112989596A (zh) * | 2021-03-09 | 2021-06-18 | 天津大学 | 基于驱动能量的机械应力作用下电树枝劣化分析方法 |
| CN115712042A (zh) * | 2022-11-17 | 2023-02-24 | 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 | 模拟电缆负荷循环下绝缘电树枝劣化实验系统及使用方法 |
| CN116754909A (zh) * | 2023-07-25 | 2023-09-15 | 浙江华电器材检测研究院有限公司 | 模拟电缆短时过负荷下的绝缘电树枝劣化实验系统及方法 |
| CN117872047A (zh) * | 2023-12-08 | 2024-04-12 | 西南交通大学 | 一种基于起电特征的直流冲击电压环氧树脂性能评估方法 |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN103558533A (zh) * | 2013-11-20 | 2014-02-05 | 国家电网公司 | 基于10kV XLPE电缆的绝缘老化诊断系统及方法 |
| CN203562978U (zh) * | 2013-10-28 | 2014-04-23 | 重庆大学 | 基于高压脉冲叠加直流电场发生技术的变压器油净化器 |
-
2017
- 2017-04-28 CN CN201710295978.9A patent/CN106970307A/zh active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN203562978U (zh) * | 2013-10-28 | 2014-04-23 | 重庆大学 | 基于高压脉冲叠加直流电场发生技术的变压器油净化器 |
| CN103558533A (zh) * | 2013-11-20 | 2014-02-05 | 国家电网公司 | 基于10kV XLPE电缆的绝缘老化诊断系统及方法 |
Non-Patent Citations (6)
| Title |
|---|
| F. NOTO 等: "TREE INITIATION IN POLYETHYLENE BY APPLICATION OF DC AND IMPULSE VOLTAGE", 《INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL INSULATION》 * |
| S. FUJITA 等: "Discharge Phenomena in Simulated Tree Channels by Applying DC and Impulse Voltage", 《PROCEEDINGS OF 1995 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRICAL INSULATING MATERIALS》 * |
| 刘云鹏 等: "电声脉冲法研究热老化对160kV直流电缆绝缘材料陷阱特性的影响", 《电工技术学报》 * |
| 周远翔 等: "硅橡胶电树枝老化显微图像与局部放电特性对应关系", 《高电压技术》 * |
| 夏岩松 等: "硅橡胶绝缘介质中电树的特性研究", 《高压电器》 * |
| 廖瑞金 等: "交联聚乙烯电力电缆的电树枝化试验及其局部放电特征", 《中国电机工程学报》 * |
Cited By (31)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107478972B (zh) * | 2017-09-22 | 2023-05-16 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 电缆附件的测试装置及方法 |
| CN107478972A (zh) * | 2017-09-22 | 2017-12-15 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 电缆附件的测试装置及方法 |
| CN109344847A (zh) * | 2017-12-07 | 2019-02-15 | 太原理工大学 | 基于稀疏分解的矿用xlpe电缆绝缘电树枝生长阶段识别方法 |
| CN109344847B (zh) * | 2017-12-07 | 2022-03-15 | 太原理工大学 | 基于稀疏分解的矿用xlpe电缆绝缘电树枝生长阶段识别方法 |
| CN108020763B (zh) * | 2017-12-14 | 2020-02-11 | 长沙理工大学 | 一种直流海底电缆早期电树缺陷的监测方法 |
| CN108020763A (zh) * | 2017-12-14 | 2018-05-11 | 长沙理工大学 | 一种直流海底电缆早期电树缺陷的监测方法 |
| CN110095699A (zh) * | 2018-01-27 | 2019-08-06 | 天津大学 | 一种基于复合电场的超导绝缘材料老化评估方法 |
| CN108693451A (zh) * | 2018-04-26 | 2018-10-23 | 天津大学 | 基于特高频法的复合电场耦合油纸绝缘局部放电检测系统 |
| CN108680836A (zh) * | 2018-04-26 | 2018-10-19 | 天津大学 | 基于高频法的多物理场耦合油纸绝缘局部放电检测系统 |
| WO2019080494A1 (zh) * | 2018-05-18 | 2019-05-02 | 青岛科技大学 | 界面放电检测装置及其方法 |
| CN108710066A (zh) * | 2018-05-18 | 2018-10-26 | 青岛科技大学 | 一种界面放电检测装置及其方法 |
| CN108872815A (zh) * | 2018-07-05 | 2018-11-23 | 天津大学 | 基于复合场的直流电缆绝缘材料高温老化评估装置 |
| CN109001599A (zh) * | 2018-07-05 | 2018-12-14 | 天津大学 | 基于复合场的直流电缆绝缘材料高温老化程度评估方法 |
| CN108761298A (zh) * | 2018-09-05 | 2018-11-06 | 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 | 配电电缆绝缘检测试验方法 |
| CN109521337A (zh) * | 2018-11-24 | 2019-03-26 | 天津大学 | 一种基于超声法的聚合物电树枝特性测量装置及方法 |
| CN109581171A (zh) * | 2018-12-30 | 2019-04-05 | 天津大学 | 高频电流法复合电场电力电缆中间接头局部放电检测系统 |
| CN110057816A (zh) * | 2019-03-20 | 2019-07-26 | 天津大学 | 基于电热耦合场的绝缘材料老化实验装置的评估方法 |
| CN109946575A (zh) * | 2019-03-20 | 2019-06-28 | 天津大学 | 基于复合电场下的电力电缆中间接头局部放电检测系统 |
| CN110057817A (zh) * | 2019-03-20 | 2019-07-26 | 天津大学 | 基于电热耦合场的绝缘材料老化测试装置 |
| CN110068751A (zh) * | 2019-03-22 | 2019-07-30 | 天津大学 | 基于直流叠加谐波的低温电树枝老化评估方法 |
| CN110658429B (zh) * | 2019-11-03 | 2021-03-23 | 西南交通大学 | 一种配电网交联聚乙烯电缆绝缘中电树枝长度估算方法 |
| CN110658429A (zh) * | 2019-11-03 | 2020-01-07 | 西南交通大学 | 一种配电网交联聚乙烯电缆绝缘中电树枝长度估算方法 |
| CN111551833A (zh) * | 2020-06-12 | 2020-08-18 | 天津大学 | 一种极不均匀电场下电缆缓冲层局部放电测试系统 |
| CN112904163B (zh) * | 2021-01-22 | 2023-02-21 | 天津大学 | 一种基于微带传输线的电树枝检测表征方法 |
| CN112904163A (zh) * | 2021-01-22 | 2021-06-04 | 天津大学 | 一种基于微带传输线的电树枝检测表征方法 |
| CN112989596B (zh) * | 2021-03-09 | 2022-03-01 | 天津大学 | 基于驱动能量的机械应力作用下电树枝劣化分析方法 |
| CN112989596A (zh) * | 2021-03-09 | 2021-06-18 | 天津大学 | 基于驱动能量的机械应力作用下电树枝劣化分析方法 |
| CN115712042A (zh) * | 2022-11-17 | 2023-02-24 | 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 | 模拟电缆负荷循环下绝缘电树枝劣化实验系统及使用方法 |
| CN116754909A (zh) * | 2023-07-25 | 2023-09-15 | 浙江华电器材检测研究院有限公司 | 模拟电缆短时过负荷下的绝缘电树枝劣化实验系统及方法 |
| CN117872047A (zh) * | 2023-12-08 | 2024-04-12 | 西南交通大学 | 一种基于起电特征的直流冲击电压环氧树脂性能评估方法 |
| CN117872047B (zh) * | 2023-12-08 | 2024-08-06 | 西南交通大学 | 一种基于起电特征的直流冲击电压环氧树脂性能评估方法 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN106970307A (zh) | 一种高压直流电缆附件电树枝特性的测试装置及方法 | |
| CN104965152B (zh) | 一种电缆绝缘状态诊断方法及诊断装置 | |
| CN104950231B (zh) | 电缆绝缘局部放电缺陷及绝缘状态耐压检测方法及装置 | |
| CN105004971B (zh) | 一种电缆绝缘介质谱及绝缘状态耐压检测方法及装置 | |
| CN102914733A (zh) | 一种大长度超高压交联电缆阻尼振荡波局部放电现场检测方法 | |
| Wang et al. | Considering the parameters of pulse width modulation voltage to improve the signal-to-noise ratio of partial discharge tests for inverter-fed motors | |
| CN108387827A (zh) | 一种工频叠加谐波电压下的电树枝特性测试装置及方法 | |
| CN105044564B (zh) | 一种电缆绝缘介质谱检测方法及装置 | |
| CN109521337A (zh) | 一种基于超声法的聚合物电树枝特性测量装置及方法 | |
| CN108872815A (zh) | 基于复合场的直流电缆绝缘材料高温老化评估装置 | |
| CN104965161A (zh) | 一种电缆绝缘介质谱及局部放电缺陷检测方法及装置 | |
| CN103490646A (zh) | 特高压交直流污秽试验电源装置 | |
| CN109490727B (zh) | 一种避雷器串联谐振试验装置及方法 | |
| CN104965159B (zh) | 一种电缆绝缘状态耐压检测方法及检测装置 | |
| CN107355817A (zh) | 一种低能量单次电火花产生方法 | |
| CN104965160B (zh) | 一种电缆局部放电检测方法及检测装置 | |
| CN212229146U (zh) | 模拟电网事件性扰动的电磁场试验平台 | |
| CN105548626A (zh) | 一种脉冲电场产生装置 | |
| CN113917292A (zh) | 一种高压直流输电线的绝缘性能模拟检测装置 | |
| Abderrazzaq et al. | The effect of high frequency, high voltage supply on the growth of electrical trees on cross linked polyethlyne insulation of power cables | |
| CN208140866U (zh) | 一种工频叠加谐波电压下的电树枝特性测试装置 | |
| CN102879719A (zh) | 快速查找电气设备绝缘故障的电路及方法 | |
| Zhang et al. | Effects of tip radius of curvature on electrical tree growth and partial discharge characteristics of XLPE | |
| JP5479774B2 (ja) | 固体絶縁ケーブルの品質試験方法 | |
| CN117434394A (zh) | 一种断路器合闸电阻耐受电压的试验方法和系统 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20170721 |
|
| RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |