CN110864927A - 一种变压器呼吸系统气动特性测试平台及方法 - Google Patents

一种变压器呼吸系统气动特性测试平台及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110864927A
CN110864927A CN201911234729.4A CN201911234729A CN110864927A CN 110864927 A CN110864927 A CN 110864927A CN 201911234729 A CN201911234729 A CN 201911234729A CN 110864927 A CN110864927 A CN 110864927A
Authority
CN
China
Prior art keywords
oil
pneumatic
transformer
humidity
respiratory
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.)
Granted
Application number
CN201911234729.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110864927B (zh
Inventor
李恒真
张乾良
黄静
陈道品
武利会
温源
何子兰
何旭亮
李毅东
杨建伟
陈邦发
陈斯翔
温可明
梁家盛
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong Power Grid Co Ltd
Foshan Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Corp
Original Assignee
Guangdong Power Grid Co Ltd
Foshan Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Corp
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guangdong Power Grid Co Ltd, Foshan Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Corp filed Critical Guangdong Power Grid Co Ltd
Priority to CN201911234729.4A priority Critical patent/CN110864927B/zh
Publication of CN110864927A publication Critical patent/CN110864927A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110864927B publication Critical patent/CN110864927B/zh
Priority to PCT/CN2020/111686 priority patent/WO2021109635A1/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F17/00Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
    • G06F17/10Complex mathematical operations
    • G06F17/18Complex mathematical operations for evaluating statistical data, e.g. average values, frequency distributions, probability functions, regression analysis

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Operations Research (AREA)
  • Probability & Statistics with Applications (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Evolutionary Biology (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Bioinformatics & Computational Biology (AREA)
  • Testing Relating To Insulation (AREA)
  • Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)

Abstract

本发明提供一种变压器呼吸系统气动特性测试平台及方法,该方法利用该平台通过该平台获取呼吸系统油位稳定时间,获取油位稳定时间时的呼吸时间指数,确定呼吸系统气动特性评估因子,最后评估变压器呼吸系统气动特性。本发明利用该呼吸系统气动特性评估方法,可快捷判断给定呼吸系统气动特性的优劣,提高变压器运行的安全性与经济性。

Description

一种变压器呼吸系统气动特性测试平台及方法
技术领域
本发明涉及高压电力设备状态评估领域,更具体地,涉及一种变压器呼吸系统气动特性测试平台及方法。
背景技术
油浸式变压器是交流输变电系统最为重要的设备之一,随着我国特高压交、直流输电如火如荼的建设,变压器的电压等级和容量也向着更高水平迈进。在电压等级和容量提高的同时,对变压器内部的温升控制也提出了更高的要求。为了维持变压器各处温度不超过绝缘系统的温升限值,绝缘油在变压器内部自然或受迫循环,将变压器内部的热量带至散热器最终逸散至空气中。绝缘油具有热膨胀性,在运行中绝缘油的体积变化需要通过呼吸系统进行补偿。呼吸系统作为油箱内外气压平衡的通道,其气动特性直接影响变压器运行的安全性。若呼吸系统气阻过大,轻则使储油柜内胶囊袋等部件提前老化,重则引起重瓦斯保护。而对于给定的呼吸系统,其气动特性取决于多个参数,如气路的几何尺寸与走向、硅胶填充量与潮湿程度、环境湿度和负荷波动情况,难以通过解析方法计算气动特性。因此,急需一种能够简单、快速评估判断呼吸系统气动特性的方法,从而对呼吸系统的气路几何尺寸、管路走向结构的设计与吸水硅胶的填装量等提出指导意见。
发明内容
本发明为提供一种变压器呼吸系统气动特性测试平台,该平台能够简单、快速评估判断呼吸系统气动特性。
本发明的又一目的在于提供一种变压器呼吸系统气动特性测试方法。
为了达到上述技术效果,本发明的技术方案如下:
一种变压器呼吸系统气动特性测试平台,包括油箱、绝缘油、加热装置、模拟负载电源、电子油位计、储油柜、恒湿箱、呼吸器、第一湿度控制器、第二湿度控制器、管道湿度计、箱内湿度计、终端机、油管和气管;储油柜与油箱通过油管相连,呼吸器与储油柜通过气管相连,实现绝缘油在加热装置的加热下气压的平衡;加热装置与模拟负载电源相连,在终端机的控制下对绝缘油进行不同负载系数的加热;电子油位计安装于储油柜侧面,与终端机连接,实现储油柜油位的实时监测;第一湿度控制器和第二湿度控制器安装于恒湿箱底部,箱内湿度计安装于恒湿箱侧壁并与终端机相连,三者共同用于实现恒湿箱内的湿度调节与稳定;管道湿度计安装在气管内部,与终端机连接,实现呼吸器呼吸气流的湿度监测。
一种变压器呼吸系统气动特性测试方法,包括以下步骤:
S1:获取呼吸系统油位稳定时间;
S2:获取油位稳定时间时的呼吸时间指数;
S3:确定呼吸系统气动特性评估因子Rest
S4:评估变压器呼吸系统气动特性。
进一步地,所述步骤S1的具体过程是:
1)、设置恒湿箱(7)的相对湿度为H1(%),开启模拟负载电源(4),得到负载系数为0.5、1.0、1.5时油位到达稳定的时间,分别记为t0.5、t1.0、t1.5
2)、增大恒湿箱(7)的相对湿度至H2(%),开启模拟负载电源(4),得到负载系数为0.5、1.0、1.5时油位到达稳定的时间,分别记为t′0.5、t′1.0、t′1.5
3)、继续增大恒湿箱(7)相对湿度至H3(%),开启模拟负载电源(4),得到负载系数为0.5、1.0、1.5时油位到达稳定的时间,分别记为t″0.5、t″1.0、t″1.5
进一步地,所述H1的取值范围是:10<H1≤30;所述H2的取值范围是:40<H2≤60;所述H3的取值范围是:70<H3≤90。
进一步地,所述步骤S2的具体过程是:
1)、将t0.5、t1.0、t1.5代入公式(1),计算相对湿度为H1时呼吸系统的呼吸时间指数τbre,H1
Figure BDA0002304584050000021
2)、将t′0.5、t′1.0、t′1.5代入公式(2),计算相对湿度为H2时呼吸系统的呼吸时间指数τbre,H2
Figure BDA0002304584050000031
3)、将t″0.5、t″1.0、t″1.5代入公式(3),计算相对湿度为H3时呼吸系统的呼吸时间指数τbre,H3
Figure BDA0002304584050000032
进一步地,所述步骤S3的具体过程是:
将τbre,H1、τbre,H2、τbre,H3代入公式(4),计算该呼吸系统的气动特性评估因子Rest
Figure BDA0002304584050000033
式中,β为绝缘油的体积膨胀率,RH为呼吸器等效吸水量,其中,RH为8400mL。
进一步地,所述步骤S4的具体过程是:
评估变压器呼吸系统气动特性,若0<Rest≤1,则说明该呼吸系统的气动特性良好,若Rest>1,则说明该呼吸系统气动特性需进行改进。
与现有技术相比,本发明技术方案的有益效果是:
本发明通过搭建变压器呼吸系统气动特性测试平台;通过该平台获取呼吸系统油位稳定时间,获取油位稳定时间时的呼吸时间指数,确定呼吸系统气动特性评估因子,最后评估变压器呼吸系统气动特性。本发明利用该呼吸系统气动特性评估方法,可快捷判断给定呼吸系统气动特性的优劣,提高变压器运行的安全性与经济性。
附图说明
图1为本发明系统结构图;
图2为本发明方法流程图。
具体实施方式
附图仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;
为了更好说明本实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;
对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。
下面结合附图和实施例对本发明的技术方案做进一步的说明。
实施例1
如图1所示,一种变压器呼吸系统气动特性测试平台,包括油箱1、绝缘油2、加热装置3、模拟负载电源4、电子油位计5、储油柜6、恒湿箱7、呼吸器8、第一湿度控制器9、第二湿度控制器10、管道湿度计11、箱内湿度计12、终端机13、油管14和气管15;储油柜6与油箱1通过油管14相连,呼吸器8与储油柜6通过气管15相连,实现绝缘油2在加热装置3的加热下气压的平衡;加热装置3与模拟负载电源4相连,在终端机13的控制下对绝缘油2进行不同负载系数的加热;电子油位计5安装于储油柜6侧面,与终端机13连接,实现储油柜油位的实时监测;第一湿度控制器9和第二湿度控制器10安装于恒湿箱底部,箱内湿度计12安装于恒湿箱7侧壁并与终端机相连,三者共同用于实现恒湿箱7内的湿度调节与稳定;管道湿度计11安装在气管15内部,与终端机13连接,实现呼吸器8呼吸气流的湿度监测。
实施例2
如图2所示,一种变压器呼吸系统气动特性测试方法,包括以下步骤:
S1:获取呼吸系统油位稳定时间;
S2:获取油位稳定时间时的呼吸时间指数;
S3:确定呼吸系统气动特性评估因子Rest
S4:评估变压器呼吸系统气动特性。
步骤S1的具体过程是:
1)、设置恒湿箱(7)的相对湿度为H1(%),10<H1≤30,开启模拟负载电源(4),得到负载系数为0.5、1.0、1.5时油位到达稳定的时间,分别记为t0.5、t1.0、t1.5
2)、增大恒湿箱(7)的相对湿度至H2(%),40<H2≤60,开启模拟负载电源(4),得到负载系数为0.5、1.0、1.5时油位到达稳定的时间,分别记为t′0.5、t′1.0、t′1.5
3)、继续增大恒湿箱(7)相对湿度至H3(%),70<H3≤90,开启模拟负载电源(4),得到负载系数为0.5、1.0、1.5时油位到达稳定的时间,分别记为t″0.5、t″1.0、t″1.5
步骤S2的具体过程是:
1)、将t0.5、t1.0、t1.5代入公式(1),计算相对湿度为H1时呼吸系统的呼吸时间指数τbre,H1
Figure BDA0002304584050000051
2)、将t′0.5、t′1.0、t′1.5代入公式(2),计算相对湿度为H2时呼吸系统的呼吸时间指数τbre,H2
Figure BDA0002304584050000052
3)、将t″0.5、t″1.0、t″1.5代入公式(3),计算相对湿度为H3时呼吸系统的呼吸时间指数τbre,H3
Figure BDA0002304584050000053
步骤S3的具体过程是:
将τbre,H1、τbre,H2、τbre,H3代入公式(4),计算该呼吸系统的气动特性评估因子Rest
Figure BDA0002304584050000054
式中,β为绝缘油的体积膨胀率,RH为呼吸器等效吸水量,RH为8400mL。
步骤S4的具体过程是:
评估变压器呼吸系统气动特性,若0<Rest≤1,则说明该呼吸系统的气动特性良好,若Rest>1,则说明该呼吸系统气动特性需进行改进。
相同或相似的标号对应相同或相似的部件;
附图中描述位置关系的用于仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;
显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种变压器呼吸系统气动特性测试平台,其特征在于,包括油箱(1)、绝缘油(2)、加热装置(3)、模拟负载电源(4)、电子油位计(5)、储油柜(6)、恒湿箱(7)、呼吸器(8)、第一湿度控制器(9)、第二湿度控制器(10)、管道湿度计(11)、箱内湿度计(12)、终端机(13)、油管(14)和气管(15);储油柜(6)与油箱(1)通过油管(14)相连,呼吸器(8)与储油柜(6)通过气管(15)相连,实现绝缘油(2)在加热装置(3)的加热下气压的平衡;加热装置(3)与模拟负载电源(4)相连,在终端机(13)的控制下对绝缘油(2)进行不同负载系数的加热;电子油位计(5)安装于储油柜(6)侧面,与终端机(13)连接,实现储油柜油位的实时监测;第一湿度控制器(9)和第二湿度控制器(10)安装于恒湿箱底部,箱内湿度计(12)安装于恒湿箱(7)侧壁并与终端机相连,三者共同用于实现恒湿箱(7)内的湿度调节与稳定;管道湿度计(11)安装在气管(15)内部,与终端机(13)连接,实现呼吸器(8)呼吸气流的湿度监测。
2.一种变压器呼吸系统气动特性测试方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:获取呼吸系统油位稳定时间;
S2:获取油位稳定时间时的呼吸时间指数;
S3:确定呼吸系统气动特性评估因子Rest
S4:评估变压器呼吸系统气动特性。
3.根据权利要求2所述的变压器呼吸系统气动特性测试方法,其特征在于,所述步骤S1的具体过程是:
1)、设置恒湿箱(7)的相对湿度为H1(%),开启模拟负载电源(4),得到负载系数为0.5、1.0、1.5时油位到达稳定的时间,分别记为t0.5、t1.0、t1.5
2)、增大恒湿箱(7)的相对湿度至H2(%),开启模拟负载电源(4),得到负载系数为0.5、1.0、1.5时油位到达稳定的时间,分别记为t′0.5、t′1.0、t′1.5
3)、继续增大恒湿箱(7)相对湿度至H3(%),开启模拟负载电源(4),得到负载系数为0.5、1.0、1.5时油位到达稳定的时间,分别记为t″0.5、t″1.0、t″1.5
4.根据权利要求3所述的变压器呼吸系统气动特性测试方法,其特征在于,所述H1的取值范围是:10<H1≤30。
5.根据权利要求4所述的变压器呼吸系统气动特性测试方法,其特征在于,所述H2的取值范围是:40<H2≤60。
6.根据权利要求5所述的变压器呼吸系统气动特性测试方法,其特征在于,所述H3的取值范围是:70<H3≤90。
7.根据权利要求6所述的变压器呼吸系统气动特性测试方法,其特征在于,所述步骤S2的具体过程是:
1)、将t0.5、t1.0、t1.5代入公式(1),计算相对湿度为H1时呼吸系统的呼吸时间指数τbre,H1
Figure FDA0002304584040000021
2)、将t′0.5、t′1.0、t′1.5代入公式(2),计算相对湿度为H2时呼吸系统的呼吸时间指数τbre,H2
Figure FDA0002304584040000022
3)、将t″0.5、t″1.0、t″1.5代入公式(3),计算相对湿度为H3时呼吸系统的呼吸时间指数τbre,H3
Figure FDA0002304584040000023
8.根据权利要求7所述的变压器呼吸系统气动特性测试方法,其特征在于,所述步骤S3的具体过程是:
将τbre,H1、τbre,H2、τbre,H3代入公式(4),计算该呼吸系统的气动特性评估因子Rest
Figure FDA0002304584040000024
式中,β为绝缘油的体积膨胀率,RH为呼吸器等效吸水量。
9.根据权利要求8所述的变压器呼吸系统气动特性测试方法,其特征在于,所述步骤S4的具体过程是:
评估变压器呼吸系统气动特性,若0<Rest≤1,则说明该呼吸系统的气动特性良好,若Rest>1,则说明该呼吸系统气动特性需进行改进。
10.根据权利要求9所述的变压器呼吸系统气动特性测试方法,其特征在于,所述RH为8400mL。
CN201911234729.4A 2019-12-05 2019-12-05 一种变压器呼吸系统气动特性测试平台及方法 Active CN110864927B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911234729.4A CN110864927B (zh) 2019-12-05 2019-12-05 一种变压器呼吸系统气动特性测试平台及方法
PCT/CN2020/111686 WO2021109635A1 (zh) 2019-12-05 2020-08-27 一种变压器呼吸系统气动特性测试平台及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911234729.4A CN110864927B (zh) 2019-12-05 2019-12-05 一种变压器呼吸系统气动特性测试平台及方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110864927A true CN110864927A (zh) 2020-03-06
CN110864927B CN110864927B (zh) 2020-08-04

Family

ID=69658627

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911234729.4A Active CN110864927B (zh) 2019-12-05 2019-12-05 一种变压器呼吸系统气动特性测试平台及方法

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN110864927B (zh)
WO (1) WO2021109635A1 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112577878A (zh) * 2020-12-02 2021-03-30 西南交通大学 一种变压器呼吸器服役性能评估方法
WO2021109635A1 (zh) * 2019-12-05 2021-06-10 广东电网有限责任公司 一种变压器呼吸系统气动特性测试平台及方法
CN117571359A (zh) * 2024-01-17 2024-02-20 国网山西省电力公司电力科学研究院 一种变压器呼吸系统在线自动校验装置及方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN203287037U (zh) * 2013-06-25 2013-11-13 江苏省电力公司常州供电公司 一种变压器吸湿器畅通测试装置
CN103900839A (zh) * 2012-12-28 2014-07-02 华北电力科学研究院有限责任公司 一种监测变压器中呼吸器的方法及系统
CN105719796A (zh) * 2016-01-27 2016-06-29 国网河南省电力公司南阳供电公司 变压器呼吸器硅胶和油位在线监测报警器及监测方法
CN205723077U (zh) * 2016-02-29 2016-11-23 国家电网公司 变压器呼吸器阻塞的监测装置
CN107491123A (zh) * 2017-08-25 2017-12-19 杭州柯林电气股份有限公司 一种变压器免维护呼吸器的智能控制系统及方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN204497018U (zh) * 2015-03-31 2015-07-22 国家电网公司 一种变压器呼吸气流的变频控制双红外干燥装置
CN206146992U (zh) * 2016-10-13 2017-05-03 国家电网公司 一种气流监测装置
CN107390064A (zh) * 2017-08-03 2017-11-24 中国电力科学研究院 一种绝缘油或油纸绝缘的老化试验装置及使用方法
CN207489631U (zh) * 2017-09-28 2018-06-12 吴青 一种智能化在线检测吸湿器内部运行状态的装置
CN208796781U (zh) * 2018-08-13 2019-04-26 国网湖北省电力公司咸宁供电公司 一种变压器用呼吸器
KR102015457B1 (ko) * 2019-07-22 2019-10-23 한국초고압 주식회사 호흡기의 구조를 간소화시킨 전력용 변압기
CN110864927B (zh) * 2019-12-05 2020-08-04 广东电网有限责任公司 一种变压器呼吸系统气动特性测试平台及方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103900839A (zh) * 2012-12-28 2014-07-02 华北电力科学研究院有限责任公司 一种监测变压器中呼吸器的方法及系统
CN203287037U (zh) * 2013-06-25 2013-11-13 江苏省电力公司常州供电公司 一种变压器吸湿器畅通测试装置
CN105719796A (zh) * 2016-01-27 2016-06-29 国网河南省电力公司南阳供电公司 变压器呼吸器硅胶和油位在线监测报警器及监测方法
CN205723077U (zh) * 2016-02-29 2016-11-23 国家电网公司 变压器呼吸器阻塞的监测装置
CN107491123A (zh) * 2017-08-25 2017-12-19 杭州柯林电气股份有限公司 一种变压器免维护呼吸器的智能控制系统及方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SHAILESH KUMAR: "A Moisture-in-Breather Model for Transformer", 《2015 ANNUAL IEEE INDIA CONFERENCE (INDICON)》 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021109635A1 (zh) * 2019-12-05 2021-06-10 广东电网有限责任公司 一种变压器呼吸系统气动特性测试平台及方法
CN112577878A (zh) * 2020-12-02 2021-03-30 西南交通大学 一种变压器呼吸器服役性能评估方法
CN112577878B (zh) * 2020-12-02 2021-08-13 西南交通大学 一种变压器呼吸器服役性能评估方法
CN117571359A (zh) * 2024-01-17 2024-02-20 国网山西省电力公司电力科学研究院 一种变压器呼吸系统在线自动校验装置及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN110864927B (zh) 2020-08-04
WO2021109635A1 (zh) 2021-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110864927B (zh) 一种变压器呼吸系统气动特性测试平台及方法
Susa et al. Dynamic thermal modeling of power transformers: further Development-part I
CN108896209B (zh) 一种油浸式变压器热点温度监测方法
CN104198067B (zh) 一种用于变压器的绕组温度测量方法
US20110301880A1 (en) Bushing Diagnosis
CN106706164A (zh) 一种基于相对热时间常数的牵引变压器热点温度监测方法
CN105334008B (zh) 一种变压器用光纤式油温传感器性能检测装置
CN204064491U (zh) 变压器散热器散热性能检测装置
CN110361109B (zh) 一种室内变电站的温度计算方法,系统及装置
CN112924786B (zh) 变压器绕组温控器热模拟装置温升特性的试验方法及装置
JP2001235498A (ja) 流体充填電気装置の知能型解析システム及び方法
WO2021109636A1 (zh) 一种基于cfd的变压器呼吸系统容量匹配评估方法
CN105403584A (zh) 模拟变压器不同油流速度高低温冲击热老化实验装置
CN110045245B (zh) 一种油浸式变压器套管x蜡含量的评估方法
CN108917984B (zh) 强迫油循环风冷饼式绕组变压器的非侵入式绕组测温方法
CN114171288A (zh) 一种考虑环境恶劣度的车载牵引变压器冷却系统匹配方法
CN108761212A (zh) 变电主设备恒低温高压试验装置及试验方法
CN217820671U (zh) 一种考虑湿度影响的套管闪络特性测量装置
CN106840460B (zh) 变压器顶层油温测定方法
CN109029780B (zh) 一种油浸风冷饼式绕组变压器的非侵入式绕组测温方法
EP3435049A1 (en) Thermal monitoring of a power device
Tingting et al. Influence of temperature variation on the accuracy of DC voltage measuring device
CN208255112U (zh) 一种能交互式模拟实验气候条件的闭口闪点检测仪
JP2002034146A (ja) 変圧器負荷監視装置
CN106710812A (zh) 一种智能三相油浸式配电变压器

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant