RU2332677C1 - Способ и устройство контроля пробивного напряжения жидких диэлектриков - Google Patents

Способ и устройство контроля пробивного напряжения жидких диэлектриков Download PDF

Info

Publication number
RU2332677C1
RU2332677C1 RU2006144034/28A RU2006144034A RU2332677C1 RU 2332677 C1 RU2332677 C1 RU 2332677C1 RU 2006144034/28 A RU2006144034/28 A RU 2006144034/28A RU 2006144034 A RU2006144034 A RU 2006144034A RU 2332677 C1 RU2332677 C1 RU 2332677C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
electrodes
breakdown
dielectric
circuit
Prior art date
Application number
RU2006144034/28A
Other languages
English (en)
Inventor
В чеслав Александрович Бакаев (RU)
Вячеслав Александрович Бакаев
Феликс Алексеевич Козлов (RU)
Феликс Алексеевич Козлов
Алексей Владимирович Салманов (RU)
Алексей Владимирович Салманов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-ТЕСАР" (ОАО "НИТИ-ТЕСАР")
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 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-ТЕСАР" (ОАО "НИТИ-ТЕСАР") filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-ТЕСАР" (ОАО "НИТИ-ТЕСАР")
Priority to RU2006144034/28A priority Critical patent/RU2332677C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2332677C1 publication Critical patent/RU2332677C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Relating To Insulation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для экспресс-контроля жидких диэлектриков на углеводородной основе. Способ заключается в подаче напряжения с нарастающей амплитудой на электроды испытательной ячейки. После первого электрического пробоя при напряжении Unp1 в межэлектродный зазор вводят пластину из диэлектрического материала, подают и выдерживают в течение 20-30 с напряжение на электроды меньше пробивного напряжения пластины, но больше пробивного напряжения испытуемого жидкого диэлектрика. Извлекают пластину из зазора и вновь подают напряжение на электроды до электрического пробоя испытуемого жидкого диэлектрика при напряжении Unp2, которое принимают за пробивное напряжение. Устройство для осуществления способа содержит испытательную ячейку, повышающий трансформатор, схемы управления, формирования сигнала пробоя, удвоения напряжения, масштабирования, измеритель, генератор пилообразного напряжения, четыре ключа, таймер, схему ИЛИ, электромагнит, ограничитель тока, пластину из диэлектрического материала. Изобретение обеспечивает снижение трудоемкости, повышение точности при контроле пробивного напряжения жидких диэлектриков, а также диагностику состава загрязнителя. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для экспресс-контроля жидких диэлектриков (ЖД) на углеводородной основе.
Известен способ и аппарат для определения пробивного напряжения ЖД в испытательной ячейке (паспорт 2ДЕ.6.040ПП на аппарат типа АИМ-90). Изготовитель - фирма "Мосрентген", Россия.
Аппарат АИМ-90 состоит из повышающего трансформатора, собранного по схеме автотрансформатора, регулятор которого присоединен к электромеханическому приводу с воздушным разрядником. Электроды испытательной ячейки через разъем подключены к обмотке трансформатора, а к регулятору присоединен индикатор. Напряжение на электродах изменяют вручную со скоростью примерно 2 кВ/с, а напряжение, зафиксированное на индикаторе в момент пробоя между электродами, принимают за пробивное напряжение ЖД.
Частицы загрязнителя (ЧЗ), количество и состав которых зависит от состояния ЖД, случайным образом распределяются в испытательной ячейке, и при циклических испытаниях с перемешиванием испытываемой порции после электрического пробоя ЖД содержание ЧЗ в зазоре будет меняться, к тому же при электрическом пробое дополнительно появятся частицы сажи и продукты распада компонентов ЖД.
Сравнительно небольшие размеры электродов и межэлектродного зазора, высокое напряжение, прикладываемое к электродам, способствуют поляризации ЧЗ, которые притягиваются к поверхности электродов, оставаясь на их поверхности после отключения напряжения. При очистке вручную зазора с помощью диэлектрической пластины из комплекта принадлежностей ЧЗ, удерживаемые на поверхности электродов за счет остаточного потенциала, из зазора не удаляются. Для повышения достоверности результатов выполняют несколько циклов испытаний одной порции ЖД, чередуя измерения с перемешиванием ЖД, и вычисляют среднее арифметическое значение пробивного напряжения. Это увеличивает трудоемкость испытаний.
Известны способ и полуавтоматический высоковольтный аппарат 16-0915 для испытаний напряжения пробоя электроизоляционных масел германской фирмы Petrotest Instruments Gmb H S Со (лабораторное оборудование для контроля качества нефтепродуктов. Вып.10 Petrotest 1996, с. 18).
Аппарат включает в себя повышающий трансформатор, схему управления, привод, регулятор напряжения и индикатор. На электроды испытательной ячейки, содержащей порцию ЖД, подается нарастающее переменное напряжение до момента электрического пробоя слоя ЖД между электродами. Напряжение в момент пробоя принимается за пробивное напряжение ЖД.
Очистку межэлектродного зазора от продуктов распада и горения проводят взаимным вращением корпуса испытательной ячейки и электродов, расположенных несоосно. При этом ЧЗ остаются в испытательной ячейке и при скоростях перемещения элементов конструкции, исключающих появление газовых пузырьков, не все ЧЗ отделяются от поверхности электродов.
Для повышения точности испытания повторяют несколько раз. Это увеличивает трудоемкость, а для вращения блока электродов в испытательной ячейке требуется специальный механизм, что усложняет конструкцию.
Известны способ и устройство для экспресс-контроля пробивного напряжения ЖД (RU 2220427, С2G 0112 31/12, 31/14, 2003 г. - взято за прототип).
Для измерения пробивного напряжения на электроды подается линейно изменяющееся напряжение. Причем расстояние между электродами и наибольшее напряжение, подаваемое на электроды, уменьшены в кратное число раз в сравнении с нормированным значением зазора в ячейке и пробивного напряжения ЖД.
При испытаниях на электроды подается линейно изменяющееся напряжение. Устройство, реализующее способ экспресс-контроля пробивного напряжения содержит испытательную ячейку, электроды которой присоединены ко вторичной обмотке повышающего трансформатора, а первичная обмотка через схему преобразования подключена к генератору пилообразного напряжения, связанному со схемой управления и через схему масштабирования - с измерителем, который в свою очередь соединен со схемой определения момента электрического пробоя слоя ЖД между электродами в испытательной ячейке.
Достоинство - повышение электробезопасности, сокращение времени контроля.
К недостатку можно отнести увеличение вероятности попадания ЧЗ в небольшой по величине зазор, что увеличивает разброс показаний, а также усложняет очистку зазора, так как поток ЖД с допустимым расходом не может отделить осевшие на поверхность электродов ЧЗ, а с увеличением расхода образуются газовые пузырьки, влияющие на величину пробивного напряжения. Поэтому для очистки зазора, в том числе от нагара, требуется время. Данный способ не позволяет достоверно определить наличие и состав ЧЗ в порции ЖД.
Технический результат изобретения - снижение трудоемкости, повышение точности и диагностика загрязнителя при испытаниях пробивного напряжения ЖД.
Единый технический результат при осуществлении группы изобретений достигается тем, что в способе контроля пробивного напряжения жидких диэлектриков путем подачи напряжения с нарастающей амплитудой на электроды испытательной ячейки и измерения пробивного напряжения Unpi в нескольких последовательных циклах испытаний и вычисления среднего арифметического значения Unp.cp согласно изобретению после первого электрического пробоя при напряжении Unp1 слоя жидкого диэлектрика в межэлектродный зазор вводят плоскую пластину из диэлектрического материала, пробивное напряжение которого больше пробивного напряжения жидкого диэлектрика, подают на электроды напряжение с нарастающей амплитудой до значения, меньшего пробивного напряжения материала плоской пластины из диэлектрического материала и большего пробивного напряжения жидкого диэлектрика, и выдерживают его на электродах в течение 20-30 с, после чего напряжение от электродов отключают, извлекают из зазора плоскую диэлектрическую пластину, подают на электроды напряжение с нарастающей амплитудой до электрического пробоя жидкого диэлектрика и измеряют напряжение Unp2, которое принимают за величину пробивного напряжения жидкого диэлектрика.
Указанный единый технический результат при осуществлении группы изобретений по объекту - устройству - достигается тем, что в устройство для контроля пробивного напряжения жидких диэлектриков, содержащее испытательную ячейку, повышающий трансформатор, схемы управления, формирования сигнала пробоя, удвоения напряжения, масштабирования и измеритель, а также генератор пилообразного напряжения и два разнополярных ключа, согласно изобретению дополнительно введены таймер, третий и четвертый ключи, схема ИЛИ, электромагнит, ограничитель тока, плоская пластина из диэлектрического материала, причем вход таймера подключен к выходу схемы формирования сигнала пробоя, при этом первый выход таймера подключен ко входу схемы управления, а второй его выход - к первому входу схемы ИЛИ, выход которой через четвертый ключ присоединен к обмотке электромагнита, якорь которого соединен с плоской диэлектрической пластиной, имеющей возможность перемещаться в плоскости между электродами, при этом первый выход схемы управления подключен ко входу третьего ключа, который с соединенным с ним последовательно ограничителем тока подключен параллельно электродам испытательной ячейки.
Технический эффект достигается и в том случае, когда в заявляемое устройство дополнительно введены выпрямитель и коммутатор, причем выпрямитель включен между четвертым ключом и обмоткой электромагнита, а нормально замкнутые контакты коммутатора включены параллельно выпрямителю, обмотка же коммутатора включена на пятый выход схемы управления.
Время выдержки и соотношение измеряемых величин установлены из условия сокращения времени и обеспечения достоверности результатов испытаний.
Экспериментально определено, что время выдержки напряжения на электродах для минимизации времени цикла при обеспечении эффективности поляризации должно быть в пределах 20-30 с.
При уменьшении времени выдержки поляризация проходит неэффективно, а при увеличении времени выдержки необоснованно увеличиваются энергозатраты.
На фиг.1 представлена структурная схема устройства контроля пробивного напряжения жидкого диэлектрика.
На фиг.2 представлена схема для очистки межэлектродного зазора.
На фиг.3 представлены временные диаграммы изменения напряжения на элементах устройства контроля пробивного напряжения:
а) схема управления, Uу;
б) генератор пилообразного напряжения, Uг;
в) вторичная обмотка трансформатора Uтр;
г) схема удвоения напряжения, Uн;
д) схема формирования сигнала пробоя, Uп;
е) таймер, Uт;
ж) схема ИЛИ, Uи;
з) электромагнит, Uэ.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления каждого объекта заявленной группы изобретений, с получением указанного технического результата.
По объекту - способу.
Проводят один цикл испытаний известным способом, а при втором цикле испытаний в зазор помещают ДП и прикладывают напряжение выше, чем пробивное напряжение ЖД, но ниже, чем у материала ДП. Этим обеспечиваются условия для поляризации ДП и ЧЗ. Так как полярность напряжения на электродах не меняется, заряды на ДП и ЧЗ также не изменяются, и частицы сохраняют ориентацию по линиям напряженности электрического поля. Под действием сил притяжения между электродами ЧЗ оседают на ДП и вместе с ней удаляются из межэлектродного зазора. Этим уменьшается дестабилизирующий фактор при измерениях, повышается достоверность результатов испытаний, что исключает необходимость проведения избыточного числа циклов испытаний, а следовательно, снижается трудоемкость. При этом за счет возвратно-поступательных движений ДП в межэлектродном зазоре проводится автоматическая очистка зазора и электродов.
По объекту - устройству.
Устройство содержит генератор пилообразного напряжения 1, первый вход которого присоединен к первому выходу схемы управления 2, а второй - к схеме формирования сигнала пробоя 3. Первый выход генератора пилообразного напряжения 1 присоединен к соединенным первым входам первого 4 и второго 5 разнополярных ключей, а второй выход генератора пилообразного напряжения 1 через схему масштабирования 6 соединен с первым входом измерителя 7, второй вход которого присоединен ко второму выходу схемы управления 2. Вторые входы первого 4 и второго 5 разнополярных ключей присоединены к третьему и четвертому выходам схемы управления 2 соответственно, а первый и второй выходы каждого из первого 4 и второго 5 разнополярных ключей присоединены соответственно к началу и концу двух половин первичной обмотки повышающего трансформатора 8, включенных последовательно-согласно. Вторичная обмотка трансформатора 8 одним концом через схему удвоения напряжения 9, а вторым концом, соединенным со входом схемы формирования сигнала пробоя 3, присоединена параллельно электродам 10 испытательной ячейки 11.
Параллельно электродам 10 подключены соединенные последовательно ограничитель тока 12 и третий ключ 13, вход которого присоединен к первому выходу схемы управления 2. Выход схемы формирования сигнала пробоя 3 подключен ко входу таймера 14, первым выходом присоединенного ко входу схемы управления 2, а вторым - к первому входу схемы ИЛИ 15, второй вход схемы ИЛИ 15 подключен к пятому выходу схемы управления 2, при этом выход схемы ИЛИ 15 через четвертый ключ 16 подключен к обмотке электромагнита 17, к якорю которого неподвижно прикреплена плоская диэлектрическая пластина 18.
Для очистки поверхности электродов от нагара четвертый ключ 16 (фиг.2) присоединен к обмотке электромагнита 17 через выпрямитель 19, параллельно которому подключены нормально замкнутые контакты 20 коммутатора 21, присоединенного к пятому выходу схемы управления 2.
Работа устройства при испытании ЖД осуществляется следующим образом.
В испытательную ячейку 11 помещают порцию ЖД. При включении устройства начинается первый цикл испытаний (фиг.3а, момент t1), в котором схема управления 2 устанавливает в исходное состояние измеритель 7, а также отключает напряжение от электродов 10, подавая сигнал управления на третий ключ 13, который открывается, и через ограничитель тока 12 и открытый ключ 13 накопительный конденсатор в схеме удвоения напряжения 9 разряжается. Одновременно с этим по команде со схемы управления 2 запускается генератор пилообразного напряжения 1 (фиг.3б), напряжение с которого через первый 4 и второй 5 разнополярные ключи подключается к концам двух половин первичной обмотки повышающего трансформатора 8, а со вторичной обмотки повышенное напряжение (фиг.3в) подается на схему удвоения напряжения 9. В результате на электроды 10 с момента t1 подается постоянное напряжение с нарастающей амплитудой (фиг.3г). Момент пробоя слоя испытуемого ЖД между электродами 10 фиксирует схема формирования сигнала пробоя 3 (фиг.3д, момент t2). Этот сигнал используется для запуска таймера 14 (фиг.3е), возврата генератора пилообразного напряжения 1 в исходное положение (фиг.3б). Одновременно напряжение с генератора пилообразного напряжения 1 через схему масштабирования 6 подается на измеритель 7 и фиксируется как величина пробивного напряжения Unp1.
Таймер 14 отсчитывает интервал времени t2t3 (фиг.3е) и с момента времени t3 до момента времени t5 (фиг.3ж) схема ИЛИ 15 подает команду на четвертый ключ 16, переменное напряжение с которого подается через нормально замкнутые контакты 20 на обмотку электромагнита 17 (фиг.3з), якорь которого перемещаясь устанавливает ДП между электродами 10. С момента времени t3 начинается второй цикл испытаний.
Со схемы управления 2 в момент времени t3 поступает сигнал, которым запускается генератор пилообразного напряжения 1, и с помощью первого 4 и второго 5 разнополярных ключей, трансформатора 8, схемы удвоения напряжения 9, как и в первом цикле испытаний, на электроды 10 подается пилообразное напряжение, нарастающее до максимального значения, определяемого предельным значением напряжения генератора пилообразного напряжения 1 в момент времени t4, который не меняется до момента времени t5 (фиг.3б). По окончании установленного таймером 15 интервала времени t3, t5, примерно 20-30 с, второй цикл испытаний заканчивается. По команде с таймера 14 схема ИЛИ 15 отключает через ключ 16 питание от обмотки электромагнита 17 (фиг.3ж), якорь которого выводит ДП из зазора между электродами 10, вместе с ЧЗ на ее поверхности. По команде со схемы управления 2 в момент времени t5 через ограничитель тока 12 и ключ 13 накопительный конденсатор схемы удвоения напряжения 9 разряжается и напряжение на электродах 10 уменьшается. В момент времени t6 по команде со схемы управления 2 (фиг.3а) начинается третий цикл испытаний, аналогичный по своему содержанию первому циклу испытаний, когда на электроды 10 подается пилообразное напряжение.
В момент времени t7, когда напряжение между электродами 10 будет равно пробивному напряжению (фиг.3г) слой ЖД между электродами пробивается, схема формирования сигнала пробоя 3 подает команду на установление генератора пилообразного напряжения 1 в исходное состояние, а напряжение в момент времени t7 электрического пробоя слоя ЖД после пропорционального изменения схемой масштабирования 6 поступает на измеритель 7 и фиксируется как величина пробивного напряжения Unp2.
По команде со схемы управления 2 в момент времени t7 (фиг.3а) все элементы устройства возвращаются в исходное состояние.
Для механической очистки поверхности электродов 10 от нагара четвертый ключ 16 присоединяется через выпрямитель 19, параллельно которому включены нормально замкнутые контакты 20 коммутатора 21, подключенного к пятому выходу схемы управления 2.
Для очистки.
Схема управления 2 с пятого выхода подает команду на коммутатор 21, контакты 20 которого размыкаются, и одновременно команда через схему ИЛИ 15 подается на ключ 16. В результате напряжение ключа 16 выпрямляется и с выхода выпрямителя 19 однополупериодное напряжение подается на обмотку электромагнита. В результате якорь, а вместе с ним и плоская диэлектрическая пластина 18 совершают возвратно-поступательное движение, в плоскости между электродами 10 и за счет трения между ДП и поверхностью электродов 10 последние очищаются от нагара.
Техническая эффективность от использования заявленной группы изобретений достигается за счет уменьшения влияния дестабилизирующего фактора, которым является ЧЗ, на конечный результат измерений пробивного напряжения порции ЖД, что повышает точность измерений. Исключение из зазора электропроводящих частиц дает возможность сократить число циклов испытаний для набора статистических данных с целью учета влияния факторов со случайным проявлением.

Claims (3)

1. Способ контроля пробивного напряжения жидких диэлектриков путем подачи напряжения с нарастающей амплитудой на электроды испытательной ячейки и измерения пробивного напряжения Unp1 в нескольких последовательных циклах испытаний и вычисления среднего арифметического значения Unp.cp., отличающийся тем, что после первого электрического пробоя при напряжении Unp1 слоя жидкого диэлектрика в межэлектродный зазор вводят плоскую пластину из диэлектрического материала, пробивное напряжение которого больше пробивного напряжения жидкого диэлектрика, подают на электроды напряжение с нарастающей амплитудой до значения, меньшего пробивного напряжения материала плоской пластины из диэлектрического материала и большего пробивного напряжения жидкого диэлектрика и выдерживают его на электродах в течение 20-30 с, после чего напряжение от электродов отключают, извлекают из зазора плоскую диэлектрическую пластину, подают на электроды напряжение с нарастающей амплитудой до электрического пробоя жидкого диэлектрика и измеряют напряжение Unp2, которое принимают за величину пробивного напряжения жидкого диэлектрика.
2. Устройство для контроля пробивного напряжения жидких диэлектриков, содержащее испытательную ячейку, повышающий трансформатор, схемы управления, формирования сигнала пробоя, удвоения напряжения, масштабирования и измеритель, а также генератор пилообразного напряжения и два разнополярных ключа, отличающееся тем, что в него дополнительно введены таймер, третий и четвертый ключи, схема ИЛИ, электромагнит, ограничитель тока, плоская пластина из диэлектрического материала, причем вход таймера подключен к выходу схемы формирования сигнала пробоя, при этом первый выход таймера подключен ко входу схемы управления, а второй его выход - к первому входу схемы ИЛИ, выход которой через четвертый ключ присоединен к обмотке электромагнита, якорь которого соединен с плоской диэлектрической пластиной, имеющей возможность перемещаться в плоскости между электродами, при этом первый выход схемы управления подключен ко входу третьего ключа, который с соединенным с ним последовательно ограничителем тока подключен параллельно электродам испытательной ячейки.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в него дополнительно введены выпрямитель и коммутатор, причем выпрямитель включен между четвертым ключом и обмоткой электромагнита, а нормально замкнутые контакты коммутатора включены параллельно выпрямителю, обмотка же коммутатора включена на пятый выход схемы управления.
RU2006144034/28A 2006-12-11 2006-12-11 Способ и устройство контроля пробивного напряжения жидких диэлектриков RU2332677C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006144034/28A RU2332677C1 (ru) 2006-12-11 2006-12-11 Способ и устройство контроля пробивного напряжения жидких диэлектриков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006144034/28A RU2332677C1 (ru) 2006-12-11 2006-12-11 Способ и устройство контроля пробивного напряжения жидких диэлектриков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2332677C1 true RU2332677C1 (ru) 2008-08-27

Family

ID=46274623

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006144034/28A RU2332677C1 (ru) 2006-12-11 2006-12-11 Способ и устройство контроля пробивного напряжения жидких диэлектриков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2332677C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446408C1 (ru) * 2010-09-28 2012-03-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-ТЕСАР" (ОАО "НИТИ-ТЕСАР") Устройство для контроля пробивного напряжения жидких диэлектриков
RU2507524C1 (ru) * 2012-07-17 2014-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Устройство для определения пробивного напряжения жидких диэлектриков
RU175206U1 (ru) * 2017-03-22 2017-11-28 Общество с ограниченной ответственностью "СКБ Медрентех" Аппарат для испытания диэлектриков

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446408C1 (ru) * 2010-09-28 2012-03-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-ТЕСАР" (ОАО "НИТИ-ТЕСАР") Устройство для контроля пробивного напряжения жидких диэлектриков
RU2507524C1 (ru) * 2012-07-17 2014-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Устройство для определения пробивного напряжения жидких диэлектриков
RU175206U1 (ru) * 2017-03-22 2017-11-28 Общество с ограниченной ответственностью "СКБ Медрентех" Аппарат для испытания диэлектриков

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Fabiani et al. Relation between space charge accumulation and partial discharge activity in enameled wires under PWM-like voltage waveforms
Okubo et al. The relationship between partial discharge current pulse waveforms and physical mechanisms
Rozga Influence of paper insulation on the prebreakdown phenomena in mineral oil under lightning impulse
Kim et al. Change in PD pattern with aging
CN106771685A (zh) 一种gil环氧树脂表面电荷的测量装置及方法
JP5405433B2 (ja) 避雷器の劣化診断装置、及び劣化診断方法
RU2332677C1 (ru) Способ и устройство контроля пробивного напряжения жидких диэлектриков
Liu et al. Recurrent plot analysis of leakage current in dynamic drop test for hydrophobicity evaluation of silicone rubber insulator
Pan et al. The effect of surface charge decay on the variation of partial discharge location
JP2007232517A (ja) インバータ駆動モータの絶縁評価方法及びその方法を利用した設計方法、検査方法、診断方法並びにそれらの装置
JP2015001461A (ja) 絶縁寿命推定方法および絶縁寿命推定装置
Beroual et al. Fractal analysis of lightning impulse surface discharges propagating over pressboard immersed in mineral and vegetable oils
Romano et al. A new technique for partial discharges measurement under DC periodic stress
CN102253089B (zh) 高压陶瓷电容器质量缺陷水平的非破坏检测和评价的方法
RU2220427C2 (ru) Способ и устройство для экспресс-контроля пробивного напряжения жидких диэлектриков
JP4086955B2 (ja) 部分放電状態診断方法
Stone Relevance of phase resolved PD analysis to insulation diagnosis in industrial equipment
Hayakawa et al. Dependence of partial discharge characteristics at spacer surface on particle size in SF 6 gas insulated system
Dezenzo et al. Transfer and evaluation of the AC PRPD representation for internal PD at DC voltage
Hozumi et al. Time-lag measurement of void discharges for the clarification of the factor for partial discharge pattern
EA015038B1 (ru) Способ экспресс-контроля напряжения пробоя электроизоляционных жидкостей и устройство для его осуществления
Hyde et al. On the correlation among partial discharge patterns and degradation in large power transformers
Li et al. Insulation structure design of the UV-preionization gas switch
Beroual et al. Analysis of partial discharges and their development into creeping discharges at solid/gas interface under AC voltage
RU2446408C1 (ru) Устройство для контроля пробивного напряжения жидких диэлектриков

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151212