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西安交通大学杨宇翔获国家专利权

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龙图腾网获悉西安交通大学申请的专利一种无外部放电干扰的绝缘试验装置获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118937913B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-28发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410989955.8,技术领域涉及:G01R31/12;该发明授权一种无外部放电干扰的绝缘试验装置是由杨宇翔;李斯盟;崔树群;巫晓;李博宇;董嘉陶设计研发完成,并于2024-07-23向国家知识产权局提交的专利申请。

一种无外部放电干扰的绝缘试验装置在说明书摘要公布了:本发明公开了一种无外部放电干扰的绝缘试验装置,包括箱体、电极、绝缘套管、玻璃视窗、阀门、真空泵、真空干燥箱和外液循环设备。对装置的电极和绝缘套管尺寸进行设计,首先设置电极和绝缘套管初始尺寸和需要施加的电压值,然后计算电极周围各处的电场强度,而后采用汤逊判据分析电极在所处的环境中的起晕条件,采用流注判据分析电极在所处的环境中的击穿条件,最后根据计算结果验证电极附近是否发生放电,若发生放电则需对电极和绝缘套管尺寸进行调整。此外,该装置的玻璃视窗用于观察绝缘试验放电现象,阀门分别与真空泵、真空干燥箱和外液循环设备相连,用于实现真空注液和外液循环功能。本发明可验证绝缘试验装置在多海拔、多温度、多湿度等各种环境中的绝缘性能,确保装置本身不发生放电。此外,本发明装置采用真空注液的方式,使得进入装置内的液体材料不含气泡和沉淀等杂质,循环加热的方式使得装置内液体受热更加均匀,降低了液体材料绝缘试验的分散性。

本发明授权一种无外部放电干扰的绝缘试验装置在权利要求书中公布了:1.一种无外部放电干扰的绝缘试验装置,其特征在于,包括箱体1,箱体1左右两侧分别设置左侧高压电极2和右侧高压电极3,两电极伸入箱体内部,分别通过左侧绝缘套管4和右侧绝缘套管5与箱体间进行电气隔离;箱体顶盖上方连通集气盒6,集气盒6与储液罐7相连,确保进行检验试验时放电产生气体造成箱体内压力过大甚至燃爆;储液罐7上方设置储液罐上方左侧阀门8、储液罐上方右侧阀门9和负压表10,储液罐上方左侧阀门8与真空泵11相连,用于抽取装置内气体营造真空环境;在箱体底部设置箱体底部前侧阀门14和箱体底部后侧阀门15,外液循环设备12的一端与储液罐7上方右侧阀门9相连,另一端与箱体底部前侧阀门14相连,实现外液循环功能;箱体底部后侧阀门15通过软管伸入经过干燥处理的液体绝缘材料中,通过改变气压的方式即可实现液体注入和排出功能;负压表10用于显示装置内部压力,方便掌握注液时机;箱体1前后两侧设置前侧透明视窗16和后侧透明视窗17用于观察放电现象; 采用汤逊理论和流注理论检验装置的左侧高压电极2和右侧高压电极3是否会产生放电,并以此方法设计装置左侧高压电极2、右侧高压电极3、左侧绝缘套管4和右侧绝缘套管5的尺寸,包括如下步骤: 步骤1:构建由箱体1、左侧高压电极2、右侧高压电极3、左侧绝缘套管4和右侧绝缘套管5的组成的装置仿真模型,设置左侧高压电极2、右侧高压电极3、左侧绝缘套管4和右侧绝缘套管5的初始尺寸和需要施加的电压值,计算装置各结构处的电场强度;若只需施加交流电压,则采用式1所示泊松方程计算交流电压峰值时刻的空间电势;若需施加直流电压或交直流复合电压,则采用式2所示的全电流方程计算含直流电压的空间电势; 其中,εr为空气相对介电常数,ε0为真空介电常数,为哈密顿算子,φ为空间电势,ρ为空间电荷密度,γ为绝缘材料电导率,Q为外部源项;计算出空间电势后,即采用下式计算电场强度; 在计算时设置无限远处为地电位,考虑电气击穿特性,按要求设置各部分材料和电压值,在接地点处设置φ=0;仿真计算过程中不考虑空间电荷畸变,仅考虑背景电场强度; 步骤2:基于步骤1中的电场强度计算结果,采用汤逊理论判据分析装置左侧高压电极2和右侧高压电极3在所处的环境中的起晕条件,其基本判据如式3所示: 采用流注理论判据分析装置左侧高压电极2和右侧高压电极3在所处的环境中的击穿条件,其基本判据如式4所示: 式中,Nd是分子数密度,由气温T与气压P通过Nd=pkBT计算,kB为玻尔兹曼常数;d为等效放电距离;αg为碰撞电离系数,是控制电子崩发展程度的关键因素,由汤逊理论获取αg=fENd;γ是阴极表面二次电子发射系数;式4中的1[cm]为消除放电距离量纲,且要求d以厘米为单位取值;A为空间电场阈值; 在计算时设置所有接地边界条件为q=NaN,其中,q为接地边界上包含的电荷量,NaN表示notanumber,意为非数;并根据电极所处的环境设置汤逊系数;为降低计算量,选择计算区域的阈值电场Ec作为计算的筛选参数,对装置仿真模型进行计算,当结果满足汤逊理论判据时,则认为产生非击穿类放电;当结果满足流注理论判据时,则认为产生击穿类放电;均不满足上述判据时,则认为不放电; 步骤3:考虑表面粗糙、杂质、空气水分影响因素,对计算结果进行修正,为了与实际工况相符,用式5所示的Peek公式将步骤2中的计算区域的阈值电场Ec代替,考虑海拔因素: 式中:Eon为左侧高压电极2和右侧高压电极3在空气中的起晕场强;E0和k为经验常数;δ为相对空气密度;r为导体半径,单位为cm;m为表面粗糙系数; 为了使仿真结果与试验结果匹配,引入修正系数K,0≤K≤1,对由Peek公式获取的Eon进行修正: 根据修正的计算结果判断装置是否发生放电,从而对左侧高压电极2、右侧高压电极3、左侧绝缘套管4和右侧绝缘套管5尺寸进行修改和优化:首先,为保证试验安全,必须确保仿真域内不能出现击穿类放电的区域,若出现则需增大左侧高压电极2和右侧高压电极3的曲率半径或增大左侧绝缘套管4和右侧绝缘套管5的绝缘距离并返回步骤1;其次,为使试验结果更加准确,仿真域内也不能出现非击穿类放电的区域,若出现则采用倒角、打磨、喷漆方式对左侧高压电极2和右侧高压电极3的尺寸进行微调并返回步骤1;若判断不发生放电则按照当前尺寸设计左侧高压电极2、右侧高压电极3、左侧绝缘套管4和右侧绝缘套管5。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人西安交通大学,其通讯地址为:710049 陕西省西安市碑林区咸宁西路28号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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