一种气体绝缘电力设备气体状态非电参量预警方法及系统

    公开(公告)号:CN116124200A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202210955014.3

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明公开一种气体绝缘电力设备气体状态非电参量预警方法及系统,包括:实时地获取气体绝缘电力设备的预警参数数据;基于所述预警参数数据确定预警类型;确定与所述预警类型关联的控制策略,以基于所述控制策略对所述气体绝缘电力设备进行控制;其中,预警参数包括:气体密度、温度及微水含量,本发明同时设置超阈值预警和缓慢变化预警,预警系统包含微水超标预警、泄漏预警、液化预警、微水超标泄漏综合预警和液化泄漏综合预警等多预警模式,能够捕捉气体状态量微小变化,精确预警任何一种绝缘气体状态变化,可大幅度减轻站内人员的工作量,提升设备智能化水平,及时处理设备绝缘气体漏气、微水超标及液化等问题带来的安全隐患,防患未然。

    一种复合外绝缘憎水性智能检测装置及复合绝缘子憎水性检测方法

    公开(公告)号:CN115876645A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202210050132.X

    申请日:2022-01-17

    Abstract: 本申请公开了一种复合外绝缘憎水性智能检测装置及复合绝缘子憎水性检测方法。复合外绝缘憎水性智能检测装置包括喷水部、相机和控制器。喷水部包括喷水枪,喷水枪用于向复合外绝缘表面喷洒水雾。相机用于拍摄复合外绝缘表面形成的表征憎水性等级的水膜形态。控制器与喷水部连接,且与相机连接,控制器用于控制喷水部的喷水时长,并控制相机的运行,以及根据相机拍摄到的照片获得增水性等级,并发出表示憎水性等级的信息。本申请设计的复合外绝缘憎水性智能检测装置,可对复合绝缘子、复合横担、设备复合绝缘护套等复合外绝缘表面进行智能化憎水性检测,为复合外绝缘憎水性检测提供了硬件条件。

    水平布置的绝缘子风振模拟试验装置

    公开(公告)号:CN112763169A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011388692.3

    申请日:2020-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种水平布置的绝缘子风振模拟试验装置,该装置包括:支撑装置,用于对绝缘子的低压端进行支撑并固定;荷载施加装置,设置于绝缘子的高压端,用于对绝缘子的高压端进行支撑;控制系统,与荷载施加装置相连接,用于控制荷载施加装置对绝缘子施加动态荷载。本发明中,支撑装置和荷载施加装置分别将绝缘子的两端进行支撑,使得绝缘子呈水平状态,能够模拟绝缘子的实际工况,支撑装置对绝缘子的低压端进行固定,控制系统控制荷载施加装置对绝缘子的高压端施加动态荷载,以实现绝缘子在动态荷载下进行风振疲劳试验,进而确定绝缘子在动态荷载下的风振疲劳性能。

    防潮式空心复合绝缘子
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107993779B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201711013542.2

    申请日:2017-10-26

    Abstract: 本发明提供了一种防潮式空心复合绝缘子,该复合绝缘子包括:绝缘子本体、第一封堵机构、第二封堵机构和干燥支架;其中,绝缘子本体为两端开口的中空筒体;第一封堵机构和第二封堵机构分别套设于绝缘子本体的端部,用于密封绝缘子本体;干燥支架位置可调地连接于绝缘子本体的内壁,干燥支架用于挂设干燥包。本发明提供的防潮式空心复合绝缘子,通过第一封堵机构和第二封堵机构将绝缘子本体封堵;通过干燥支架悬挂干燥包,以便吸收进入绝缘子本体内的潮气;同时,干燥支架位置可调地连接于绝缘子本体内,通过将悬挂有干燥包的干燥支架拉动至绝缘子本体外,以便更换干燥包,进而进一步减少该复合绝缘子内的潮气,从而确保该复合绝缘子的安全运行。

    一种气体绝缘电力设备气体状态非电参量预警方法及系统

    公开(公告)号:CN116124200B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202210955014.3

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明公开一种气体绝缘电力设备气体状态非电参量预警方法及系统,包括:实时地获取气体绝缘电力设备的预警参数数据;基于所述预警参数数据确定预警类型;确定与所述预警类型关联的控制策略,以基于所述控制策略对所述气体绝缘电力设备进行控制;其中,预警参数包括:气体密度、温度及微水含量,本发明同时设置超阈值预警和缓慢变化预警,预警系统包含微水超标预警、泄漏预警、液化预警、微水超标泄漏综合预警和液化泄漏综合预警等多预警模式,能够捕捉气体状态量微小变化,精确预警任何一种绝缘气体状态变化,可大幅度减轻站内人员的工作量,提升设备智能化水平,及时处理设备绝缘气体漏气、微水超标及液化等问题带来的安全隐患,防患未然。

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