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公开(公告)号:CN106529010A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610967682.2
申请日:2016-11-01
申请人: 深圳供电局有限公司 , 清华大学深圳研究生院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提供一种利用有限元模型设计抗凝露型环网柜外壳的方法,包括:S1、对环网柜设备整体三维建模,模型参数包括环网柜与外壳前后左右的间距、顶部空间的高度、通风口的形状,通风口的位置分布以及外壳顶部的倾角;S2、将模型导入ANSYS软件CFX工具箱中进行网格划分;S3、设置模型的边界条件;S4、通过模拟计算,获得环网柜外壳的各种数据;S5、判定所获各种数据是否满足预定条件;S6、否,则调整模型参数之中其一或其多对应的值,返回步骤S2;S7、是,则输出所获的各种数据。实施本发明,对环网柜内部的湿度、温度及风速等进行建模分析,使得形成的环网柜可不需采用现有技术中的防凝露措施,即可达到削减凝露效果,降低电气事故发生率等目的。
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公开(公告)号:CN105572102B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610029402.3
申请日:2016-01-15
申请人: 清华大学深圳研究生院
IPC分类号: G01N21/71
CPC分类号: G01N21/718 , G01J3/443 , G01N21/952 , H01B3/28 , H01B3/46
摘要: 一种复合绝缘材料老化状态检测方法,包括以下步骤:S1、用脉冲激光束多次轰击待检测的复合绝缘材料表面上的选取点,产生等离子体,并测量每次轰击在复合绝缘材料上形成的轰击深度;S2、采集每次轰击时等离子体发射的光谱信息,由采集到的光谱信息提取复合绝缘材料的特定组成元素每次轰击时的光谱特性指标,其至少包括特征谱线的谱线强度特征;S3、确定特定组成元素的光谱特性指标随轰击深度的变化关系;S4、根据特定组成元素的光谱特性指标随轰击深度的变化关系,确定复合绝缘材料的老化状态信息,老化状态信息至少包括复合绝缘材料的老化深度信息。该方法可实现对复合材料老化状态快速、准确的检测,且避免以往所需的破坏性试验。
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公开(公告)号:CN106248917A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610633310.6
申请日:2016-08-03
CPC分类号: G01N33/44 , G01D21/02 , G01N33/445
摘要: 本发明公开了一种电站设备用液体硅橡胶老化评估方法,用于对电站设备的液体硅橡胶外绝缘护套的老化性能进行判断,包括对液体硅橡胶进行憎水性测量、粉化层厚度测量、镜向光泽度测量、漏电起痕及电蚀损性能测试、X射线光电子能谱分析和X射线衍射分析,并综合上述测量结果,判断液体硅橡胶的老化状态。本发明的评估方法,其检测方法新颖,检测结果直观,易被电站检修人员掌握,能够准确的判断运行多年的电站设备用液体硅橡胶的老化状态,并以此评估电站设备的外绝缘护套是否可以坚持运行、修复或者更换,有效的促进了电力系统的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN105921184A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610462630.X
申请日:2016-06-20
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 清华大学深圳研究生院
CPC分类号: B01L1/00 , B01L7/00 , B01L2300/10 , B01L2300/1805
摘要: 本发明提供了一种RTV涂覆用恒温恒湿试验箱,包括恒温恒湿箱本体,所述恒温恒湿箱本体具有恒温恒湿腔和开闭所述恒温恒湿腔的箱门;能够开闭所述恒温恒湿腔的挡板,所述挡板上设置有供人手穿过的第一开孔和第二开孔;设置在所述第一开孔处并伸入所述恒温恒湿腔内的第一防护手套;设置在所述第二开孔处并伸入所述恒温恒湿腔内的第二防护手套。由于本发明在恒温恒湿腔内涂覆RTV,能够保证涂覆过程中以及涂覆后恒定温湿度的施工环境,所以能够保证RTV涂覆时温湿度的精确性,从而实现模拟实际情况,进而提高探究实验的准确性。
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公开(公告)号:CN105352443A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510733835.2
申请日:2015-11-02
申请人: 清华大学深圳研究生院
IPC分类号: G01B11/06
摘要: 本发明公开了一种绝缘子RTV涂层厚度的测量方法,包括如下步骤:S1、用设定的脉冲激光对RTV涂层进行轰击,记录所述RTV涂层被击穿时激光的轰击次数x;S2、根据f(x)=ax+b计算所述RTV涂层的厚度f(x);其中,参数a和b通过如下实验步骤确定:用所述设定的脉冲激光对所述RTV涂层进行轰击,记录击穿的RTV涂层的厚度与对应激光轰击的次数;拟合曲线f(x)=ax+b,得到所述参数a和b。不论绝缘子RTV涂层运行年限,只要在校核后通过测量激光的轰击次数就可以获得RTV涂层的厚度值,适宜于现场应用。
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公开(公告)号:CN103278306B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201310132213.5
申请日:2013-04-16
申请人: 新疆电力公司 , 清华大学深圳研究生院
IPC分类号: G01M9/06
摘要: 揭示一种复合绝缘子抗风能力检测方法,包括以下步骤:将复合绝缘子安置在风洞中,风洞中的来流风向与复合绝缘子的轴向的夹角为一个锐角,且夹角使复合绝缘子的高压端朝向来流风向且激发伞裙起始摆动的风速值最低;使来流风速从较小值开始上升,观察伞裙是否出现摆动,如果在风速达到预定最大风速或比预定最大风速大一个设定值时仍未出现伞裙摆动现象,判断复合绝缘子的抗风能力达到适应预定最大风速的水平,否则判断复合绝缘子的抗风能力未达到适应预定最大风速的水平。还揭示一种相应的复合绝缘子抗风能力检测装置,以及使用了该检测方法的一种复合绝缘子抗风能力制作方法。本方法能够准确评估复合绝缘子在强风环境中的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN105237789A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510705359.3
申请日:2015-10-27
申请人: 清华大学深圳研究生院 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院
CPC分类号: B05D1/36 , B32B25/20 , C08J7/04 , C09D183/04
摘要: 本发明公开了一种修复液体硅橡胶护套伞裙表面电蚀损坑洞的方法,包括以下步骤:用RTV防污闪涂料作为第一层涂层,涂覆在电蚀损坑洞表面,使坑洞表面平滑;用单组份RTV修补胶作为第二层涂层对电蚀损坑洞进行填补,填平电蚀损坑洞,并与所述第一层涂层紧密粘接;用RTV防污闪涂料作为第三层涂层,涂覆在所述第二层涂层上。本发明的方法可使得发生电蚀损的液体硅橡胶伞裙护套外观和性能得以有效恢复。
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公开(公告)号:CN103278754B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310179512.4
申请日:2013-05-15
申请人: 广州供电局有限公司 , 清华大学深圳研究生院
摘要: 一种电缆水树培养设备,包括至少一个水槽,每个水槽中设置有用于固定至少一条电缆段的固定装置,所述电缆段作了防水处理的一端在培养水树时浸没在水槽内的溶液中,另一端在培养水树时伸出溶液表面,其线芯与高压端电连接,所述电缆段的绝缘层上插有多根接地的针电极。一种水树培养方法,包括使用所述的电缆水树培养设备培养水树的过程。本发明为水树的生长提供最接近实际情况的模拟环境,并极大改善培养的效率和可控性。
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公开(公告)号:CN103752488B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201410006069.5
申请日:2014-01-06
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 清华大学深圳研究生院
摘要: 本发明公开了一种涂覆于绝缘子伞盘表面的室温硫化硅橡胶防污闪涂料的涂覆方法,使用RTV防污闪涂料涂覆绝缘子伞盘表面,其中绝缘子包括钢帽、钢脚和伞盘,伞盘固定于钢脚和钢帽之间;伞盘包括凹面处和凸面处,凹面处设置外凸环和至少一个内凸环,凸面处包括第一凸面处和第二凸面处,第一凸面处为伞盘与钢帽的接缝处,第二凸面处为伞盘与钢帽的接缝处和外凸环外侧之间的部分;涂覆方法:依次喷涂内凸环两侧、外凸环内侧、凹面处其余部分、第一凸面处、第二凸面处和外凸环外侧;表干后,重复上述步骤;表干后,喷涂第一凸面处和第二凸面处。所述涂覆方法有效降低涂料浪费,提高涂料在绝缘子表面附着力,保证涂料厚度一致,提高绝缘子的耐污水平。
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公开(公告)号:CN103736645B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201310635119.1
申请日:2013-12-02
申请人: 国网山西省电力公司晋中供电公司 , 清华大学深圳研究生院
CPC分类号: H01B19/04 , B05B9/01 , B05D1/02 , B05D3/12 , B05D5/005 , B05D5/08 , B05D2201/00 , B08B1/006 , G01J3/52 , G01N19/04
摘要: 本发明公开了涂有RTV防污闪涂料的绝缘子重新涂覆RTV防污闪涂料的方法,绝缘子包括绝缘子本体、与绝缘子本体的上表面连接的钢脚和与绝缘子本体的下表面连接的钢帽,包括:(1)拭去绝缘子表面的污秽;(2)判断绝缘子是否可以重新涂覆;(3)用固含量为55~65%的RTV防污闪涂料涂覆:在绝缘子本体以及钢脚与绝缘子本体的上表面连接的接缝处喷涂时,压力0.6±0.1Mpa,喷嘴与被喷涂表面的距离200±50mm,气流轴心线与被喷涂表面的夹角70-90°,在同一个部位的停留时间1~2s;在钢帽与绝缘子本体的下表面连接的接缝处喷涂时压力为0.6±0.1Mpa,喷嘴与接缝处的距离100±30mm,气流轴心线与绝缘子本体的下表面的夹角0-20°,在同一个部位的停留时间≤1s;至少喷两遍,新涂层厚度≥0.2mm。
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