基于变频谐振原理的现场复杂环境安全距离评估方法

    公开(公告)号:CN117010144A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310678120.6

    申请日:2023-06-08

    IPC分类号: G06F30/20 G06F111/10

    摘要: 本发明涉及一种基于变频谐振原理的现场复杂环境安全距离评估方法,该方法包括:采用串联谐振试验原理搭建棒‑板模型和门‑线模型,模拟变电设备在现场复杂环境下进行高压试验遇到的典型场景,然后通过高压击穿放电试验得到不同谐振频率、不同空气间隙条件下的击穿电压,然后根据高电压理论和概率分布原则,制定现场试验安全距离计算方法,从而实现对复杂环境下的现场高压试验安全距离进行评估。与现有技术相比,本发明的方法可为复杂现场环境条件下的变电设备现场交流高压试验的安全距离评估提供计算依据,若安全距离不足,则可以提前采取相关提高绝缘裕度或者安全距离的措施,保证现场试验安全。

    一种分压式防止临近套管被击穿的交流耐压试验设备

    公开(公告)号:CN115932494A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211447758.0

    申请日:2022-11-18

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明涉及一种分压式防止临近套管被击穿的交流耐压试验设备,包括变频柜、励磁变压器、分压器和被试验装置,所述变频柜的输出端连接至励磁变压器的输入端,所述耐压试验设备还包括分压模块,所述分压模块的输入端连接至励磁变压器的输出端,分压模块的输出侧设有第一输出端和第二输出端,其中第一输出端连接到被试验装置和分压器,第二输出端连接至被试验装置的临近装置。与现有技术相比,本发明可以广泛应用在临近套管安全距离不足,以及其他非接地临近设备安全距离不足条件下的现场交流耐压试验,可以解决在现场耐压试验时,临近套管,以及非接地的临近设备试验安全距离不足的问题,保证现场试验安全进行。

    一种增压式防止临近套管被击穿的交流耐压试验设备

    公开(公告)号:CN115754621A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211447783.9

    申请日:2022-11-18

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明涉及一种增压式防止临近套管被击穿的交流耐压试验设备,包括变频柜、励磁变压器、升压变压器、电抗器组、分压器、被试验装置,以及被试验装置旁边的临近装置,变频柜的输出端分别连接至励磁变压器和升压变压器的输入端,励磁变压器的输出端连接至电抗器组的低压侧,电抗器组的高压侧连接至分压器的高压侧和被试验装置的套管,升压变压器的输出端连接至临近装置的套管顶部。与现有技术相比,本发明可以广泛应用在临近套管安全距离不足,以及其他非接地临近设备安全距离不足条件下的现场交流耐压试验,保证现场试验安全进行。

    一种可调节的绝缘子异物侵害试验装置

    公开(公告)号:CN114935707A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210532316.X

    申请日:2022-05-09

    IPC分类号: G01R31/12 G01R1/04

    摘要: 本发明涉及一种可调节的绝缘子异物侵害试验装置,包括试验台和设于试验台上的异物支撑装置、用于推动异物支撑装置移动的推动装置、用于为异物支撑装置导向的滑轨、用于固定异物支撑装置位置的挡板组件,所述的异物支撑装置的底部可移动设于滑轨上,所述的推动装置设于滑轨的起始端,所述的推动装置的输出端推动所述异物支撑装置沿滑轨移动,使所述的异物支撑装置与挡板组件碰触。与现有技术相比,本发明可用于不同电压等级的绝缘子、可控制异物与绝缘子之间的距离、便于更改异物长度与空间位置、可模拟异物靠近绝缘子的真实过程等优点,实现绝缘子异物临近及接触试验。

    一种变电站巡检机器人自动选择测温点方法

    公开(公告)号:CN114923600A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210054632.0

    申请日:2022-01-18

    IPC分类号: G01K13/00 G01C21/20

    摘要: 本发明公开了一种变电站巡检机器人自动选择测温点方法,其包括在变电站设备表面定义测温点;将变电站巡检路线载入巡检机器人,并在巡检路线上设置停靠点;巡检机器人在巡检路线上行驶,并且在停靠点对测温点进行远程测温;判断巡检机器人与测温点之间是否有设备遮挡,并判断巡检机器人检测时是否受到光照影响;筛选出可靠巡检停靠点。能够根据实际环境信息,使巡检机器人在巡检测温时避免设备遮挡、光照问题,能够能够选取合适的巡检停靠点,避免需要远程测温的问题,测温距离越远,测温精度越低,有利于提高测温结果的准确性。

    存储器、盆式绝缘子热力学模型构建方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN111143979B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN201911295525.1

    申请日:2019-12-16

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/08

    摘要: 本发明公开了存储器、盆式绝缘子热力学模型构建方法、装置和设备,其中所述方法包括:获取盆式绝缘子的属性参数;将盆式绝缘子的本体结构逻辑划分为中心导体部分和环氧树脂绝缘部分;并进一步将环氧树脂绝缘部分逻辑划分为多个环状绝缘子部分;根据对盆式绝缘子的本体结构的逻辑划分结果确定多个热源;热源包括设于中心导体部分的主热源、设于SF6气体与环氧树脂绝缘部分的对流边界的多个第一副热源、设于GIS外壳向盆式绝缘子发生热传导的位置的第二副热源;根据属性参数和热源,通过有限元法构建盆式绝缘子的热力学模型。本发明无需对盆式绝缘子两侧的气室进行建模,在节约了大量的计算工作量的前提下获得了准确度较好的盆式绝缘子的热力学模拟结果。

    一种智能电力井盖倾角监测装置的检验方法

    公开(公告)号:CN111024120B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201911168774.4

    申请日:2019-11-25

    摘要: 本发明涉及一种智能电力井盖倾角监测装置的检验方法,用于对智能电力井盖倾角监测装置监测性能的检验,包括以下步骤:S1)将倾角监测装置安装于倾角发生器上;S2)倾角发生器发生一个角度小于报警设定值的倾角,并逐步增加倾角角度,获取倾角监测装置的报警误差;S3)倾角发生器每隔设定时间发生一次大于设定报警值角度的倾角,获取倾角监测装置的漏报次数和响应时间;S4)分别判断倾角监测装置的报警误差、漏报次数和报警响应时间是否符合要求,若其报警误差、漏报次数和报警响应时间均符合要求,则该倾角监测装置检验结果为合格,否则检验结果为不合格,与现有技术相比,本发明具有检验效率高且检验结果准确可靠等优点。