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公开(公告)号:CN206301542U
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201621241419.7
申请日:2016-11-17
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 华北电力大学
IPC分类号: G09B25/00
摘要: 本实用新型涉及一种套管模型制造系统,包括:上位机,用于确定超特高压套管模型的电容极板层数、各层电容极板的极板长度和层间厚度;卷制机,用于根据上位机确定的数据进行电缆纸的卷制,形成超特高压套管模型电容芯子;烘干机用于对超特高压套管模型电容芯子进行干燥处理;浸油装置用于对干燥后的超特高压套管模型电容芯子进行变压器油浸渍处理;装配装置用于将浸渍变压器油后的超特高压套管模型电容芯子与外壳进行组装,形成超特高压套管模型。上述套管模型制造系统实现了超特高压套管模型的生产,能够为大型超特高压套管的绝缘性能预测及优化提供理论及试验支撑,有效避免超特高压套管爆炸事故发生。
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公开(公告)号:CN205246238U
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201520723202.9
申请日:2015-09-17
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 华南理工大学
IPC分类号: G01K11/32
摘要: 本实用新型公开了一种电缆终端内置光纤温度监测系统,包括感温光纤、电缆终端、前置光纤、光纤测温装置及用于对所测温度数据进行实时处理分析的数据分析系统;所述感温光纤一端植入所述电缆终端内部,另一端与所述前置光纤熔接;所述前置光纤、光纤测温装置及数据分析系统依次连接。因此,本实用新型通过将感温光纤植入电缆终端内部并对电缆终端内局部温度进行实时监测,从而实时准确评估电缆终端温度状态,及时发现故障隐患,实现对电缆终端温度状态的实时诊断,确保终端的正常运行。
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公开(公告)号:CN205027831U
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201520692747.8
申请日:2015-09-08
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 华北电力大学
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本实用新型提供了一种用于模拟变压器套管运行温度的模拟装置,该模拟装置包括:油箱,其包括上接口和下接口,上接口和下接口位于油箱的两侧壁;上接口为进油口,下接口为出油口;上接口接近油箱的上端,下接口接近油箱的下端;循环管路,其连接上接口和下接口,形成循环闭路;可控油循环系统,其包括可控循环泵,可控循环泵连接于循环管路上;滤油装置,其连接于循环管路上;温控装置,其包括内置式加热元件,内置式加热元件设置于循环管路内。本实用新型的模拟装置集合了温控装置、滤油装置、油循环系统,实现了变压器套管运行温度模拟,不仅可高效地对整体油箱升温到预定值,并且升温迅速、温度可控,具有模拟性强、操作方便等特点。
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公开(公告)号:CN204925178U
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201520695731.2
申请日:2015-09-08
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 华北电力大学
摘要: 本实用新型提供了一种高压套管次末屏引出装置,该引出装置包括:绝缘罩、O形密封垫、引出端子、T形密封垫;其中,绝缘罩包括微型电容器、金属罩;微型电容器的顶端连接金属罩,微型电容器的底端与铜质导电杆相连;引出端子包括铜质导电杆、圆管形瓷绝缘介质、金属固定部件;铜质导电杆从圆管形瓷绝缘介质中心穿过,其两端分别连接次末屏引线与微型电容器;金属固定部件套在圆管形瓷绝缘介质之外;T形密封垫密封套在引出端子上、金属固定部件的下缘;O形密封垫密封套在引出端子上、金属固定部件的上缘。本实用新型既能实现套管次末屏电位引出,又能保证次末屏引出端绝缘良好,并且为套管次末屏的电位、介损、电容量、局部放电等多种特征量的检测提供测量端子。
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公开(公告)号:CN205691675U
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201620617420.9
申请日:2016-06-20
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 天津大学
IPC分类号: G01R29/24
摘要: 本实用新型涉及一种油纸绝缘表面电荷测量装置。该油纸绝缘表面电荷测量装置,包括支撑机构、电荷注入机构及表面电位测量机构。支撑机构为工程绝缘包括用于放置待测油纸绝缘的平台及设于平台上方的支架,并设置可以活动的载样台。输出电源一端经导线接针电极,另一端经导线接地。针电极固定于支架上,且与待测油纸绝缘保持预设距离。地电极置于油纸绝缘下侧,并经导线接地。表面电位计一端连接检测探头,另一端连接数据采集器。检测探头固定于支架上,且与待测油纸绝缘保持预设距离。通过使用油纸绝缘表面电荷测量装置,可以快速移动试样,方便、快速地检测多种电压条件下绝缘油纸表面电压和表面电荷变化特性,对电荷输运特性有更深层次的了解。
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公开(公告)号:CN204942899U
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201520727162.5
申请日:2015-09-17
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 华南理工大学
IPC分类号: F16L55/10
摘要: 本实用新型公开了一种电缆负荷循环系统的水管端头密封装置,包括:进水法兰和密封法兰;其中,进水法兰为空心圆柱体,在圆柱体的两端分别向外延伸出第一圆环连接处和第二圆环连接处,空心圆柱体的侧面设置有进水口;密封法兰为空心圆台,其下底面和上底面分别向外延伸出第三圆环连接处和第四圆环连接处;第一圆环连接处与外部水管端头连接,水管端头延伸出水管依次穿过第二圆、第三圆和第四圆环连接处;第二圆环连接处与第三圆环连接处相互匹配,并通过螺栓固定连接;第四圆环连接处的内环部分设置有中央镂空的双层密封硅胶,使水管贴合穿过密封硅胶,延伸到第四圆环连接处外。采用本实用新型技术方案能提高水管端部密封的抗水压性和保温能力。
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公开(公告)号:CN204924477U
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201520729027.4
申请日:2015-09-18
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 华南理工大学
摘要: 本实用新型公开了一种电缆负荷循环系统的电缆温度测量装置,包括:从外到内依次由电缆护套层、绝缘屏蔽层、XLPE绝缘层、导体屏蔽层和导体线芯组成的待测电缆,待测电缆的一侧面设置有切割区域;切割区域由待测电缆的侧面切割处切入,依次切入电缆护套层、绝缘屏蔽层、XLPE绝缘层、导体屏蔽层,到达导体线芯的外侧面;在各结构层之间分别敷设有第一热电偶、第二热电偶、第三热电偶和第四热电偶,其对应的第一引线、第二引线、第三引线和第四引线分别从侧面切割处引出。采用本实用新型技术方案能准确测量电缆各结构层的温度,提高测量的精准度。
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公开(公告)号:CN205643575U
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201620484104.9
申请日:2016-05-24
申请人: 哈尔滨理工大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本实用新型涉及一种直流电缆试验终端装置,包括绝缘套筒、设于绝缘套筒两端的密封装置、固定于绝缘套筒内的至少一个均压环,直流电缆轴向贯穿绝缘套筒,均压环套设于直流电缆上、并与直流电缆之间存在间隙。安装时,将直流试验电缆穿进直流电缆试验终端内,并通过在绝缘套筒的两端安装密封装置进行密封,安装方便,能够重复利用;均压环套设于直流电缆上,改善直流电缆外屏蔽处的电场分布,使测试更稳定,试验效果好,且均压环与直流电缆之间存在间隙,适用于不同横截面大小的直流电缆,适用性强。
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公开(公告)号:CN205539350U
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201620213841.5
申请日:2016-03-17
申请人: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学
摘要: 本实用新型涉及一种用于评价交联电缆屏蔽材料电气性能的试样,属于电气技术领域。该试样包括绝缘层、第一屏蔽层和第二屏蔽层,所述绝缘层相对的两个表面分别设有第一凹槽和第二凹槽,所述第一屏蔽层设于所述第一凹槽内,所述第二屏蔽层设于所述第二凹槽内,使所述第一屏蔽层、绝缘层和第二屏蔽层具有依次层叠的重叠部分。上述试样充分模仿了直流电缆屏蔽?绝缘?屏蔽三层共挤的结构特点,在直流电缆试验过程中,不但能考察绝缘材料和屏蔽材料的性能,同时也能考察绝缘层和屏蔽层的相互配合,还能够保证试验中各项参数的计算,降低了后续数据处理的难度。
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公开(公告)号:CN104297646B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410542848.7
申请日:2014-10-14
申请人: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及XLPE绝缘高压直流电缆负荷循环试验温度梯度控制方法及系统。本发明通过控制模拟回路中电缆的线芯电流和周围媒介温度,使电缆线芯温度和绝缘屏蔽层温度达到预定值;再以模拟回路为参考,调节试验回路中电缆的线芯电流和周围媒介温度与模拟回路相同。此时认为试验回路中电缆线芯温度和绝缘屏蔽层温度与模拟回路中相同,同样达到预定值。此方法可以有效控制全尺寸XLPE绝缘高压直流电缆在负荷循环试验期间的电缆线芯温度和绝缘屏蔽层温度,进而在XLPE绝缘上形成稳定可控的温度梯度,满足对XLPE绝缘高压直流电缆绝缘性能的研究需求。
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