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公开(公告)号:CN101916979B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201010240445.9
申请日:2010-07-27
Applicant: 河南省电力公司漯河供电公司 , 武汉大学
IPC: H02H7/04
Abstract: 本发明公开了一种电力变压器分级绝缘中性点一体化密封间隙装置,包括触头(1)、传动机构(2)、电动机(3)、零序电流互感器(4)及电动机控制电路(5),其特征在于:设置装置控制电路(6)和操作面板(7),所述装置控制电路(6)中的控制元件通过操作面板(7)向外提供;触头(1)、传动机构(2)、电动机(3)、电动机控制电路(5)、装置控制电路(6)和操作面板(7)依次相接,触头(1)直接穿过零序电流互感器(4)中心,零序电流互感器(4)通过电缆与操作面板(7)相接,电动机控制电路(5)与操作面板(7)相接。本发明兼具保护间隙和接地开关的功能,整体封装,结构简单,动作准确,操作自动化。
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公开(公告)号:CN101716904B
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN200910221729.0
申请日:2009-11-06
Abstract: 电气设备外绝缘的干冰清洗车,属于电气设备外绝缘的清洗设备。车体(8)上固定有升降机(7),升降机(7)的顶端设置有升降平台(3),升降平台(3)上设置有绝缘伸缩臂(2),绝缘伸缩臂(2)的伸缩端连接有干冰颗粒自动轨道喷头组件(1),干冰输送装置(4)上的干冰输送绝缘管道(4-1)与干冰颗粒自动轨道喷头组件(1)上的喷头(1-8)相连通。结构紧凑,对被清洗物的包容面积较大,基本无清洗死角,一次清洗面大,清洗质量高,操作方便,除污效率高。特别适于垂直布置的圆柱形绝缘设备如绝缘子或套管的清洗作业。可以作为安全电力生产、保障电力供应的高效清洗设备,具有很好的社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN101551435B
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN200910062092.5
申请日:2009-05-15
Applicant: 湖北省电力试验研究院 , 武汉大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种电晕放电检测方法及装置,其步骤是:A、紫外成像仪成像:B、通过图像采集卡将成像数据采集到计算机中:C、通过图像处理程序进行处理:通过图像处理程序处理图像采集模块采集的数据,图像处理是,截取视频中的图片,提取图像,对图像进行图层提取,空间滤波处理,然后经过阀值化,最后分别统计出图像中的发光面积与总面积,然后相比较得到发光面积比,最后得到发光面积比用来表征电晕强度:包括紫外成像模块、图像采集模块、图像处理模块、显示模块,图像采集模块分别与紫外成像模块、图像处理模块相连,图像处理模块分别与图像采集模块、显示模块相连。该装置操作简便,测试稳定,数据可靠,可以为用户提供直观明了的数据。
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公开(公告)号:CN100452614C
公开(公告)日:2009-01-14
申请号:CN200410061314.9
申请日:2004-12-10
Applicant: 武汉大学 , 宁波公牛机器人有限公司
Abstract: 一种用于架空高压输电导线的感应取电装置,包括铁芯(5),该铁芯(5)上绕有副边线圈(4),其特征是:铁芯(5)环内设有位于输电导线(7)上的行走轮(6),铁芯(5)环的下端联接着可打开铁芯(5)环下端的活动边(9),打开或合拢该活动边(9)的是位于铁芯(5)附近的驱动机构(3),在副边线圈(4)的输出回路上并联有开关电源(18)、电压监测及控制装置(19)、蓄电池(20)、电机(1)和直流-直流转换装置(21)。本技术方案,可将输电导线周围的交变磁能转换为交变电能,并经开关电源整流滤波和隔离后变为直流恒流电源输出,向蓄电池实时充电而无需人工带电作业更换输电线路巡检设备的电源。
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公开(公告)号:CN119395488B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510007787.2
申请日:2025-01-03
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司内蒙古超特高压分公司 , 武汉大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明提供了一种基于绝缘气体电流敏感性的气体绝缘强度评估方法及系统,属于电力系统新型环保绝缘材料技术领域,包括:步骤S1、搭建稳态汤森试验平台,获取初始电流;步骤S2、通过稳态汤森试验平台测得不同距离和约化电场下的SF6气体的电离电流;步骤S3、建立SF6气体电离电流和场强的曲线图,提取电离电流为8pA时的切线过零时的电场;步骤S4、将待测气体与SF6气体的电离电流为8pA时的切线过零时的电场进行比对,得到待测气体相对于SF6气体的绝缘强度。本发明采用上述的一种基于绝缘气体电流敏感性的气体绝缘强度评估方法及系统,用于快速评估气体绝缘强度,为SF6替代气体或混合气体绝缘强度评估提供快速有效手段。
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公开(公告)号:CN115032505A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210715258.4
申请日:2022-06-23
Applicant: 武汉大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种基于宽频阻抗谱的配网电缆老化检测与定位方法,其方法包括根据标准电缆的微元等效模型确定标准电缆的电压电流偏微分方程组,并计算其通解;选取标准电缆的负载端为坐标原点,根据通解计算标准电缆的负载端反射系数,并根据反射系数和通解计算出标准电缆关于频率的阻抗谱;测量被测电缆关于频率的阻抗谱,并将被测电缆的阻抗谱与标准电缆的阻抗谱进行比较,并确定被测电缆是否存在老化;再构建阻抗谱老化缺陷诊断函数,并基于阻抗谱老化缺陷诊断函数确定被测电缆局部老化缺陷位置。本发明的可准确判断出被测电缆是否存在老化,并实现老化缺陷位置的精确定位,也便于对被测电缆的老化状态进行监控,大大提高了检测和定位的精度。
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公开(公告)号:CN114966330A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210272291.4
申请日:2022-03-18
Applicant: 武汉大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及气体放电技术,具体涉及用于气体放电电子崩形态观测的云室观测平台及观测方法,该观测平台包括扩散型云室、控制系统、高压纳秒脉冲电源和信号测量系统;使用基于帕尔帖效应的降温组件产生云室内随高度变化的温度梯度,并采用酒精蒸汽作为云雾来源,在蒸汽流向云室底部时变为过饱和蒸汽,最终通过过饱和酒精蒸汽凝结于带电粒子上形成云雾,从而显示电子崩的运动轨迹。该观测平台利用帕尔帖效应的半导体制冷作用,可以迅速使扩散型云室内的饱和蒸汽变为过饱和状态,理论上只需有带电粒子通过,过饱和蒸汽就能凝结为肉眼可见的云雾,即可显示电子的运动轨迹,装置结构简单、试验操作简便。
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公开(公告)号:CN114910757A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210511864.4
申请日:2022-05-11
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司内蒙古超特高压分公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明公开一种绝缘混合气体协同效应系数的快速测试装置和方法,包括试验腔体,试验腔体包括密封腔体和与密封腔体连通的高压套管,高压套管与密封腔体固接,密封腔体的一侧设有进气机构和出气机构,试验腔体内设有试验电极机构,试验电极机构包括设置在试验腔体内的导电杆,导电杆上安装有平板电极,导电杆与变压器电性连接,本发明的绝缘混合气体协同效应系数的快速测试装置能够连续地进行气体协同效应系数的测试,每次比例调节时不需反复抽真空再充气,减少了绝缘气体的浪费,即极大提高了气体协同效应系数测试试验的效率,又大大降低了试验成本。
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公开(公告)号:CN112634998A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011561991.2
申请日:2020-12-25
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及SF6替代气体寻找方法,具体涉及一种基于分子结构参数的SF6替代气体寻找方法,建立环保绝缘气体的分子结构参数模型,以静电势0.001a.u.通过公式进行计算;算法优化;将计算出的环保绝缘气体分子的表面静电势、分子结构参数输入至神经网络的模型中,作为输入端,通过黑盒模型得到该结构参数与介电强度的关系;根据所得到分子结构参数与介电强度的关系,通过删减分子结构参数的个数,得到分子结构参数与介电强度的相关系数,对比两种缺少参数的公式的法线向量,判断这两种参量是否为相关参量,若为相关参量,则一个参量表征两个参数对介电强度的影响。该方法能更加准确、快速地寻找SF6替代气体。
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公开(公告)号:CN109633397B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910061801.1
申请日:2019-01-23
Applicant: 武汉大学
IPC: G01R31/16
Abstract: 本发明涉及一种气体绝缘GIL尺寸效应试验电极装置及制作、试验方法,由同轴电极、电极支架以及底座组成,同轴电极由圆筒电极以及圆柱电极,支架包括绝缘支架及金属支架组成。圆筒电极接地由两个金属支架支撑,圆柱电极为高压电极由绝缘支架支撑。该装置主要涉及圆筒电极内径与圆柱电极外径之比,模型的电场不均匀度必须与目标GIL的电场不均匀度保持一致,圆筒电极内径与圆柱电极外径之比在2.7~4.4之间,可根据试验条件设计制作多组缩比的GIL电极装置提高拟合到目标GIL数据的匹配度。该装置的使用范围大,适用于各类高压试验,包括直流、冲击、工频下的各类试验,减少了绝缘气体的试验用量,降低了试验场地和电源等设备的限制。
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