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公开(公告)号:CN106849107A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710208695.6
申请日:2017-03-31
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司 , 西安高压电器研究院有限责任公司
CPC分类号: Y02E40/30 , H02J3/12 , H02J3/1821
摘要: 本发明公开一种兼容电压调节与无功补偿的晶闸管快速调节装置及方法,该装置由串联变压器B1,补偿电容器C,绕组B2、B3、B4和双向晶闸管T1、T2组合而成的自耦式变压器,用于调节档位的双向晶闸管T3、T4组成;本发明可以同时实现电压无功综合调节,其一、可以实现用户端电压在0%~+10%的变化范围内自动保持输出电压在‑3%~+3%变化范围内,其二、可以根据电压调节增加量自动补偿线路无功功率,晶闸管调节档位可以使调节时间控制在毫秒级别,特别适合负载波动大且无功缺额比较大的应用场合。
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公开(公告)号:CN105809574A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610169983.0
申请日:2016-03-23
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种结合地形参数判定线路走廊云地闪高危区段的方法,首先通过拟合雷电日与地闪密度的关系,结合地闪密度阈值与线路雷击历史故障数据库对线路雷害风险初步筛选,接着进行TPI分析,将云地闪密度与地形特征结合,根据TPI阈值进一步进行筛选,然后计算反击、绕击及总雷击跳闸率,最后依据雷击跳闸率控制范围判定线路走廊云地闪风险。本发明的方法实现了地闪密度、地形位置指数、线路雷击故障历史数据的有机结合,弥补了传统方法不考虑地形特征的缺陷,判定结果更加客观、科学。
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公开(公告)号:CN106841953A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710198584.1
申请日:2017-03-29
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开一种用于测量预制缺陷的电缆附件局部放电试验终端,电缆本体包括线芯和包裹线芯的保护层,电缆本体的线芯上端固定连接有铜鼻子,铜鼻子连接有高压引线;金属底有机玻璃油杯的底部由金属制成;底部上设有有机玻璃杯壁;金属底有机玻璃油杯中装有硅油;金属底有机玻璃油杯的底部设置环氧树脂垫块上,环氧树脂垫块固定在绝缘底座上,绝缘底座位于环氧树脂垫块的旁侧树脂固定有环氧树脂支撑杆;电缆本体通过两个铜制夹子固定在环氧树脂支撑杆上,电缆本体的下端伸入金属底有机玻璃油杯中,电缆本体的线芯下端接触金属底有机玻璃油杯的金属底。本发明专利有效的避免了电缆试验终端可能发生的局部放电的问题,有效保证了试验的准确性。
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公开(公告)号:CN105631771A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610116197.4
申请日:2016-03-01
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06Q50/06
CPC分类号: G06Q50/06
摘要: 本发明公开一种基于变权函数的多参数电缆状态评价方法,包括:构建电缆状态评价指标集;构建判断矩阵A;对评价指标进行归一化处理;建立模糊评价的评语集;设定评价状态相应的隶属函数,得出模糊评判矩阵R;构造评价指标变权向量W;构造局部变权函数S;建立高压交联电缆线路综合状态评价模型对电缆状态进行评价。本发明的方法实现了指标权重随指标值的变化而变化,有效弥补常权评价方法不能体现小权重值状态量的劣化对评价目标的影响的问题,是评价结果更加符合于电缆乃至电网设备状态的生产运行实际状态。
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公开(公告)号:CN106990335A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710178926.3
申请日:2017-03-23
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开一种模拟稍不均匀场背景下GIS尖端局部放电的试验模型,包括上极板和下极板;上极板为圆形铝块,端部打磨为圆弧形,顶部带有接线内螺纹;下极板同样为圆形铝块,端部打磨为圆弧形;下极板与上极板正对并平行;下极板带有若干接线内螺纹;下极板通过接地线接地;下极板上开有两个两安装孔,两个安装孔中分别绝缘安装有缺陷尖端和平衡尖端;缺陷尖端为不锈钢针尖;平衡尖端为平头不锈钢针;缺陷尖端下部焊接有第一导线,第一导线由上至下正向穿过电流传感器,并与下极板相连;平衡尖端下部焊接有第二导线,第二导线由下至上正向穿过电流传感器,并与下极板相连。本发明解决了模拟实体GIS尖端放电时不精准的问题。
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公开(公告)号:CN104034973A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410188850.9
申请日:2014-05-06
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种电子式电流互感器的试验系统及试验方法,包括高压试验变压器,高压试验变压器输出端与隔离开关一端连接,同时并联一个充电电容;隔离开关另一端与放电球隙一侧相连,放电球隙另一侧与一组电容分压器连接,被测电子式电流互感器串联于电路中。电子式电流互感器串联于第一电容分压器之前,高压试验变压器输出方向为最前端,且电子式电流互感器地电位与第二电容分压器相连。本发明可以对电子式互感器进行系统级抗干扰性能试验,显著提高电子式互感器的抗干扰性能,降低电子式互感器在使用过程的故障率。
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公开(公告)号:CN107271945B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201710497347.5
申请日:2017-06-26
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开一种系统级电子式互感器电磁兼容试验系统及方法,高压电源电容分压器P1一端、电源侧模拟电容C1一端和试验变压器T的副边一端均连接真空断路器开关S一端;真空断路器开关S另一端连接远控可移动放电球隙D一端,远控可移动放电球隙D另一端连接负载电流测量互感器CT1一端,负载电流测量互感器CT1另一端连接被试电子式电流互感器CT2一端,CT2另一端连接高压负载侧电容分压器P2一端、负载侧模拟电容C2一端和被试电子式电压互感器PT一端,C2另一端和PT另一端连接可调接地电感L一端;P1另一端、C1另一端、试验变压器T的副边另一端、P2另一端、L另一端均接地。本发明解实现现场真实模拟的动态的球隙不断燃弧、熄弧循环的过程。
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公开(公告)号:CN106990335B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201710178926.3
申请日:2017-03-23
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开一种模拟稍不均匀场背景下GIS尖端局部放电的试验模型,包括上极板和下极板;上极板为圆形铝块,端部打磨为圆弧形,顶部带有接线内螺纹;下极板同样为圆形铝块,端部打磨为圆弧形;下极板与上极板正对并平行;下极板带有若干接线内螺纹;下极板通过接地线接地;下极板上开有两个两安装孔,两个安装孔中分别绝缘安装有缺陷尖端和平衡尖端;缺陷尖端为不锈钢针尖;平衡尖端为平头不锈钢针;缺陷尖端下部焊接有第一导线,第一导线由上至下正向穿过电流传感器,并与下极板相连;平衡尖端下部焊接有第二导线,第二导线由下至上正向穿过电流传感器,并与下极板相连。本发明解决了模拟实体GIS尖端放电时不精准的问题。
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公开(公告)号:CN105049004B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201510383280.3
申请日:2015-07-02
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
发明人: 成林 , 卢江平 , 王森 , 郭安祥 , 黄国强 , 吴经锋 , 薛军 , 刘子瑞 , 周传明 , 李娟绒 , 刘洋 , 赵学风 , 吴子豪 , 王辰曦 , 周艺环 , 杨传凯 , 李晋 , 张默涵 , 张鹏
IPC分类号: H03K3/53
摘要: 本发明公开一种管式纳秒级高压陡脉冲源,由高压直流源、输入连接器、脉冲传输路径、操作开关和输出连接器组成;输入连接器由输入高压BNC接头和输入连接头组成;输入高压BNC接头连接高压直流源;输出连接器由输出连接头和输出高压BNC接头组成;脉冲传输路径连接输入连接头和输出连接头;操作开关设置于脉冲传输路径外部;脉冲传输路径中设有通过操作开关控制以控制高压陡脉冲源输出的湿簧管。本发明陡脉冲源,体积小,重量轻,可用于电声脉冲法测量空间电荷的试验装置中;本发明采用以湿簧管代替火花间隙,使得电源的重量大大减小,经试验可输出脉冲宽度为1ns左右,幅值最高为2000V的纳秒级脉冲电压。
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公开(公告)号:CN105047453B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510382487.9
申请日:2015-07-02
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H01H9/54
摘要: 本发明公开一种用于断路器分合时间控制的断路器操作控制仪及操作方法,包括220V交流电源D、隔离变压器组、总开关K、档位控制开关K1、单分单合开关K2、延时控制继电器Y、光电隔离器G1、光电隔离器G2和继电器J。本发明通过设置三级隔离变压器以及采用光电隔离器,能够有效地降低受到的电磁干扰;能够在强电磁干扰情况下,实现精确控制断路器操作机构进行单分、单合、延时分合等功能,携带方便、操作简单与测试安全、准确为一体,这可大大提高入网电子式互感器的可靠性,大大减少由于电子式互感器受到电磁干扰给电网所带来的损失。
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