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公开(公告)号:CN107800109A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711047425.8
申请日:2017-10-31
申请人: 清华大学
IPC分类号: H02G15/184 , H02G15/188
CPC分类号: H02G15/184 , H02G15/188
摘要: 本发明提出了一种采用非线性电导预制橡胶压控管的电缆端头,适用于交流和直流电力系统,属于高压电缆附件设计领域。包括电缆端头主体、电缆导体连接金具、密封帽;所述电缆端头主体通过电缆导体连接金具与架空线路相连,所述密封帽设置在电缆端头主体靠近电缆导体连接金具的端部,所述电缆端头主体由硅橡胶绝缘座和硅橡胶绝缘伞群共同形成一体化结构;所述电缆端头主体的硅橡胶绝缘座为管状结构,其内还设有与电缆绝缘屏蔽层切口相接触的非线性电导预制橡胶压控管;该压控管由氧化锌陶瓷粉体颗粒与硅橡胶复合而成。本发明解决了电缆绝缘屏蔽层切口处场强集中问题,提高了电力电缆系统长期运的可靠性,并简化了电缆终端附件的结构。
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公开(公告)号:CN107768045A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711047423.9
申请日:2017-10-31
申请人: 清华大学
摘要: 本发明提出一种具有非线性电导材料均压结构的复合绝缘子,适用于交流电力系统,属于高压设备设计领域。包括端部金具球窝、芯棒、硅橡胶伞群和护套以及端部金具球头,所述芯棒上下端分别安装所述端部金具球窝和端部金具球头,该端部金具球窝和端部金具球头分别与低压端与高压端连接;所述硅橡胶伞群和护套包裹在所述芯棒外侧;在所述芯棒上下端与硅橡胶伞群和护套之间还分别设有上、下非线性电导材料均压层;所述上、下非线性电导材料均压层均由氧化锌陶瓷粉体颗粒与硅橡胶复合而成的非线性电导材料制成。本发明通过引入非线性电导均压层,使绝缘子上场强分布均匀,增加绝缘子的可靠性,可以起到替代均压环的作用,减小复合绝缘子成本和重量。
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公开(公告)号:CN105822907B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201610326771.9
申请日:2016-05-17
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 , 清华大学
摘要: 本发明公开一种埋地金属管道管地电位的控制方法,涉及埋地金属管道防护技术领域,以解决方便快速的均衡埋地金属管道管地电位的问题。该埋地金属管道管地电位的控制方法包括:构建模型,确定判断未采取防护措施的埋地金属管道管地电位是否满足第一预设条件;如果不满足,则根据实际需要选择防护措施;确定所选防护措施的优先级位置Ni,第一次判断测试防护措施防护下埋地金属管道管地电位是否满足第一预设条件;如果不满足,判断下次测试防护措施防护下埋地金属管道管地电位是否满足第一预设条件。本发明提供的埋地金属管道管地电位的控制方法用于埋地金属管道防护。
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公开(公告)号:CN107515621A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710564330.7
申请日:2017-07-12
申请人: 清华大学
摘要: 本发明提出的一种基于输电线路电磁感知的巡线无人机飞行轨迹控制方法,属于无人机飞行控制技术领域,该方法先获取输电线路周围的空间电磁信号及无人机实时姿态信息,然后利用输电线路周围空间电磁信号强度与输电线路距离具有显著相关性这一特性对获取的空间电磁信号通过反演算法计算输电线路的特性参数,得到输电线路与无人机的实时相对位置信息;最后根据该实时相对位置信息及获取的无人机实时姿态信息,通过内外环双闭环的控制算法对无人机的飞行轨迹进行控制;本发明可校正无人机因GPS信号精度不足、输电线路吸附等造成的位置信息的偏差,达到无人机自主飞行控制的目的,解决了人工目测手动遥控的弊端,适应现代化电网建设与发展的需要。
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公开(公告)号:CN107257116A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710464180.2
申请日:2017-06-19
申请人: 清华大学
CPC分类号: H02G3/22 , H02G3/0412 , H02G3/0431
摘要: 一种采用非线性电导复合材料均压结构的穿墙套管,包括导杆,所述导杆为杆状结构,所述导杆的外侧包裹有均压层,所述均压层外包裹有限流层,所述限流层外包裹有硅橡胶伞群护套,所述限流层内镶嵌有电极延伸层。其有益效果是:通过采用非线性电导复合材料作为均压层与电极延伸层来均匀主绝缘内部及法兰附近的场强,不仅很好地解决了主绝缘发生击穿和法兰处发生闪络的问题,同时也使得穿墙套管尺寸得到减小,套管的散热性能得到明显改善,生产工艺得到很大的简化,效率与经济效益得到提升。
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公开(公告)号:CN107132455A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710383738.4
申请日:2017-05-26
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 云南电网有限责任公司怒江供电局 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/08
CPC分类号: G01R31/088
摘要: 本申请公开了一种基于地线电流注入的变电站接地网性能评估方法,所述方法包括:获取变电站参数及变电站接地网原始分流系数ke2;选择变电站的一根架空地线,并在架空地线上注入电流Iw,分别测量接入变电站的线路流出的总电流Iw1和变压器中性点流出的电流IN,根据电流Iw、Iw1和IN计算得到变电站接地网入地电流Ig,根据电流Ig和Iw计算得到变电站接地网分流系数ke1,计算所述分流系数ke1和原始分流系数ke2的变化量,评估所述变电站接地网的安全性能。本申请提供的评估方法无需进行变电站接地电阻的测量,大大减小了测量工作量,而且本方法可以在变电站正常运行时进行,无需停电。
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公开(公告)号:CN107064755A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710207339.2
申请日:2017-03-31
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网江西省电力公司
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/1263
摘要: 本发明公开了一种确定土壤放电特性的方法,所述方法包括:将土壤填充入容器中;在暗室中将注入电极和胶片埋设于所述容器的土壤中,并对所述容器进行遮光处理,保持容器内部的避光状态;将冲击发生器与所述注入电极、回流电极相连接,进行一次模拟雷电流冲击;在暗室中取出土壤中埋设的所述胶片,并进行显像处理,获取胶片成像。本发明提供的技术方案,是一种通过胶片拍摄来观测土壤放电特性的方法,在特定土壤条件、特定冲击电流波形和电气回路负载下,利用胶片拍摄,通过成像胶片的影像,能够直接观察埋地电流流散路径与火花区域的观察,以确定土壤的放电特性。
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公开(公告)号:CN103336206B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201310262802.5
申请日:2013-06-27
申请人: 清华大学 , 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及一种用于雷电反击的基于先导发展模型的绝缘子闪络仿真方法,属于电力系统电磁暂态计算技术领域。设定雷电击中输电线路杆塔顶部时杆塔绝缘子上的电压波形为短尾波,对绝缘子施加标准雷电冲击波和短尾波,并记录绝缘子两端的电压、电流和闪络流注发展时间,使用高速摄像机获取绝缘子闪络过程的图像;根据图像测量绝缘子闪络先导发展长度,对前后连续的闪络过程图像进行处理,得到先导发展速度及相关参数,并根据其判断雷电击中输电线路杆塔时的绝缘子闪络情况。本发明方法适用于短尾波冲击和标准波冲击、适用于110~500kV的绝缘子、适用于不同材质的瓷绝缘子以及适用于正负两种极性的雷电冲击波,因此具有很好的通用性。
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公开(公告)号:CN106771930A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710039258.6
申请日:2017-01-17
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 , 清华大学 , 中国电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/1263
摘要: 本发明公开一种用于观测接地棒周围土壤冲击放电特性的装置及方法,装置包括回流电极和被试接地棒;回流电极采用同轴金属圆筒结构,回流电极,分三段:两端是对称布置的均压段,中间直线段为测试段;均压段包括依次连接的均压环、四分之一圆弧段和均压直线段;均压直线段与测试段之间通过绝缘圆筒隔开;回流电极轴心放置被试接地棒,被试接地棒与回流电极之间填充土壤;均压段和测试段各通过一条接地线相互连接,最后通过接地线接地;雷电冲击发生器高压输出端接在被试接地棒上,低压输出端接在回流电极的接地线上。利用本发明能够获得土壤中线‑板间隙放电下的电压、电流关系,用于评估测量接地导体周围土壤放电特性,指导接地工程建设。
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公开(公告)号:CN106706005A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611032480.5
申请日:2016-11-18
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 清华大学
IPC分类号: G01D3/036
CPC分类号: G01D3/036
摘要: 本发明涉及传感器设计领域,针对现有技术存在的问题,提供一种磁阻传感器温度补偿方法,其在现有的磁阻传感器的放大电路或者磁阻传感器供电电源部分进行特殊设计,对磁阻传感器的温度特性进行补偿,以取得更高的精度。本发明通过基准电源给磁阻传感器供电;温度补偿运放放大电路对磁阻传感器温度进行补偿及放大,当温度补偿运放放大电路中增益电阻器Rg与第三级运算放大器两输入端电阻是NTC电阻时,则根据NTC式磁阻传感器灵敏度计算模块计算灵敏度;当温度补偿运放放大器的第三级运算放大器增益电阻和第三级运算放大器接地电阻是PTC电阻,则根据PTC式磁阻传感器灵敏度计算模块计算灵敏度。
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