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公开(公告)号:CN214753105U
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202120321175.8
申请日:2021-02-04
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请公开了一种10kV耐火高阻燃电力电缆,包括缆芯、第一绕包层、耐火层、第二绕包层、隔氧层、铠装层和外护套。缆芯包括芯体,芯体包括导体线芯、导体屏蔽层、绝缘层、绝缘屏蔽层和金属屏蔽层。导体屏蔽层包覆在导体线芯的外部,绝缘层包覆在导体屏蔽层的外部,绝缘屏蔽层包覆在绝缘层的外部,金属屏蔽层包覆在绝缘屏蔽层的外部。第一绕包层包覆在缆芯的外部。耐火层包覆在第一绕包层的外部。第二绕包层包覆在耐火层的外部。隔氧层包覆在第二绕包层的外部。铠装层包覆在隔氧层的外部。外护套包覆在铠装层的外部。本申请的电缆具有高阻燃、耐火温度高、耐火时间长、无卤低烟、无毒、电压等级高、载流量大等特点。
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公开(公告)号:CN210667949U
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201921102209.3
申请日:2019-07-15
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: H01C7/12 , H01C1/14 , H01C1/028 , C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/626 , C03C3/072
Abstract: 本实用新型提供了一种大容量电缆护层过电压限制器,该过电压限制器包括:内部中空的外套;设置在所述外套的内部且分别设置在所述外套内部两端的两个电极片;叠放在两个所述电极片之间的若干个压敏电阻片,所述压敏电阻片内含有晶粒促长剂,用以促进晶粒长大以降低所述压敏电阻片的电位梯度,以增大所述压敏电阻片的体积。本实用新型的过电压限制器,在电压一定时使得压敏电阻片的横截面尺寸或高度增大,从而提升压敏电阻片的通流容量、能量吸收能力和TOV耐受能力高,以便使得该过电压限制器单相短路故障时不会因吸收能力不够导致自身损坏,且故障解除后,保护器恢复正常继续运行使用,具有很高的运行可靠性,保障电力系统安全运行。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN118937802B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411145450.X
申请日:2024-08-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 武汉中成智创科技有限公司
Abstract: 本发明涉及电力电网技术领域,具体的是一种电缆金具压接电阻测量分析方法,包括:S100,获取被测电缆位置,将被测电缆与测量夹具连接,确定被测电缆上对应的测量点;S200,根据被测电缆上的测量点对电缆电阻进行测量,确定每次测量时相应测量点的测量电阻值;基于获取的测量电阻值,确定每个测量点对应的测量电阻值与预设电阻值的电阻标准方差,作为第一误差;将每个测量点历史数据中提取到的电阻标准方差作为第二误差,根据第一误差和第二误差,得到对应测量点的不确定指标。实现了电阻测量的高精度、高效率。
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公开(公告)号:CN118937881A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410449096.3
申请日:2024-04-15
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种用于高压电缆阻抗谱的在线监测方法和系统,包括:确定被测高压电缆线路的测量位置和出线位置;在所述出线位置连接电压互感器和电流互感器;所述电压互感器和电流互感器实时获取所述被测高压电缆线路的电压和电流信号;将所述电压和电流信号,通过快速傅里叶变换由时域信号转换为频域信号,通过所述频域信号计算获得所述被测高压电缆线路的阻抗谱。实现高压电缆线路阻抗谱的在线监测,通过阻抗谱反映的高压电缆老化劣化情况,及时发现潜在故障,保障电力系统的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN118937802A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411145450.X
申请日:2024-08-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 武汉中成智创科技有限公司
Abstract: 本发明涉及电力电网技术领域,具体的是一种电缆金具压接电阻测量分析方法,包括:S100,获取被测电缆位置,将被测电缆与测量夹具连接,确定被测电缆上对应的测量点;S200,根据被测电缆上的测量点对电缆电阻进行测量,确定每次测量时相应测量点的测量电阻值;基于获取的测量电阻值,确定每个测量点对应的测量电阻值与预设电阻值的电阻标准方差,作为第一误差;将每个测量点历史数据中提取到的电阻标准方差作为第二误差,根据第一误差和第二误差,得到对应测量点的不确定指标。实现了电阻测量的高精度、高效率。
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公开(公告)号:CN116342092A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211429110.0
申请日:2022-11-15
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网北京市电力公司 , 清华大学
IPC: G06Q10/20 , G06Q10/0637 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种高压电缆检修决策确定方法、装置、介质及设备。其中,方法包括:根据待检修高压电缆的运行状态数据,计算待检修高压电缆继续运行的故障率;计算待检修高压电缆在停电检修决策下的第一停电检修损失,以及根据故障率计算待检修高压电缆继续运行决策下的第二停电检修损失,其中第一停电检修损失和第二停电检修损失包括可靠性损失以及经济性损失;根据第一停电检修损失以及第二停电检修损失,确定待检修高压电缆的检修策略,其中检修策略包括停电检修和继续运行。
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公开(公告)号:CN116303416A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211466945.3
申请日:2022-11-22
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网北京市电力公司 , 清华大学
IPC: G06F16/22 , G06F16/2458
Abstract: 本发明公开了一种高压电缆运行大数据关联分析方法、装置及介质。其中,方法包括:根据高压电缆运行数据,生成事务项集;根据Apriori算法分别计算事务项集中每个事务项的支持度,并与预先设置的最小支持度阈值进行比较,确定事务项集中的频繁项集;分别计算频繁项集中每个频繁项的置信度,并与预先设置的最小置信度阈值进行比较,确定强关联规则集。
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公开(公告)号:CN113109662A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110236030.2
申请日:2021-03-03
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种基于相间相对介损确定电缆相对老化程度的方法及系统,包括:确定目标高压电缆的接地方式,根据接地方式进行泄露电流的分离,确定每相电缆的泄露电流;对于任意两个不同相电缆,根据该任意两个不同相电缆的泄露电流的差值计算该任意两个不同相电缆间的相对泄露电流;根据每个任意两个不同相电缆间的相对泄露电流和预设的电缆相对老化程度判据,确定所述目标高压电缆的相对老化程度最大的电缆所在的相。本发明的相对介损的判定方式,无需考虑环境因素的影响,规避了电流传感器的测量误差以及环境的影响,抵消了同种电流传感器的硬件影响,能有效判断出各相电缆的绝缘相对老化程度。
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公开(公告)号:CN119104846A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411241516.5
申请日:2024-09-05
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种易卷环切绝缘试片电极击穿测试装置及方法,装置包括绝缘框架、金属承台、绝缘压板和球电极。金属承台安装在绝缘框架,金属承台上设置环切绝缘试片。绝缘压板具有开孔,绝缘压板压设在金属承台上的环切绝缘试片上。球电极安装在绝缘框架,球电极穿过开孔压设在金属承台上的环切绝缘试片上,以通过将金属承台接地以及对球电极施加电压,实现对环切绝缘试片进行击穿测试。本发明的装置在实现对环切绝缘试片进行击穿测试的同时,还使得环切绝缘试片压设在金属承台与绝缘压板、球电极之间,防止了环切绝缘试片残余应力导致的卷曲变形。
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公开(公告)号:CN118854405A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410956893.0
申请日:2024-07-17
Applicant: 国网山东省电力公司烟台供电公司 , 中国电力科学研究院有限公司
Inventor: 刘宗喜 , 欧阳本红 , 王昱力 , 黄锐 , 康凯 , 赵鑫 , 邵华强 , 戴梦迪 , 夏荣 , 邓显波 , 刘松华 , 李文杰 , 黄凯文 , 赵鹏 , 王格 , 袁建军 , 李彦澄 , 李刚 , 王军波 , 刘洋 , 章红军
Abstract: 本发明属于金属防腐涂层的制备领域,具体涉及一种铝合金表面强结合力防腐耐磨涂层的制备方法。包括铝合金基体表面预处理、制备钛铝金属间化合物、制备强结合力氧化物涂层、配制无机封孔溶胶、形成致密化封孔涂层。本发明充分利用钛铝金属间化合物、阳极氧化涂层、致密封孔氧化膜复合膜的协同作用,发挥出优异的防腐耐磨效果,同时改善了不同膜层之间的不匹配提高了与基体材料之间的结合力。阳极氧化涂层的氧化物提高了铝合金基体的防腐耐磨性能,致密封孔氧化膜复合膜将阳极氧化后的孔隙封闭,使涂层同时具备防腐、耐磨和强结合力的优异性能,拓宽了铝及铝合金的使用寿命和领域,在航空航天、电子电气、船舶建筑等领域有广阔的应用前景。
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