-
公开(公告)号:CN114252745A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111435688.2
申请日:2021-11-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开一种沿面放电下混合气体绝缘性能实验装置,包括试验气罐,内设有绝缘子支撑件样品并配置有密封观察窗,试验气罐设有高压套管和高压导杆,高压导杆固定在高压套管内,绝缘子支撑件样品固定在高压导杆上,试验气罐的底部设有低压套管和低压导杆,低压导杆固定在试验气罐的底部;放电模拟装置具有高压电输出端和低压电输出端;气体控制装置包括罐内气体流通模拟模块、气体供应模块;罐内气体流通模块包括气体流通管道、进样口、流量检测模块、气体控制阀;数据采集装置包括罐内气压检测模块、罐内温度检测模块以及采集试验气罐内部图像的摄影装置。本发明实施例能够研究GIT设备内绝缘子支撑件发生沿面放电时绝缘气体以及绝缘材料的变化。
-
公开(公告)号:CN113970587A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111236082.6
申请日:2021-10-22
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N27/414
Abstract: 本发明公开了一种适用于环保型GIT的改进绝缘结构,包括气箱、GIT绕组,以及多个气体传感器探头和气体传感器监测总控制装置。通过气体传感器探头测量气体绝缘变压器(GIT)气箱内混合气体由于局部放电分解而生成的产物,同时在GIT气箱内多个位置设置气体传感器探头,并将测得组分浓度信号传入气体传感器监测总控制装置,对气箱内混合气体分解产物组分以及浓度进行分析。本发明用来监测C4F7N/CO2混合气体产生的分解产物,并对每种产物的含量进行分析,以判断环保型GIT内产生的具体绝缘缺陷。
-
公开(公告)号:CN113899860A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111189097.1
申请日:2021-10-12
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本申请公开了一种环保型气体绝缘变压器用绝缘混合气体在线监测装置,涉及气体绝缘变压器技术领域,其中绝缘混合气体在线监测装置包括气体传感器组以及处理终端,气体传感器组包括第一气体传感器、第二气体传感器以及第三气体传感器;第一气体传感器用于检测待测变压器内的全氟异丁腈气体浓度;第二气体传感器用于检测待测变压器内的气压大小;第三气体传感器用于检测待测变压器内的氧气浓度;处理终端分别与第一气体传感器、第二气体传感器以及第三气体传感器电连接。本申请这一检测装置的设计,能够能够对全氟异丁腈/二氧化碳混合气体变压器实现高效全面的监测。
-
公开(公告)号:CN112924124A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110122175.X
申请日:2021-01-28
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01M7/02
Abstract: 本申请公开了气体继电器振动特性测试的振动台及测试方法,其中气体继电器用于变压器,振动台包括振动台本体,用于放置气体继电器;储油装置,用于存储气体继电器振动特性测试所需绝缘液体;液体管道,用于连接储油装置和气体继电器的管道;第一抽油泵,用于将所需绝缘液体通过液体管道抽取到气体继电器中;液体回收装置,用于存储气体继电器测试结束后的绝缘液体;第二抽油泵,用于将测试结束后的绝缘液体通过液体管道抽取到液体回收装置。通过上述方法,本申请可以通过动控制程序将绝缘液体通过液体管道输送到振动台上装卡好的气体继电器中,节省了手动灌装绝缘液体的时间,以及规避了手动灌装时可能存在灌装到继电器表面和继电器外的风险。
-
公开(公告)号:CN112904088A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110053756.2
申请日:2021-01-15
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明公开了一种宽频介损检测装置中的介质损耗角正切计算方法,对宽频介损检测装置中多个频率点的电压数据和电流数据进行处理,使用叠加算法在一定程度消除随机噪声的干扰,利用平滑滤波对电压信号和电流信号的幅值进行计算,利用卡尔曼滤波算法对滤波信号进行校正,重复以上步骤至精度达到一定程度。本发明利用叠加算法进行信号滤波的同时对信号的相位不产生任何影响,同时利用最小二乘算法计算迭代过程中的视在相位角有效消除随机噪声导致信号局部畸变对计算结果的影响,利用卡尔曼滤波算法进行迭代运算实现逐步提升计算精度,进一步降低滤波算法对原始信号的相位偏移,获得较高的测量精度,大幅降低了介损检测设备硬件的复杂程度。
-
公开(公告)号:CN112857907A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110341414.0
申请日:2021-03-30
Applicant: 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
IPC: G01N1/14
Abstract: 本申请公开了一种绝缘液体中溶解气体真空脱气系统及脱气方法,通过驱动活塞向下位移,能够在脱气缸内产生一定空间的脱气室以供绝缘油注入,同时,注入绝缘油后,驱动活塞继续下行,可以在绝缘油的液面与脱气室的内顶面之间形成负压状态的真空腔体,再通过油泵和循环油管将绝缘油进行循环流动,并通过雾化喷头向脱气室进行雾化喷出,从而快速脱出绝缘油中的溶解气体,并提高了脱气效率。同时,相对现有的脱气系统,无需真空泵等大型装置,降低了结构复杂性和结构体积,通过设置传感器、上位机与多个电磁阀实现了自动控制,可实现简单操作。
-
公开(公告)号:CN119800761A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510216781.6
申请日:2025-02-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种复合芳纶绝缘纸及其制备方法,涉及绝缘材料技术领域,复合芳纶绝缘纸包括聚乙烯吡咯烷酮、芳纶纤维和氨基化碳纳米管,氨基化碳纳米管匀分散于在芳纶纤维基体,氨基化碳纳米管与复合芳纶绝缘纸的质量比为5%‑10%。芳纶纤维、氨基化碳纳米管、聚乙烯吡咯烷酮和芳纶纤维的质量比为60‑70:5‑10:5‑15:15‑20。解决了现有方法大多局限于将单一的芳纶纤维引入复合材料中。通过简单的物理混合或表面改性,虽然可以在一定程度上改善复合材料的性能,但无法从根本上解决界面结合力差、分散性差等问题,降低了电力设备运行的可靠性的技术问题。
-
公开(公告)号:CN119686167A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510164187.7
申请日:2025-02-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及高性能绝缘材料技术领域,公开了一种抗老化和高热稳定性的芳纶绝缘纸及其制备方法,本发明通过氨基化改性处理,使芳纶纤维表面引入活性氨基官能团,增强纤维与填料及其他纤维的界面结合力。提高了纤维的分散性和均匀性,避免传统纤维团聚问题,增强了纸张的整体机械性能,特别是层间结合强度和耐撕裂性能,纳米二氧化钛增强材料的引入,为绝缘纸提供了优异的耐热性和电气绝缘性能。填料在处理过程中,添加SDS分散剂,进一步稳定填料分散。通过超声分散处理,确保纳米二氧化钛在浆料中的均匀分布,进一步增强填料与氨基改性芳纶纤维的界面结合力,降低纸张的热膨胀系数,提高其尺寸稳定性。
-
公开(公告)号:CN119619755A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411761249.4
申请日:2024-12-03
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 迈达威(广东)智慧科技有限公司
Abstract: 本发明涉及变压器绝缘油监测技术领域,特别是涉及一种多参数变压器绝缘油在线监测系统的数据处理方法,其包括:获取系统包括的每一传感器采集模块的目标采集数据,根据其判断每一传感器采集模块检测的参数是否出现突变;如果检测的参数出现突变的传感器采集模块的数量为0,则根据酸值检测传感器采集模块的当前采集数据和第一关系模型确定变压器绝缘油的当前击穿电压;否则,根据酸值检测传感器采集模块、介电常数检测传感器采集模块和体积电阻率检测传感器采集模块的当前采集数据确定当前击穿电压。本发明能够利用系统内置的多参数检测传感器的数据融合获取变压器绝缘油的击穿电压,基于类似的方法也可以获取变压器绝缘油的其他重要参数。
-
公开(公告)号:CN119483341A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411790353.6
申请日:2024-12-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明涉及可再生能源技术领域,公开了一种双边夹持悬臂梁式能量收集器及使用方法,本发明在悬臂梁的上端面和下端面均安装有压电本体,构成压电层‑衬底层‑压电层的双晶片多层结构,然后通过采用双边夹持固定的结构,当外部环境中存在机械振动时,双边夹持悬臂梁式能量收集器感应到振动后使得惯性力作用于压电本体上,从而使得其发生弯曲形变,并基于正压电效应,在压电本体表面产生和输入加速度呈一定比例的电荷信号,进一步拓宽了能量收集器的工作频带。
-
-
-
-
-
-
-
-
-