基于磁致式扭转波的高压电缆铝护套检测系统

    公开(公告)号:CN206563729U

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201720318119.2

    申请日:2017-03-29

    IPC分类号: G01N29/04

    摘要: 本实用新型公开了一种基于磁致式扭转波的高压电缆铝护套检测系统。本实用新型包括上位机、信号处理与控制模块、功率放大模块、换能器和前置放大模块;所述的信号处理与控制模块包括导波激励信号发生单元、回波信号处理单元和信号时序控制单元;所述的导波激励信号发生单元产生相应频率的导波激励信号;在导波激励过程中,换能器同时开始接收导波信号,并将其转换成电信号通过前置放大模块和回波信号处理单元后上传到上位机。本实用新型实施无需剥离电缆外护套,安装便捷;本实用新型检测精度较高,灵敏度最高可达1%横截面损失,可靠灵敏度达3%;符合实际检测工作需求。

    一种试验用高压电缆插拔式中间接头及电缆试验装置

    公开(公告)号:CN206649089U

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201720278078.9

    申请日:2017-03-21

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本实用新型公开了一种试验用高压电缆插拔式中间接头及电缆试验装置。目前,国内开展的高压电缆中间接头缺陷仿真模拟试验较多,但使用的中间接头结构较为单一,观察缺陷情况时需要破坏中间接头,该过程不可逆且容易对缺陷部位造成损伤,对试验结果的判断产生直接干扰。本实用新型包括两段电缆导体,所述两段电缆导体的末端上均套有一触头,所述的两个触头分别与一管状金属屏蔽罩的两端可插拔式连接。本实用新型的高压电缆中间接头采用非固定的可插拔式结构,表带式触头可实现导体与金属屏蔽罩紧密连接,确保了大电流通流能力;插拔式中间接头整体放置在移动式底座上,可通过移动金属平台打开缺陷部位,观察调整缺陷情况,便于试验开展。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    高压电缆典型缺陷仿真试验平台

    公开(公告)号:CN205280889U

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201620022854.4

    申请日:2016-01-11

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本实用新型公开了一种高压电缆典型缺陷仿真试验平台。目前尚未开展高压电缆本体、终端及中间接头各类缺陷的仿真试验分析。本实用新型包括升压单元、升流单元、电缆模型单元和模拟回路,其特征在于:所述的升压单元包括输出电压连续可调的加压装置和GIS组件,加压装置供电压给GIS组件;所述的GIS组件包括至少四个构成“一进多出”连接方式的隔离接地开关和至少三个GIS电缆仓;由上述的1-2条电缆本体、隔离接地开关、GIS电缆仓构成一条回路作为试验回路,所述的模拟回路为一条电缆构成的闭合回路。本实用新型可真实模拟电缆实际运行工况,含缺陷中间接头采用插拔式结构与电缆本体连接,可重复模拟各类典型缺陷,利用率高。

    一种分压器及其分压电路
    66.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204256014U

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201420557849.4

    申请日:2014-09-26

    IPC分类号: G01R15/06

    摘要: 本实用新型提供一种分压电路,包括高压电容组、高压电阻组、低压电容和低压电阻,其中,所述高压电容组包括多个电容量相同的相互串联的高压电容,所述高压电阻组包括多个电阻值相同的相互串联的高压电阻;所述高压电容组与高压电阻组并联连接,形成第一并联电路,所述第一并联电路的一端作为高压端,用于接收接入分压器的高压,另一端作为输出端,用于输出经过分压后的低压;所述低压电容与低压电阻并联连接,形成第二并联电路;所述第二并联电路的一端与所述输出端连接,另一端接地作为接地端。同时,本实用新型还提供一种包括上述分压电路的分压器。

    一种GIS耐压击穿故障的超声波定位装置

    公开(公告)号:CN203929985U

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201420336594.9

    申请日:2014-06-23

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本实用新型公开了一种GIS耐压击穿故障的超声波定位装置,通过安装于GIS间隔气室的腔体外壳上的多个超声波传感器采集超声波信号,并经过信号处理模块的滤波放大处理、A/D转换后输出至数据分析模块,当处理后的信号满足预设条件时,判断采集超声波信号的超声波传感器所在的位置为疑似故障位置;通过首先判断信号幅值最大的检测点的位置,进而判断该位置的信号持续时间与邻近检测点的信号持续时间相差范围是否在预设范围内来判断该点是否为疑似故障位置,即只通过一次超声波信号的获取即可判断出疑似故障位置,避免了采用现有技术中的方案导致的使使正常的GIS部位形成绝缘损伤的问题。