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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。
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公开(公告)号:CN113960095A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111236081.1
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
Abstract: 本发明公开了一种GIT材料相容性试验装置,包括加热装置、测试装置和试验罐体,加热装置的热源可以为试验罐体的腔体提供试验所需的温度,并通过温控显示系统控制热源的打开或者关闭,而测试装置的多个样品架等距离环绕所述热源设置,保证材料的受热状态是一致的,进而保证试验结果的可靠性。其中温度传感器与热源的距离与样品架与热源的距离相同,用来实时监测样品架所处的温度,并将该温度传输到温控显示系统。本发明提供试验装置,用来研究C4F7N/CO2混合气体与GIT内部材料的相容性,以保证GIT的长时间安全稳定的运行。
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公开(公告)号:CN113835002A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202110956782.6
申请日:2021-08-19
Applicant: 深圳供电局有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种电力电缆局部放电的分布式检测方法及其检测系统,通过采用高相干度的连续激光检测传感光纤,使得检测后的背向瑞利散射光信号中包含故障的定位信息,并与连续激光进行相干耦合,抑制光路噪声,可以对电缆局部放电位置进行较高精度定位。所述系统包括:激光发射装置、第一光纤耦合器、第二光纤耦合器、声光调制装置、光波放大装置、光纤环形器、传感光纤、光电转换装置和电信号采集和数据处理装置;通过第一光纤耦合装置和第二光纤耦合装置对传感光纤的背向瑞利散射光与连续激光的本征参考光进行相干耦合,抑制光路噪声,减少检测的误差;背向瑞利散射光中包含故障的定位信息,实现了对电缆局部放电位置较高精度的定位。
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公开(公告)号:CN113787718A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111068876.6
申请日:2021-09-13
Applicant: 云南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: B29C64/386 , B33Y50/00 , G06T17/00 , G06T19/00
Abstract: 本申请提供的绝缘部件备用件的快速建模制造方法,采用激光三维扫描和工业计算机断层扫描结合的方法,获得绝缘部件的三维模型。在激光三维扫描中利用三角函数关系获得绝缘部件的外部轮廓数据,若绝缘部件表面存在自遮挡区域,通过移动激光扫描设备的位置可以对自遮挡区域进行补充扫描,进而获得完整的外部轮廓数据。根据绝缘部件备用件实际的应用环境选择相应的3D打印设备,若绝缘部件备用件的最高承受电压超过12kV采用立体光固化平台进行3D打印,获得的绝缘部件备用件成型精度高,内部缺陷少。本申请提供的绝缘部件备用件的快速建模制造方法采用三维扫描的方法建立模型,利用3D打印平台进行制造,流程简单,耗费时间少,提高了制造效率。
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公开(公告)号:CN113754947A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111066681.8
申请日:2021-09-13
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 深圳供电局有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于高石墨化程度导电炭黑制备高压电缆半导电屏蔽料的方法,属于交联聚乙烯绝缘电缆半导电屏蔽材料领域。该高压电缆半导电屏蔽料,包括以下重量份的组分:极性聚烯烃共聚物60~65份、导电炭黑30~35份和加工助剂6‑8.5份;所述导电炭黑为高石墨化导电炭黑,所述高石墨化导电炭黑的含碳量>96%。本发明基于高石墨化导电炭黑制备的高压电缆半导电屏蔽料呈现优异的电性能和机械性能,并且具有极佳的表面光洁度,能够满足高压电缆使用要求。本发明生产工艺简单,成本低廉,使用方面,有利于推广应用。
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公开(公告)号:CN113686800A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110800841.0
申请日:2021-07-15
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N21/35 , G01N23/2251 , G01N23/2273 , G01N30/02
Abstract: 本发明公开了一种环保气体与固体材料相容性的评价方法,本发明通过对环保气体和固体材料进行热相容性实验,得到实验后的气体样品和固体样品;检测所述气体样品的气体组分来确定所述环保气体的分解程度,以作为第一评价结果;检测所述固体样品的表面特征参数来确定所述固体材料的腐蚀程度,以作为第二评价结果;分析所述环保气体在所述固体材料表面的吸附解离情况,并根据所述吸附解离情况,确定第三评价结果;通过所述第一评价结果、所述第二评价结果和所述第三评价结果判断所述环保气体与所述固体材料是否相容,能够对环保气体与固体材料的相容性进行系统地评价,提高相容性判断的准确度。
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公开(公告)号:CN113608079A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110744843.2
申请日:2021-06-30
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广州供电局
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开一种绝缘气体的绝缘性能分析方法,通过分别测量稍不均匀电场和极不均匀电场下的待测绝缘气体的击穿电压,得到第一击穿电压和第二击穿电压;根据所述第一击穿电压和所述第二击穿电压,计算待测电场变化敏感系数;根据所述待测电场变化敏感系数与预先获取的参考电场变化敏感系数,对所述待测绝缘气体进行绝缘性能分析。本发明还公开了绝缘气体的绝缘性能分析装置、设备及存储介质,能够通过测量待测绝缘气体在稍不均匀电场以及极不均匀电场下的击穿电压,来确定待测绝缘气体对电场变化的敏感系数,进而结合预先获取的SF6气体对电场变化的敏感系数,得到待测绝缘气体对电场变化的敏感程度,对待测绝缘气体的绝缘性能进行分析。
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公开(公告)号:CN113567813A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110672607.4
申请日:2021-06-17
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种SF6环保替代气体的气固绝缘相容性检测方法,所述方法包括:采用酒精对密封材料、夹具以及密封罐进行擦拭,除去表面所含杂质,并将密封材料、夹具以及密封罐置于室温下干燥12h;将干燥后的密封材料放入夹具之间夹紧,放入密封罐中,并锁紧密封罐;对锁紧后的密封罐进行三次抽真空处理;将SF6环保替代气体充入密封罐中,当密封罐内气压达到0.2MPa后,将密封罐放入恒温箱中进行热加速老化实验;在达到预设的加速老化时间后,将密封罐取出并室温静置16h以上,再把密封材料从密封罐中取出,进行表面形貌表征以及力学性能测试;把SF6环保替代气体从密封罐中抽出进行气体组分分析。本发明实施例能够全面、合理地评估气体与橡胶之间的相容性。
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公开(公告)号:CN113150487A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110168458.8
申请日:2021-02-07
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广州供电局
Abstract: 本发明公开了一种热塑性屏蔽材料制备方法,属于电力电缆技术领域。该方法包括以下步骤:将乙烯丙烯嵌段共聚聚丙烯加入有机溶剂中,加热后添加抗氧化剂,搅拌至乙烯丙烯嵌段共聚聚丙烯完全溶解;将炭黑和石墨烯加入上述同种有机溶剂中,添加偶联剂后超声,得到炭黑‑石墨烯分散液;然后将炭黑‑石墨烯分散液加入到聚丙烯溶液,搅拌后添加萃取剂,然后抽滤,抽滤所得固体真空烘干;最后挤出造粒,得到热塑性屏蔽材料。本发明采用超声分散填料,有效建立导电网络,降低热塑性屏蔽材料的渗流阈值,增强导电性。
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公开(公告)号:CN109507553B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201811474027.9
申请日:2018-12-04
Applicant: 武汉大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及气体绝缘介质电气设备的绝缘状态在线监测技术,具体涉及一种新型气体绝缘介质应用可行性三维度评定方案,根据实际工程运用需要满足的条件,得到新型气体绝缘介质的绝缘性能、理化性能、安全性能三个维度的评定方向及各个维度下的量化指标,分配权重并对各量化指标打分最终在各新型气体绝缘介质中得到一个或几个的SF6替代气体的较优选择。该评定方法解决了由于潜在气体绝缘介质种类繁多、实际使用时涉及因素较多导致对各类气体进行研究时重复性工作以及产生无用功而耗费大量的人力财力的问题。设计科学,针对性较强,经过综合、严密的计算后得到各个新型气体绝缘介质的综合得分,选出最有潜力的SF6替代气体。
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