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公开(公告)号:CN113406392B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202110667519.5
申请日:2021-06-16
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种电缆缓冲层烧蚀过程电阻测量装置,涉及输变电设备技术领域,包括烧蚀屏蔽箱、旋转支架、电极片、探针接头、接地底座、测量回路单元和工频电压回路单元;旋转支架贯穿烧蚀屏蔽箱顶壁,旋转支架与蚀屏蔽箱顶壁转动连接,旋转支架底端分别设有探针接头和电极片;接地底座位于烧蚀屏蔽箱底壁,电缆缓冲层位于接地底座上,电极片的一端通过导线与工频电压回路单元连接,旋转支架往下移动致使探针接头或电极片与电缆缓冲层接触;测量回路单元与探针接头连接。本发明还提供采用上述装置的电阻测量方法。本发明的优点:结构简单,可以在电缆缓冲层高压烧蚀模拟和电阻测量中快速切换,获得电缆缓冲层烧蚀过程中各阶段电阻变化参数。
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公开(公告)号:CN113406392A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110667519.5
申请日:2021-06-16
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种电缆缓冲层烧蚀过程电阻测量装置,涉及输变电设备技术领域,包括烧蚀屏蔽箱、旋转支架、电极片、探针接头、接地底座、测量回路单元和工频电压回路单元;旋转支架贯穿烧蚀屏蔽箱顶壁,旋转支架与蚀屏蔽箱顶壁转动连接,旋转支架底端分别设有探针接头和电极片;接地底座位于烧蚀屏蔽箱底壁,电缆缓冲层位于接地底座上,电极片的一端通过导线与工频电压回路单元连接,旋转支架往下移动致使探针接头或电极片与电缆缓冲层接触;测量回路单元与探针接头连接。本发明还提供采用上述装置的电阻测量方法。本发明的优点:结构简单,可以在电缆缓冲层高压烧蚀模拟和电阻测量中快速切换,获得电缆缓冲层烧蚀过程中各阶段电阻变化参数。
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公开(公告)号:CN112881877A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110203330.0
申请日:2021-02-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本申请公开了一种高压绝缘老化状态的评估方法及系统。其中,该方法包括:确定高压电缆的各个输入参数;根据载流量、平均负荷电流、环境平均温度以及电缆导体的额定工作温度,确定电缆导体温度;根据电缆导体温度、服役年限以及电缆导体的额定工作温度,确定电缆在累计温度效应下的等效运行年限,并根据服役年限以及等效运行年限,确定电缆老化运行年限;根据家族缺陷影响因数、历史故障影响因数、服役年限影响因数、负荷情况影响因数值、敷设方式影响因数、运行环境影响因数以及电缆老化运行年限,确定电缆等效运行时间;通过电缆等效运行时间,对电缆的高压绝缘老化状态进行评估。
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公开(公告)号:CN112326723A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011042594.4
申请日:2020-09-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司丹东供电公司
摘要: 本发明提供了一种测量交联聚乙烯材料受热历史温度的方法,包括:对交联聚乙烯样品进行第一次升温,获取所述第一次升温过程中的温度和热流数据;将所述交联聚乙烯样品从所述第一预设温度降温至第二预设温度;对交联聚乙烯样品进行第二次升温,并获取该升温过程中的温度和热流数据;对两次升温过程中的温度和热流数据进行处理,得到两次升温过程中的热流对温度导数曲线,并据此确定所述交联聚乙烯样品的受热历史温度。本发明中,通过对单个交联聚乙烯样品进行两次升温,即可根据两次升温过程中的热流对温度导数曲线确定联聚乙烯样品的受热历史温度,减少了测量次数和所需样品数量,简化了数据处理过程,可以快速地确定交联聚乙烯材料受热历史温度。
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公开(公告)号:CN110672644A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910831033.3
申请日:2019-09-04
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 南瑞集团有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及电工检测技术领域,更具体地说,涉及电缆缓冲层状态评价方法及系统,所述方法包括:获取被测电缆的透视图;根据被测电缆的透视图,计算得到被测电缆的脱离长度;所述脱离长度为:被测电缆中波纹铝保护套与缓冲层实际脱离的长度;根据被测电缆的参数,计算得到被测电缆的允许距离;所述允许距离为:被测电缆中波纹铝保护套与缓冲层被允许脱离的长度;对比被测电缆的脱离长度和允许距离,得到被测电缆的评价结果。本发明能够直观、准确地对缓冲层状态进行评价。
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公开(公告)号:CN110661110A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201810693659.8
申请日:2018-06-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司 , 北京电力经济技术研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种复合材料接地模组及其制作模具,所述模组包括依次通过连接线连接的数目大于等于2的接地模块;所述接地模块包括金属骨架和包覆所述金属骨架的复合层;所述金属骨架的两端分别贯穿所述复合层且设有连接孔。本发明提供的技术方案,将金属骨架和复合层形成的接地模块依次连接形成接地模组,复合层的吸湿性和粘合性都比金属好,与土壤粘合的密实性也优于金属,进而降低了接地模组与土壤间的接触电阻和接地模组的接地电阻;且复合材料能够对金属起到保护作用,避免了金属的腐蚀,增加了接地模组整体的耐腐蚀性,大大提高了其使用寿命。
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公开(公告)号:CN110514971A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910831156.7
申请日:2019-09-04
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网天津市电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及电工检测技术领域,更具体地说,涉及充油电缆终端绝缘状态现场检测系统及方法。所述系统包括:传感单元,用于针对被测充油电缆终端内部状态进行测量,生成状态信息;测量杆,用于将传感单元伸入充油电缆终端内部;信息处理器,用于针对传感单元生成的状态信息进行分析处理,得到分析结果;所述传感单元安装在测量杆上,与信息处理器相连。本发明能准确地针对充油电缆终端绝缘状态进行检测,并且检测效率高。
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公开(公告)号:CN110208336A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910513769.6
申请日:2019-06-14
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01N27/22
摘要: 本发明涉及一种电缆环氧泥密封性能检测装置及其检测方法,该装置包括内侧金属电极(3)、外侧金属电极(5),所述内侧金属电极(3)和外侧金属电极(5)分别设置在电缆终端与接头的电缆环氧泥(4)的内侧和外侧,所述外侧金属电极(5)用于电容量或泄露电流的测量实现电缆环氧泥密封性能检测功能。该方法是测量环氧泥的电容量或泄漏电流并与测量的正常电缆环氧泥的电容量或泄漏电流进行比较,如果发现环氧泥电容量变化异常或泄漏电流变化异常即可判断环氧泥密封性能。本发明利用环氧泥固化不均造成的环氧泥电容量及泄漏电流变化的特点,实现电缆终端与接头的电缆环氧泥固化程度以及密封的检测功能,具有准确可靠且易于实现等特点。
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公开(公告)号:CN109581011A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811583961.4
申请日:2018-12-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司
摘要: 本发明公开了一种能够承受直流高电压的直流大电流发生装置,包括:电动机,通过绝缘传动带与发电机相连接,用于将产生的机械能通过绝缘传动带带动发电机,以使得发电机产生三相交流电;整流器,分别与发电机和待测试品相连接,整流器与发电机共同置于金属法拉第笼内,用于对三相交流电进行整流,以获取直流大电流并输出到待测试品;绝缘平台,用于承载整流器、发电机和金属法拉第笼,以使得发电机、整流器和待测试品处于高压等电位。本发明中电动机与发电机之间通过绝缘皮带实现了高压的绝缘隔离;将发电机和整流器置于金属法拉第笼后置于绝缘平台上,使其处于高压等电位并对地绝缘,从而可以承受直流高压,为直流大电流实验系统实验提供了支撑。
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公开(公告)号:CN103645425B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310573995.6
申请日:2013-11-15
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种高压电缆绝缘缺陷局部放电在线监测诊断方法,从时域波形特征、谱图分布差异、分离谱图分析等角度,分析获取到的各种实际制作典型缺陷的局放数据,建立各种缺陷的放电数据库和对比库。利用高压电缆局放检测系统,应用三相幅值关系图谱、三频段幅值关系图谱等信号分离技术,分析脉冲电流波形参数特征值综合信息,形成现场测量数据的放电累积谱图和同类特征脉冲放电簇,最后与各种缺陷的放电数据库进行对比,从而判断现场运行的电缆线路是否有绝缘缺陷。该方法能够解决目前电缆设备绝缘缺陷局部放电在线监测诊断难的问题,并且还能够提高高压电缆绝缘缺陷局部放电检测诊断的准确度和灵敏度。
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