一种输电线路绝缘子带电检测方法

    公开(公告)号:CN106383274A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610808169.9

    申请日:2016-09-08

    CPC classification number: G01R29/14

    Abstract: 本发明公开了一种输电线路绝缘子带电检测方法,可以快速、便捷的对绝缘子定位和准确的检测绝缘子。本发明通过对待测绝缘子串伞裙边沿的电场数值进行测量,获得电场序列;对电场序列求局部电场极小值并对极小值按顺序标号,极小值序号就是绝缘子伞裙序号;以极小值序号为横坐标,极小值为纵坐标,绘制出电场分布曲线,进而利用现有的电场法诊断技术判断绝缘子是否存在导通性缺陷。本发明通过局部电场极小值识别绝缘子伞裙,为电场法所使用的轴向电场曲线提供了被测点位置信息,克服了现有电场法检测仪不能准确识别绝缘子伞裙的不足;将极小值电场作为绝缘子特征电场,绘制出的电场分布曲线则更加准确可靠地检测缺陷绝缘子。

    一种变压器绕组径向变形模拟试验平台

    公开(公告)号:CN105526835A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201510643965.7

    申请日:2015-10-08

    Abstract: 本发明属于一种变压器绕组变形试验研究平台,特别是关于油浸式电力变压器绕组径向变形的物理模拟平台。现有的实验室绕组变形试验平台,均是通过对变压器绕组进行处理来模拟现场绕组变形的,而变压器油箱和铁心保持不变,对绕组进行简单移位、接入电容器、短路线匝等处理,不够灵活、准确,难以方便地模拟各种形状、位置、范围的变形,而且在更换变形部位、电容器等操作时,需将绕组从油箱中取出,非常麻烦。本发明通过将绕组径向变形造成的分布电容变化转化为油箱变形造成的分布电容变化,改变变形块(6)的位置,相当于改变了绕组变形的部位、或者改变了绕组变形的范围和变形程度,简便地达到了模拟绕组径向变形的效果。

    一种利用变压器套管测算变压器入侵雷电压波形的方法

    公开(公告)号:CN103454480B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201310346846.6

    申请日:2013-08-09

    Abstract: 本发明提供一种利用变压器套管测算变压器入侵雷电压波形的方法,包括:S1:在实验室与被测变压器同型号的变压器套管上,按照冲击耐压试验国家标准对变压器套管施加雷电冲击电压波,测量流过变压器套管末屏接地线上的电流波形i(t)和施加在套管上的雷击冲击电压波形u(t);S2:求取变压器套管的转移阻抗S3:记录电流传感器测量得到的套管末屏接地线上流过的电流波形i1(t);S4:根据公式U1(jω)=Z(jω)*I1(jω)计算得到U1(jω),根据求得的U1(jω)求得被测变压器的入侵雷电压波形u1(t)。本发明提供的利用变压器自身高压套管反推入侵雷电压的方法,操作简单,易于实施,能够获取入侵雷电压的真实的幅值和波形,为变电站提供更加准确的防雷参数,提高变电站的防雷水平。

    一种变压器套管末屏接地线电流信号监测传感器

    公开(公告)号:CN105137152A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510515525.3

    申请日:2015-08-21

    Inventor: 程养春 胡涛

    Abstract: 一种变压器套管末屏接地线电流信号监测传感器,由导电杆1、底座2、底部防水密封圈3、线圈4、线圈5、线圈6、外壳7、防水帽8、导电圆盘9、顶部防水密封圈10、BNC接头11、BNC接头12、BNC接头13组成;线圈4、线圈5和线圈6并排套在导电杆1上,共用外壳7。导电杆1为圆柱形,外壳7为圆筒形,两者构成同轴圆柱结构;底座2为圆柱体,与导电杆形成同轴圆柱结构,能无畸变传输1MHz-40MHz范围的高频信号,体积小、适应性强。

    高压输电线路动态输送容量测算系统及方法

    公开(公告)号:CN102313853B

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201110219909.2

    申请日:2011-08-02

    Abstract: 一种高压输电线路动态输送容量测算系统,包括:一段设在输电线路附近的参考导线,其方向与输电线路平行;参考导线和输电线路都各设有自己的温度传感器连接有参考导线无线发送模块,各温度传感器以一定的时间间隔测量参考导线和输电线路的温度,各无线发送模块随即将温度发出;一计算机,接受数据并进行计算,得出导线的实时允许载流量。本发明能在不利用日照辐射传感器的情况下对日照辐射量进行代换而计算输电线路的允许载流量。它利用暂态热平衡公式方程组来求解热传递系数,并在此基础上利用稳态热平衡公式计算输电线路的实时允许载流量。本发明操作简便,劳动强度小,能够省去日照辐射传感器的使用,有利于成本的降低。

    一种利用变压器套管测算变压器入侵雷电压波形的方法

    公开(公告)号:CN103454480A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310346846.6

    申请日:2013-08-09

    Abstract: 本发明提供一种利用变压器套管测算变压器入侵雷电压波形的方法,包括:S1:在实验室与被测变压器同型号的变压器套管上,按照冲击耐压试验国家标准对变压器套管施加雷电冲击电压波,测量流过变压器套管末屏接地线上的电流波形i(t)和施加在套管上的雷击冲击电压波形u(t);S2:求取变压器套管的转移阻抗S3:记录电流传感器测量得到的套管末屏接地线上流过的电流波形i1(t);S4:根据公式U1(jω)=Z(jω)*I1(jω)计算得到U1(jω),根据求得的U1(jω)求得被测变压器的入侵雷电压波形u1(t)。本发明提供的利用变压器自身高压套管反推入侵雷电压的方法,操作简单,易于实施,能够获取入侵雷电压的真实的幅值和波形,为变电站提供更加准确的防雷参数,提高变电站的防雷水平。

    一种UHF传感器灵敏度检测的方法

    公开(公告)号:CN103439676A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310343781.X

    申请日:2013-08-08

    Abstract: 本发明提供一种UHF传感器灵敏度检测的方法,包括:S1,制作缺陷模型,将缺陷模型放入SF6气体中,施加交流电压并测量所述缺陷模型产生的平均放电量,记录平均放电量为设定值时施加的交流电压值;S2,将缺陷模型放置在GIS内部,施加S1中记录的交流电压,使缺陷模型产生放电,发射出局部放电信号;S3,用安装在GIS上的UHF传感器检测局部放电信号;UHF传感器与局部放电检测仪相连,若局部放电检测仪采集到的数据能够显示出缺陷模型的存在,则表明被测UHF传感器的灵敏度达到设定值水平。本发明提供的一种GIS用UHF传感器灵敏度检测的方法,用特制的局部放电模型取代脉冲信号发生器和UHF天线,产生脉冲电磁波,能够更加准确的确定UHF传感器的灵敏度。

    一种高压输电线路导线动态增容用环境温度测量方法

    公开(公告)号:CN102818643A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201210239690.7

    申请日:2012-07-11

    Abstract: 一种高压输电线路导线动态增容用环境温度测量方法,包括以下步骤:S1均匀安装至少4个环境温度传感器于高压输电线路导线横截面上的周围,所述各环境温度传感器与高压输电线路导线保持距离在10cm~15cm范围内;S2在所述的各环境温度传感器外罩上防辐射罩;S3所述的各环境温度传感器同时测量环境温度,比较各环境温度传感器测量结果的大小并选取最小者作为高压输电线路导线所在处的动态增容用环境温度测量值。本发明创造性地将多个环境测温装置安装于输电线路导线上并通过比较传感器输出求取最小值来获得环境温度测量值,不但与导线温度测量点同处一个环境,而且避开了导线温度的影响。

    高压输电线路输电导线最大载流容量检测方法

    公开(公告)号:CN102778619A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210241267.0

    申请日:2012-07-11

    Abstract: 一种高压输电线路输电导线最大载流容量检测方法,包括如下步骤:S-1)在所述输电导线附近架设一根参考导线,要求参考导线与输电导线平行设置且间隔一定距离,所述参考导线的直径和表面状况与输电导线保持一致,并使两者受到同样的日照辐射;S-2)在参考导线上加载电流使其发热并测量温度达到70ºC时的电流值Ij,将所述电流值Ij传回变电站;S-3)变电站的主机接收上述电流值Ij并根据输电导线和参考导线间的电流比例关系计算输电导线的实时最大载流容量。本发明的方法不需测量环境温度和日照强度,不存在公式(5)和公式(7)产生的误差,因此计算结果的准确度较高;本发明计算输电导线70ºC时的最大载流量,保证输电导线的弧垂在安全范围内。

    用于输电线路的光纤光栅监测系统

    公开(公告)号:CN101701859B

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200910237747.8

    申请日:2009-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于输电线路的光纤光栅监测系统,包括:光纤光栅传感模块、传输模块和计算模块,其中光纤光栅传感模块,用于接收由传输模块传来的第一光信号,并将第一光信号反射后的第二光信号经传输模块传输到计算模块;传输模块,用于传输第一光信号和第二光信号;计算模块,用于根据第二光信号相对于第一光信号的中心波长变化获取输电线路所承受的拉力和倾角,并根据拉力和倾角得到输电线路的覆冰量。

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