一种GIS耐压试验装置
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    发明公开

    公开(公告)号:CN105974280A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610300694.X

    申请日:2016-05-09

    IPC分类号: G01R31/12

    CPC分类号: G01R31/1254

    摘要: 本发明公开了一种GIS耐压试验装置,包括移相变压器、调压器、试验变压器、阻尼电阻、调感电抗器、分压器和控制保护装置;所述控制保护装置用于接收试验电压和参考电压并分别与移相变压器和调压器连接;所述调压器与移相变压器连接;所述调压器与试验变压器连接;所述分压器与试验变压器连接;所述分压器与控制保护装置连接;所述分压器与待测试间隔并连接。本发明提供的GIS耐压试验装置,利用移相变压器对运行电压和试验电压相位进行实时动态调节,使试验电压与运行电压的相位差最小,从而确保断口电压最低,实现在相邻部分不停电条件下对扩建或检修间隔进行耐压试验。

    一种基于电光效应的非接触式过电压传感器的壳体装置

    公开(公告)号:CN105606866A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510846741.6

    申请日:2015-11-27

    IPC分类号: G01R15/00 G01R19/165

    摘要: 一种基于电光效应的非接触式过电压传感器的壳体装置,包括用于放置电容分压单元和光电传感单元的放置箱和整机箱,所述电容分压单元引出电压信号至光电传感单元,所述光电传感单元中的光纤设置在光纤槽内,所述放置箱和整机箱均由导电材料制成,所述电容分压单元设置有感应金属板和低压臂电容,所述感应金属板设置于放置箱的开口上,所述放置箱设置于整机箱内,整机箱上还设置有绝缘体制成的箱盖。本装置中的放置箱和整机箱能够对传感器起到基础的防护作用,不仅可以减震,还可以在很大程度上减少由于意外事故造成的冲击等外界因素而直接导致传感器中某个单元被破坏而失效。

    一种考虑地形影响的UHVDC线路地面三维合成电场计算方法

    公开(公告)号:CN105354438A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510909611.2

    申请日:2015-12-09

    IPC分类号: G06F19/00

    CPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明提供的一种考虑地形影响的UHVDC线路地面三维合成电场计算方法,包括如下步骤:S1.首先将复杂地形简化成起伏形式的三维地面,建立三维合成电场计算模型;S2.选定地面任意一个计算点,利用矩量法所求的三维标称电场确定从该点回到导线表面的电力线;S3.设定输电导线表面的电荷密度初值,并求出从输电导线表面起且沿电力线的空间各点的电荷密度和标量函数;S4.更新导线表面电荷密度,直至空间电荷密度平均值满足限定条件;S5.根据求得的电荷密度和标量函数计算复杂地面处的三维合成电场。本发明基于Deutecsh假设原理并结合矩量法,在计算过程考虑了复杂地形对三维合成电场的影响,可以实现特高压直流输电线路途经复杂地形时的电磁环境评估。

    输变电设备三维状态评价及检修策略

    公开(公告)号:CN105184664A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510466258.5

    申请日:2015-07-31

    IPC分类号: G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种输变电设备三维状态评价及检修策略,首先,依据现有输变电设备状态评价导则对设备状态进行评价;再根据层次分析法对输变电设备所处环境进行评价;然后根据层次分析法对设备重要性进行评价;最后建立三维评价模型,得到输变电设备状态的最终评价结果。本发明提供了输变电设备重要性及环境对输变电设备状态影响的评判算法,充分考虑了输变电设备自身的状态、运行环境的状态、电网和社会环境的状态,对设备检修计划进行全面评估,实现设备检修计划的合理性。

    基于非线性方程求解模型式的视电阻率计算方法

    公开(公告)号:CN104777516A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510178013.2

    申请日:2015-04-15

    IPC分类号: G01V3/08

    摘要: 本发明公开了一种基于非线性方程求解模型式的视电阻率计算方法,首先构建以瞬变电磁中心回线装置下二次中心垂直磁场响应表达式为基础的非线性方程,选择样本训练函数,以非线性方程的函数为输入、变量为输出,由实际测量值进行初步计算;然后构建求解函数;构建非线性方程模式下的神经网络结构;再根据不同的测量特点,将计算结果导入训练好的神经网络结构中,进行仿真得到实测数据;根据设置的参数,带入计算值得到实测数据对应的视电阻率值。本发明简化了计算视电阻率的核心步骤,易于编程,解决视电阻率多值或假值问题,避免对电性参数的模糊反映,且能快速的实现瞬变电磁实测数据的处理,对瞬变电磁快速成像提供较好的视电阻率计算基础。