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公开(公告)号:CN209123617U
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201821500819.4
申请日:2018-09-13
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种SF6分解产物检测试验装置及其尾气回收装置,SF6分解产物检测试验的尾气回收装置,包括:输送管路,输送管路的入口与样品池的出口导通,样品池用于盛放SF6气体,且SF6气体能够在样品池内发生反应产生尾气;尾气回收瓶,尾气回收瓶的入口与输送管路的出口导通;开关阀,开关阀安装在输送管路上,用于控制尾气回收瓶与样品池的通断。在样品池内的SF6气体反应时,将开关阀关闭;当样品池内的SF6气体反应结束后,开启开关阀,将样品池内的尾气顺着输送管路收集到尾气回收瓶内,避免尾气直接排放到大气中,对空气造成污染,对实验人员造成伤害。
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公开(公告)号:CN209962889U
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201921400792.6
申请日:2019-08-27
申请人: 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 保定市恒信达电气有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01H3/02
摘要: 本实用新型公开了一种便携式环网柜遥控电转装置。该装置包括遥控器、固定装置、电操机构和电源盒,固定装置包括固定杆、电操机构位置调节模块、吸盘连接杆和吸盘,所述电操机构位置调节模块呈口字型结构,所述电操机构位置调节模块通过螺栓固定在所述固定杆上,固定杆的上下两侧表面设置有多个均匀排布的安装孔,吸盘连接杆的一端设置有螺纹部,螺纹部穿过所述安装孔并通过锁紧螺母固定在所述固定杆上,吸盘连接杆的另一端安装有吸盘,吸盘将所述电操机构吸附在环网柜表面,电操机构位置调节模块与减速器焊接连接。本实用新型提供的便携式环网柜遥控电转装置,具备遥控电动操作功能,该装置轻便、易携带、兼容性广、便于安装拆卸。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209280879U
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201822192651.1
申请日:2018-12-25
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本实用新型提供一种基于非接触式传感器的断路器带电测试系统及断路器,该测试系统,包括:控制器,与所述控制器连接的非接触式电场传感器、非接触式电流传感器、第一通讯装置;所述非接触式电场传感器,用于获取断路器所连接的线路的电场信息;所述非接触式电流传感器,用于获取断路器所在的二次侧的电流波形;所述第一通讯装置,用于连接非接触式位移传感器;所述非接触式位移传感器设置于所述断路器的传动机构,用于获取所述断路器的传动机构的动作信息。本实用新型提供的测试系统,通过直接连接设置于断路器的非接触式位移传感器,相对现有技术中,需要重新装置位移传感器的方式,提供断路器试验测试效率,降低了安装成本。
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公开(公告)号:CN209399923U
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201822197094.2
申请日:2018-12-25
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01B7/30
摘要: 本实用新型提供一种基于涡流效应的角位移传感器,包括:磁尺、检测电路,与所述检测电路连接的读取磁头;所述磁尺整体呈圆盘状,沿所述磁尺的外周设有N个子磁铁,其中,N为大于1的整数;N个所述子磁铁尺寸相同,同极性端相接成环状;所述磁尺中心设有用于与待测转轴固定的连接装置;所述读取磁头设于所述磁尺的外周,用于读取当所述磁尺转动时所述磁尺外周的磁性变化信息。本实用新型提供的传感器,采用读取磁头的方式读取自主设计的圆盘磁尺,进而可以根据磁场的强弱周期变化,知道转动的角度,其结构为角位移的处理得出提供了硬件基础,而且其磁尺与读取磁头采用分离式设计,不会因为摩擦而耗损,能够安装方便,经久耐用。
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公开(公告)号:CN208921623U
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201821503824.0
申请日:2018-09-13
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N21/65
摘要: 本实用新型公开了一种气体样品池及拉曼光谱检测平台,气体样品池包括:管体,管体上开设有进气口和排气口,用于样品的输入和输出,进入管体的光线能够与样品产生拉曼散射光;贵金属层,贵金属层设置在管体内壁上。使用其进行样品的拉曼光谱检测时,将被测的样品从管体的进气口输入到管体内,由于管体的内壁设置有贵金属层,在贵金属层表面局域光电场增强所引起物理增强和以电荷转移学说为中心的化学增强效应联合作用下,使被测样品的拉曼信号强度显著增强。因此,本实用新型公开的气体样品池能够增强拉曼光谱。
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公开(公告)号:CN208780790U
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201821233217.7
申请日:2018-08-01
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本申请提供了一种有载分接开关状态监测装置,包括:与有载分接开关连接,将特征信号转换为电压信号,并将电压信号发送至数据采集转换装置的传感测量装置;与传感测量装置连接,将电压信号转换为数字信号,并将数字信号发送至信号处理装置的数据采集转换装置;与数据采集转换装置连接,对数字信号进行处理得到处理数据,并将处理数据发送至以太网处理器的信号处理装置;与信号处理装置连接,对处理数据进行分析得到分析结果的以太网处理器。该装置能够非介入性地监测有载分接开关状态,实现对有载分接开关的故障诊断。
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公开(公告)号:CN108535612B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201810315827.X
申请日:2018-04-10
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供一种SF6绝缘套管绝缘检测数据库构建方法及其检测方法、装置,该方法包括:获取预设温度下,预设频率范围内不同老化程度的SF6绝缘套管的介电频谱数据;根据所述介电频谱数据,分析得到符合HN模型公式的对应的拟合参数组;建立所述不同老化程度的SF6绝缘套管在所述预设温度下与所述拟合参数组的对应关系,得到SF6绝缘套管绝缘检测数据库;其中,所述预设温度在预设温度范围内均匀分布,所述不同老化程度的SF6绝缘套管包括:绝缘废弃临界点的SF6绝缘套管。本发明构建的检测数据库存有不同老化程度SF6绝缘套管的拟合参数组,能够有利于进一步运用该数据库,对SF6绝缘套管进行绝缘检测。
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公开(公告)号:CN105427190B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201510909603.8
申请日:2015-12-09
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开一种复杂地形时UHVAC输电线路下方地面三维工频电场计算方法。首先将复杂地形简化成起伏形式的三维地面,建立计算模型;其次选定镜像面,并假定镜像地面延伸至起伏地面内;接着将带电导线离散成分段的线电荷,在非镜像地面内以正六边形蜂窝状形式设置离散点电荷,同时依据镜像原理设置相应的镜像电荷并建立三维电场积分数学模型的离散方程;然后选定基函数为分域脉冲函数,按照配点法选权函数并在每个积分域求内积,形成矩阵方程;接着,求解矩阵方程,利用所求电荷计算匹配点最大误差,直至满足要求;最后利用最优的离散电荷计算起伏地面的三维工频电场分布。本发明计算方法降低了计算难度,提高了计算效率,能够更好地满足实际工程需要。
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公开(公告)号:CN106021848B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201610288916.0
申请日:2016-05-04
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种特高压直流输电线路地面合成电场屏蔽分析方法,首先建立架设屏蔽线时合成电场计算模型;设置合成电场地面敏感点;基于矩量法计算架设屏蔽线地面敏感点的合成电场;然后判断地面敏感点的合成电场是否满足预设限值,如果不满足,则对屏蔽线的位置、根数进行优化调整,直至地面敏感点的合成电场满足预设限值;如果满足,则存储屏蔽线的初始根数及初始位置;循环重复在保证合成电场满足预设限值的条件下对屏蔽线的根数及位置开展进一步优化,最后,提出最优的屏蔽方法。本发明基于Deutecsh假设原理并结合矩量法,可以对特高压直流输电线路地面合成电场进行屏蔽效果分析与优化,可以为相关实际工程提供技术参考。
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公开(公告)号:CN104734721B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201510056702.6
申请日:2015-02-03
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 上海交通大学
IPC分类号: H03M1/66
摘要: 本发明公开了一种低功耗Radix‑4电荷重分配型DAC和切换方法,包括电容阵列、参考电压源、以及由数字信号控制以使参考电压源与电容接通或断开的切换开关,所述电容阵列中各电容大小权重的表达电路为四进制电路,所述参考电压源为三个;切换方法包括共模电平向下切换式和逐次逼近法;本发明低功耗Radix‑4电荷重分配型DAC及切换方法,输入数字信号控制切换开关,使参考电压源与电容接通或断开,从而使各电容上极板上电荷重新分配,并在输出端输出模拟信号,由于电容阵列中各电容大小权重为四进制,且参考电压源为三个,使得能通过更少的切换次数实现数模转换,从而降低了DAC切换功耗,同时所需电容更少,进而减小了DAC电路面积。
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