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公开(公告)号:CN101017965A
公开(公告)日:2007-08-15
申请号:CN200710037563.8
申请日:2007-02-14
申请人: 上海市电力公司超高压输变电公司
IPC分类号: H02B13/035 , H02B13/045 , C09K3/12
摘要: 本发明属于电器设备领域,尤其系对SF6气体绝缘电力设备存在泄漏的一种封堵技术。其特征在于,在聚氨酯混入纳米粉末填料再与聚丙烯酸酯进行混合形成混和料(1)涂敷于泄漏部(3)的表面,待混和料(1)部分吸干,硬度达70±5%后,在混和料(1)的表面再涂敷由聚氨酯与聚丙烯酸酯混合形成的封堵料(2)。根据泄漏部(3)被粘接面选用Al2O3/10或SiO2/10纳米粉末。所述混和料(1)中的基体材料、固化剂和纳米粉末填料的配置重量比为1∶1∶0.1,封堵料(2)中基体材料与固化剂的配置重量比例为,1∶1。本技术方案混和料和封堵料分两次涂敷、两次吸干,克服和解决了带气体状态下的封堵难题,既便于操作又有较好效果,可广泛用于其它电气、电子,特别是存在外泄气体的封堵场合。
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公开(公告)号:CN101800419B
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN200910195211.4
申请日:2009-09-07
申请人: 上海市电力公司超高压输变电公司 , 上海交通大学
摘要: 一种单相自适应重合闸及其实现方法,包括:高频脉冲源、模拟电容式电压互感器的分压电容、模拟超高压输电线路的高压线、数字示波器、自耦调压变、高压发生器、模拟接地放电的球隙电极和电阻。所述高频脉冲源为小型纳秒级电压脉冲发生器,从电容式电压互感器的末端接入,脉冲频率宽度为50~300Hz,幅值为0~1000V,脉宽为10ns。此脉冲信号在超高压线路上传输,遇单相接地故障后,由于接地阻抗与线路阻抗的不匹配,在故障点发生反射;并在电容式电压互感器的末端测量此脉冲的反射信号,根据此反射信号提取瞬时性和永久性故障相应的特征,以此判断故障性质。本发明方法比较新颖,设计合理,实施容易,在电力系统继电保护领域具有广泛的推广研究价值。
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公开(公告)号:CN101800419A
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN200910195211.4
申请日:2009-09-07
申请人: 上海市电力公司超高压输变电公司 , 上海交通大学
摘要: 一种单相自适应重合闸及其实现方法,包括:高频脉冲源、模拟电容式电压互感器的分压电容、模拟超高压输电线路的高压线、数字示波器、自耦调压变、高压发生器、模拟接地放电的球隙电极和电阻。所述高频脉冲源为小型纳秒级电压脉冲发生器,从电容式电压互感器的末端接入,脉冲频率宽度为50~300Hz,幅值为0~1000V,脉宽为10ns。此脉冲信号在超高压线路上传输,遇单相接地故障后,由于接地阻抗与线路阻抗的不匹配,在故障点发生反射;并在电容式电压互感器的末端测量此脉冲的反射信号,根据此反射信号提取瞬时性和永久性故障相应的特征,以此判断故障性质。本发明方法比较新颖,设计合理,实施容易,在电力系统继电保护领域具有广泛的推广研究价值。
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公开(公告)号:CN102072762A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN200910199100.0
申请日:2009-11-20
申请人: 上海市电力公司超高压输变电公司
摘要: 一种脉冲注入式线路舞动在线监测方法,本发明属于电力系统架空输电线路在线监测领域,涉及一种基于脉冲注入的电力系统架空输电线路在线监测的研究方法,主要包括:从电容式电压互感器的末端注入一10ns的脉冲信号,此脉冲信号在超高压线路上进行传输,当线路随风发生低频的舞动时,线路的电容发生改变,继而波阻抗发生了变化,导致沿线路的脉冲信号会发生相应的波动现象,根据这种信号波动我们可以判断出线路舞动的位置、舞动频率、舞动幅值等。该研究方法比较新颖,设计合理,实施容易,在电力系统架空输电线路在线监测领域具有广泛的推广研究价值。
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公开(公告)号:CN201515220U
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200920209285.4
申请日:2009-09-07
申请人: 上海市电力公司超高压输变电公司 , 上海交通大学
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 一种单相自适应重合闸,包括:高频脉冲源、模拟电容式电压互感器的分压电容、模拟超高压输电线路的高压线、数字示波器、自耦调压变、高压发生器、模拟接地放电的球隙电极和电阻。所述高频脉冲源为小型纳秒级电压脉冲发生器,从电容式电压互感器的末端接入,脉冲频率宽度为50~300Hz,幅值为0~1000V,脉宽为10ns。此脉冲信号在超高压线路上传输,遇单相接地故障后,由于接地阻抗与线路阻抗的不匹配,在故障点发生反射;并在电容式电压互感器的末端测量此脉冲的反射信号,根据此反射信号提取瞬时性和永久性故障相应的特征,以此判断故障性质。本实用新型方法比较新颖,设计合理,实施容易,在电力系统继电保护领域具有广泛的推广研究价值。
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