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公开(公告)号:CN112489901B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202011358439.3
申请日:2020-11-27
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 西安西电高压套管有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于直流穿墙套管用末屏引出装置,包括套管法兰与套管末屏,套管法兰上设有开口,还包括抽头绝缘子,抽头绝缘子固定在开口处,抽头绝缘子与套管末屏之间连接有引线,套管法兰上还设有抽头护盖,抽头护盖通过螺栓固定在套管法兰上,抽头护盖的内侧设有安装槽,安装槽内设有斜圈弹簧,抽头护盖固定在套管法兰上时,抽头绝缘子与斜圈弹簧接触,使抽头护盖通过斜圈弹簧与抽头绝缘子电连接。本发明通过设置的抽头绝缘子、斜圈弹簧、末屏护盖、密封胶皮,保障套管运行时末屏接地、绝缘和密封。同时安装简单,利于拆除末屏护盖对套管进行电气试验。
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公开(公告)号:CN114050532A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111105980.8
申请日:2021-09-22
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 西安西电高压套管有限公司
Inventor: 高锡明 , 韩晓东 , 夏谷林 , 冯鸫 , 张晋寅 , 韦晓星 , 陈晓东 , 潘志城 , 邓军 , 蔡希鹏 , 吕金壮 , 陈晓东 , 谢志成 , 张良 , 周海滨 , 刘青松 , 杨旭 , 訾长宏
Abstract: 本发明公开了一种800kV柔性直流穿墙套管,其包括套管内电容芯子、载流导体、户外复合绝缘子、户内复合绝缘子、第一法兰、户内端部结构和户外端部结构、均压环。电容芯子包覆在铝卷制管外部,以第一法兰为轴线形成非对称结构,户外侧电容芯子长度比户内侧电容芯子长;载流导体沿套管内电容芯子以及户外复合绝缘子、户内复合绝缘子的轴心设置,载流导体与铝卷制管接触位置设置有均压装置;户外复合绝缘子、户内复合绝缘子安装在第一法兰两侧,并与户内端部结构、户外端部结构一起形成完整密闭气室。本发明提供的800kV柔性直流穿墙套管具有气密性好、末屏接地牢固、热点温度低、局放量低、电场强度低、绝缘裕度大等优点。
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公开(公告)号:CN112489901A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011358439.3
申请日:2020-11-27
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 西安西电高压套管有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于直流穿墙套管用末屏引出装置,包括套管法兰与套管末屏,套管法兰上设有开口,还包括抽头绝缘子,抽头绝缘子固定在开口处,抽头绝缘子与套管末屏之间连接有引线,套管法兰上还设有抽头护盖,抽头护盖通过螺栓固定在套管法兰上,抽头护盖的内侧设有安装槽,安装槽内设有斜圈弹簧,抽头护盖固定在套管法兰上时,抽头绝缘子与斜圈弹簧接触,使抽头护盖通过斜圈弹簧与抽头绝缘子电连接。本发明通过设置的抽头绝缘子、斜圈弹簧、末屏护盖、密封胶皮,保障套管运行时末屏接地、绝缘和密封。同时安装简单,利于拆除末屏护盖对套管进行电气试验。
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公开(公告)号:CN114005623B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202111221571.4
申请日:2021-10-20
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本申请涉及一种电容式绝缘支撑装置。包括金属圆筒、金属法兰、橄榄形的绝缘支撑件、输电载流导体;金属法兰同轴设置于金属圆筒的内部,金属法兰的两端与金属圆筒的内侧壁固定连接,绝缘支撑件同轴设置于金属圆筒的内部,绝缘支撑件固定于金属法兰上,输电载流导体与绝缘支撑件同轴设置,并贯穿绝缘支撑件。通过在绝缘支撑件与输电载流导体之间同轴间隔设置多个圆筒状的电极板,并且设置每相邻两个圆筒状的电极板的高度的差值相等,以及根据每个电极板的高度来调整每个圆筒状电极板的径向半径,使得每个电极板的径向半径都满足相同的关系式。使得该装置内部的径向电容量相等,轴向场强相等。提高了该装置的稳定性。
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公开(公告)号:CN106383291B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201610852427.3
申请日:2016-09-26
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 西安西电避雷器有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种现场测试避雷器漏电流的试验接线装置,避雷器顶部装有均压环,包括安装于均压环一侧的绝缘杆、绝缘绳、测量屏蔽线、直流发生器和漏电流测试仪;所述绝缘绳通过绝缘杆的一支点与测量屏蔽线的中段相连接,所述测量屏蔽线的一端连接在任一设于避雷器的法兰上,其另一端与直流发生器的高压端连接,直流发生器的接地端通过光纤和漏电流测试仪连接。本发明还公开了一种现场测试避雷器漏电流的试验接线方法。本发明的目的在于提供一种现场测试避雷器漏电流的试验接线装置及方法,解决直流参考电压及0.75倍直流参考电压下漏电流数值偏差大的问题,保证了现场测试的准确度,同时接线简单,减少重复换线次数,测试速度提高3‑4倍。
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公开(公告)号:CN116130034A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211521912.4
申请日:2022-11-30
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
Abstract: 本申请涉及一种直流光纤绝缘子材料选型方法和装置。所述方法包括:获取各层待选绝缘材料的电气参数和结构参数;在根据电气参数、确认各层待选绝缘材料当前满足中部结构条件的情况下,基于直流光纤绝缘子的电压等级,处理电气参数和结构参数,得到各层待选绝缘材料所承担的实际场强;其中,中部结构条件用于表征直流光纤绝缘子的中部均匀电场分布要求;若实际场强小于待选绝缘材料的许用场强,则确认待选绝缘材料满足端部结构条件,将待选绝缘材料确认为直流光纤绝缘子内部的目标绝缘材料;端部结构条件用于表征直流光纤绝缘子的端部不均匀电场分布要求。本申请能够优化光纤复合绝缘子内部绝缘材料选型。
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公开(公告)号:CN113029478B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202110304897.7
申请日:2021-03-17
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G01M5/00
Abstract: 本发明公开了一种高压直流穿墙套管挠度计算及测量方法,涉及设备状态评估领域,将高压直流穿墙套管的中部穿墙部位作为唯一载重点,将所述高压直流穿墙套管的户外侧套管视为固定,将所述高压直流穿墙套管的户内侧套管视为悬空的悬臂梁;求取高压直流穿墙套管的端部最大挠度。本发明所提出的高压直流穿墙套管挠度计算及测量方法流程简单,便于推广应用,实现了对高压直流穿墙套管挠度的有效评估,为套管的安全运行决策提供有效的参考。
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公开(公告)号:CN115015383A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210530712.9
申请日:2022-05-16
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G01N29/04 , G01N29/14 , G01N23/046
Abstract: 本申请涉及一种干式套管的检测方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。该方法包括:对多个待检测干式套管试样进行超声扫描测试,确定第一扫描结果;第一扫描结果用于表示多个待检测干式套管试样中每个试样是否存在损伤;根据第一扫描结果,确定目标试样和目标试样的损伤区域;目标试样为多个待检测干式套管试样中存在损伤的试样;对损伤区域的断层处进行X射线扫描测试,得到第二扫描结果;第二扫描结果用于表示目标试样的损伤情况。该方案综合了超声扫描可以方便快速定位损伤位置和X射线扫描可以准确反映损伤程度的优点,因此能够达到快速定位损伤位置以及准确测得材料内部的损伤情况的技术效果。
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公开(公告)号:CN113125918B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110400935.9
申请日:2021-04-14
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G01R31/20
Abstract: 本发明公开了一种环氧胶浸纸套管电容芯体绝缘性能测试用样片制备方法,主要步骤包括:皱纹纸缠绕、环氧浸渍、真空固化、轴向切片、表面处理、表面电极喷涂等步骤,通过本方法制备出来的样片与真实套管电容芯体绝缘材料的等效性良好,因此测试结果与绝缘材料的真实绝缘性能更为接近。
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公开(公告)号:CN113742889A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110862328.4
申请日:2021-07-29
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种绝缘子的选型方法,绝缘子的选型方法包括获取在实际工况下配置绝缘子的实际负荷;配置绝缘子用于连接电力设备的一端为底端,配置绝缘子上远离底端的一端为顶端;选择目标绝缘子,并获取目标绝缘子的底端所受的总力矩及目标绝缘子的长度,由总力矩与目标绝缘子的长度的比值得到负荷比值;根据负荷比值得到目标绝缘子的最大运行负荷;其中,最大运行负荷与负荷比值呈正相关关系;若目标绝缘子的最大运行负荷大于或等于配置绝缘子的实际负荷,则选择该目标绝缘子。根据最大运行负荷选定的目标绝缘子能够有效保证其在运行过程中具有良好的机械特性,避免振动、顶端负载等应力叠加导致的故障,也进一步避免了开裂漏气等安全问题。
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