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公开(公告)号:CN114879111B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202111179601.X
申请日:2021-10-09
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种磁极,包括:励磁线圈,用于在电压信号的作用下产生电流,并基于所述电流产生磁场;导磁件,包覆于所述励磁线圈外侧,用于对励磁线圈产生的磁场进行调控,增强远离所述励磁线圈位置的磁场,以生成均匀磁场;其中,所述导磁件的剖面形状为C形,C形开口位于励磁线圈内侧,C形开口处形成的空腔为励磁室,励磁室内分布有所述导磁件生成的均匀磁场。本发明还提供了一种磁场发生装置和方法,包括:信号发生器产生预设频率的电压信号;功率放大器对所述电压信号进行功率放大;磁极根据经过功率放大的电压信号产生均匀磁场;本发明的磁场发生装置能够产生大尺寸、分布均匀、多频复合、幅值可调的磁场,装置结构简单,功能调节方便。
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公开(公告)号:CN119375458A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411656858.3
申请日:2024-11-19
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种少油类电力设备无线油状态监测装置。该监测装置包括:防护外壳底端具有开口;传感器基座以能够拆卸的方式设置在防护外壳的开口端,并且,所述传感器基座与所述防护外壳之间围设形成防护腔体;监测组件设置在所述传感器基座背向所述防护外壳的一侧,并且,一端设置在所述传感器基座上。本发明通过防护外壳和传感器基座对内部PCB板进行保护,并通过外部的监测组件插入少油类电力设备的内部,以对少油类电力设备内油域或气域状态进行数据采集,进而通过PCB板进行数据处理,以对少油类电力设备顶部油域关键参量进行监测,实现对中部无取油口或取油口狭小的少油类电力设备运行中油气进行监测。
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公开(公告)号:CN114112924B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202111601853.7
申请日:2021-12-24
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 一种采用绝缘材料探头的油中溶解气体原位监测装置,所述装置包括绝缘材料光声光谱探头、信号光纤、探测光纤、光源及信号处理模块、光纤穿墙法兰。所述绝缘材料光声光谱探头可设置与被测设备内部任意位置,通过光纤穿墙法兰与信号光纤、探测光纤相连,并通过信号光纤、探测光纤与光源及信号处理模块相连。所述绝缘材料光声光谱探头包括微型光声池、光声池固定架、光声池防护套、密封底板、固定底板、定位卡、激发光纤插针、探测光纤插针及中空纤维脱气单元。本发明可实现油中溶解气体的原位监测。
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公开(公告)号:CN116699459A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310454324.1
申请日:2023-04-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/52
Abstract: 本发明公开了一种高压套管智能末屏接地装置接地状态的检测方法及系统,包括:当高压套管的载流导体和大地处于断开状态时,测量高压套管的智能末屏接地装置中电流传感器输出的电流干扰信号幅值;对所述载流导体施加电压激励信号,测量所述智能末屏接地装置输出的电流测量信号幅值和测量频率;计算施加所述电压激励信号状态下,所述智能末屏接地装置输出的电流理论信号幅值;基于所述电流干扰信号幅值、电流测量信号幅值、测量频率和电流理论信号幅值确定所述智能末屏接地装置的接地状态。本发明的检测方法简单易行、检测结果准确可靠,可作为变电站现场智能末屏接地装置接地状态交接的判断依据。
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公开(公告)号:CN114112924A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111601853.7
申请日:2021-12-24
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 一种采用绝缘材料探头的油中溶解气体原位监测装置,所述装置包括绝缘材料光声光谱探头、信号光纤、探测光纤、光源及信号处理模块、光纤穿墙法兰。所述绝缘材料光声光谱探头可设置与被测设备内部任意位置,通过光纤穿墙法兰与信号光纤、探测光纤相连,并通过信号光纤、探测光纤与光源及信号处理模块相连。所述绝缘材料光声光谱探头包括微型光声池、光声池固定架、光声池防护套、密封底板、固定底板、定位卡、激发光纤插针、探测光纤插针及中空纤维脱气单元。本发明可实现油中溶解气体的原位监测。
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公开(公告)号:CN111312494A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010277383.2
申请日:2020-04-10
Applicant: 山东彼岸电力科技有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电容式变压器套管,包括均压环、绝缘填充物、空心套管、内屏蔽、电容芯体、导电管、套筒法兰和油端屏蔽,所述导电管两端密封,其内部抽真空并充有工质、设置于空心套管中;所述导电管上部设有内屏蔽,顶部安装均压环,油端屏蔽设置在其底部;所述空心套管外部附着硅橡胶伞裙,套筒法兰设置在硅橡胶伞裙下部;所述电容芯体设置在空心套管与导电管之间,电容芯体与空心套管内壁之间装填有绝缘填充物。本发明有效解决了套管内部导电管的散热问题,避免因套管内局部温度过高,使套管电容芯体开裂、绝缘性能降低,提高套管可靠性。
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公开(公告)号:CN112344986B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202011052014.X
申请日:2020-09-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本申请提供了一种油浸纸绝缘套管温压一体实时感知装置,属于高压电气设备技术领域。油浸纸绝缘套管温压一体实时感知装置包括:转接件;监测组件,其第一端与转接件的第二端密封连通,且监测组件的第一端设有顶针通道,顶针通道开设有第二通孔,顶针通道同轴穿设于第一通孔中并可顶触取油口的取油塞;传感组件,可用于监测套管的内部压力和绝缘油温度;运维组件,其与监测组件密封连通,运维组件经监测组件中开设的第三通孔与第二通孔连通,运维组件的第二端可外接压力泵装置以进行取油,运维组件的第二端可外接标准测量仪器以对传感组件的精准度校准。并提供无线通信传输,使得现场安装于运维更加便捷,消除有线方式带来的诸多安全隐患。
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公开(公告)号:CN118013910A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410068448.0
申请日:2024-01-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/367 , G06F111/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于低频响应的套管电老化寿命评估方法和系统,该方法包括:建立电应力作用下套管电容芯体材料的击穿时间数据库,提取表征套管电老化状态的特征参数,构建特征参数和耐压时间的拟合数学模型;根据实际运行套管经受的电压值,计算套管承受的最高电场强度Emax;对实际运行的套管开展频域介电图谱测试,测量套管油温,采用温度平移系数法折算到20℃下套管频域曲线,获得20Hz下的介质损耗因数、复合电容实部和虚部值;通过拟合数学模型获得20Hz介质损耗因数、复合电容实部和虚部值对应的耐压时间,取平均值为Tmean;通过击穿时间数据库,获得95%置信区间下Emax对应的寿命累计概率曲线Cbushing;计算在Tmean中Cbushing的累计概率上下限,评估实际运行套管寿命。
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公开(公告)号:CN116773405A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310750984.4
申请日:2023-06-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种油纸绝缘套管故障模拟装置,该装置包括:故障模拟壳和紧固机构;其中,紧固机构设置在故障模拟壳的内部;故障模拟壳设气体注入口;故障模拟壳上设有多个油气成分测量孔。本发明通过故障模拟壳盛放变压器油,模拟待测套管电容芯子的实际运行环境;通过紧固机构将待测套管电容芯子紧固至故障模拟壳内,待测套管电容芯子在故障模拟壳提供的故障模拟腔中进行运行工况和故障模拟,精确模拟油纸绝缘套管的实际运行工况下的典型故障;通过气体注入口自变压器油的底部向变压器油中注入定量模拟气体;通过油气成分测量孔对油气成分测量孔位置处的油或气体进行气体成分和气体含量的测量,以分析油纸绝缘套管特征气体变化和扩散特性。
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公开(公告)号:CN116106597A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210853217.1
申请日:2022-07-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种磁屏蔽外壳及具有该磁屏蔽外壳的电流传感器,该磁屏蔽外壳的内部形成用于收纳传感器本体的中空腔体,磁屏蔽外壳包括:至少一层磁屏蔽层;其中,磁屏蔽层上设有引线孔,用于引入及引出传感器本体的信号线;磁屏蔽层用于调控外部磁场的分布,以使中空腔体内形成磁屏蔽空间,使得传感器本体免受外界干扰。本发明通过磁屏蔽层上的引线孔引入及引出传感器本体的信号线,确保传感器本体的使用,通过至少一层磁屏蔽层,可调控外部磁场在磁屏蔽外壳上的分布,使得磁屏蔽外壳的内部形成磁屏蔽空间,传感器本体置于磁屏蔽空间内,免受外界磁场干扰,从而保证传感器本体测量的准确性。
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