-
公开(公告)号:CN113640625A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110761714.4
申请日:2021-07-06
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本申请提供了一种评估高压套管内部最高温度的方法以及试验装置,开展温升试验,通过试验装置对高压套管进行绝缘性能测试和温度监测,根据绝缘特性曲线,提取特征参量拟合得到了间接评估套管内部最高温度的方法。该方法实现了高压套管内部最高温度的间接监测,有助于发现高压套管运行过程中存在的潜在风险,为高压套管的运行维护、检修提供了重要的参考依据,对于优化套管设计和制造工艺,保障套管的长期安全稳定运行,提升电网的运行可靠性具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN113552519A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110638083.7
申请日:2021-06-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明提供一种用于换流变压器阀侧套管监测系统性能测试的装置及方法:电源连接第一三相变压器和第二三相变压器;第一三相变压器的3台单相变压器的输出端与第一整流桥相连接,第二三相变压器的3台单相变压器的输出端与第二整流桥连接;换流变压器阀侧套管模拟单元为多组,分别设置于6台单相变压器的二次输出端与地电位之间;第一整流桥的低电压端与大地相连接,第一整流桥的高电压端与第二整流桥的低电压端相连接;第二整流桥的高电压端与保护单元连接;滤波单元连接第一整流桥的低电压端和第二整流桥的高电压端;负载连接第一整流桥的低电压端和第二整流桥的高电压端;整流单元控制系统连接第一整流桥和第二整流桥中的各整流元件。
-
公开(公告)号:CN112710879B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110322964.8
申请日:2021-03-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R1/28
摘要: 本发明公开了温升试验用多次谐波叠加电流发生装置及方法。该装置包括:多个电压发生器;多个升流器,其中,升流器的数量与电压发生器的数量n相同;各电压发生器分别与一升流器的输入绕组串联连接;各升流器的铁芯在其内部均设置有贯穿孔道;载流导线,该载流导线穿过各升流器的铁芯内部的贯穿孔道,并与被试设备连接,以构成被试回路,其中,被试设备包括换流变压器套管和气体绝缘输电线路。该装置在被试回路中感应出叠加有多次谐波的电流,并流过被试设备,流过被试回路的电流波形失真度低;可以模拟工频基波及叠加多次谐波的千安级大电流波形,用于完成温升试验,以考核多次谐波电流对被试设备温升的影响。
-
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
申请人: 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分类号: G01R31/52
摘要: 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。
-
公开(公告)号:CN111856220A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010529456.2
申请日:2020-06-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本申请提供了一种多功能气液状态监测装置的试验系统及其性能试验方法,属于电力设备监测装置的模拟试验技术领域。试验系统包括:罐体,其上端密封连接有一盖体,罐体上开设有若干安装孔,各安装孔可用于安装传感器;加热组件,其设于罐体内的下端;温度监控组件,其设于罐体的中部;气液调控组件,其设于罐体上,可用于调节罐体内气体密度和/或液体的体积;放电模拟组件,其设于罐体内,用于在罐体内液体中模拟放电;且放电模拟组件可产生电磁场。利用试验系统可实现对绝缘介质的考核试验,并能开展绝缘介质性能试验,具备温度、液位、气体密度可调节,可进行放电模拟,以及同时进行多种传感器的精度、灵敏度和准确性的试验,安装移动方便。
-
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
申请人: 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
摘要: 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。
-
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
申请人: 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
摘要: 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。
-
公开(公告)号:CN109358218B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN201811427399.6
申请日:2018-11-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网宁夏电力有限公司
IPC分类号: G01R1/28
摘要: 本发明公开了一种冲击电压发生器用自动更换电阻的系统,所述系统包括:控制电机,所述控制电机包括传动电机和信号接收装置,所述信号接收装置根据所接收的远程控制指令,控制所述传动电机,控制符合阻值要求的可调电阻通过在轨道上移动,使得符合阻值要求的可调电阻连接于上电极和下电极;符合阻值要求的可调电阻符合所述远程控制指令中的输出的波形要求;电阻调节装置,所述电阻调节装置根据所述远程控制指令对阻值范围较大的可调电阻进行精确的电阻值控制;限位开关,对可调电阻在轨道上的移动范围进行限位。
-
公开(公告)号:CN113533911A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110653826.8
申请日:2021-06-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种用于高压套管绝缘测试和温度检测的实验装置及测试方法,属于电力设备检测技术领域,试验装置包括:油箱组件内容置有油液,连接机构设置在第一高压套管与第二高压套管之间,第一高压套管与第二高压套管的底端均插设在油箱组件内,第一高压套管与温度测量组件连接,第二高压套管与绝缘性能测量组件连接;温度测量组件用于测量和记录第一高压套管内部的温度;绝缘性能测量组件用于对第二高压套管进行绝缘特性测量;试验方法流程包括:温度测量‑绝缘特性测量‑重复温度测量‑重复绝缘特性测量‑重复进行下一个电流点试验;如此设置,能够同时获得高压套管在运行状态下的发热及传热规律以及热效应对高压套管绝缘性能的影响规律。
-
公开(公告)号:CN113533911B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202110653826.8
申请日:2021-06-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种用于高压套管绝缘测试和温度检测的实验装置及测试方法,属于电力设备检测技术领域,试验装置包括:油箱组件内容置有油液,连接机构设置在第一高压套管与第二高压套管之间,第一高压套管与第二高压套管的底端均插设在油箱组件内,第一高压套管与温度测量组件连接,第二高压套管与绝缘性能测量组件连接;温度测量组件用于测量和记录第一高压套管内部的温度;绝缘性能测量组件用于对第二高压套管进行绝缘特性测量;试验方法流程包括:温度测量‑绝缘特性测量‑重复温度测量‑重复绝缘特性测量‑重复进行下一个电流点试验;如此设置,能够同时获得高压套管在运行状态下的发热及传热规律以及热效应对高压套管绝缘性能的影响规律。
-
-
-
-
-
-
-
-
-