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公开(公告)号:CN109188337A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811003854.X
申请日:2018-08-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/04
CPC分类号: G01R35/04 , G01R35/005
摘要: 本发明提出了一种现场校验设备用多功能联合接线盒电压检测开关结构,包括:底座、底座盖和按动式电压开关,其中,所述底座上设置有电压接线端子,所述电压开关设置在所述电压接线端子上,以使得所述电压接线端子的电路断开或闭合;所述电压开关相对的两侧面的下部分别设置一连接凹槽,两所述连接凹槽与所述电流接线端子连接;所述检测开关的上侧面设置一开关按钮,通过按动所述开关按钮以控制两所述连接凹槽之间端开或闭合;通过设置按动电压检测开关,避免了螺栓的重复操作,极大地提高了电压检测开关的使用寿命,以及接线盒的使用寿命;同时,按动电压检测开关与电路处于隔离状态,从而避免了测试人员带电作业的情况,从而提高了安全性。
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公开(公告)号:CN109188337B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201811003854.X
申请日:2018-08-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明提出了一种现场校验设备用多功能联合接线盒电压检测开关结构,包括:底座、底座盖和按动式电压开关,其中,所述底座上设置有电压接线端子,所述电压开关设置在所述电压接线端子上,以使得所述电压接线端子的电路断开或闭合;所述电压开关相对的两侧面的下部分别设置一连接凹槽,两所述连接凹槽与所述电流接线端子连接;所述检测开关的上侧面设置一开关按钮,通过按动所述开关按钮以控制两所述连接凹槽之间断开或闭合;通过设置按动电压检测开关,避免了螺栓的重复操作,极大地提高了电压检测开关的使用寿命,以及接线盒的使用寿命;同时,按动电压检测开关与电路处于隔离状态,从而避免了测试人员带电作业的情况,从而提高了安全性。
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公开(公告)号:CN109188336B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201811002530.4
申请日:2018-08-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明提出了一种现场校验设备用多功能联合接线盒电流检测开关结构,包括:底座、底座盖和按动式检测开关,其中,所述底座上设置有电流接线端子,所述电流接线端子包括并排设置的三个电流接线子端子,所述检测开关设置在其中一相邻的两所述电流接线子端子之间,以使得相邻的两所述电流接线子端子断开或闭合;所述检测开关一侧面的下部并排设置两连接凹槽,两所述连接凹槽与所述电流接线子端子连接;通过电流接线端子上设置按动式的电压检测开关,减少了螺栓的使用,避免了在进行电压检测时重复松动或拧紧螺栓而造成螺栓失效,按动电流检测开关与电路处于隔离状态,从而避免了测试人员带电作业的情况,从而提高了安全性。
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公开(公告)号:CN109188336A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811002530.4
申请日:2018-08-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/04
CPC分类号: G01R35/04 , G01R35/005
摘要: 本发明提出了一种现场校验设备用多功能联合接线盒电流检测开关结构,包括:底座、底座盖和按动式检测开关,其中,所述底座上设置有电流接线端子,所述电流接线端子包括并排设置的三个电流接线子端子,所述检测开关设置在其中一相邻的两所述电流接线子端子之间,以使得相邻的两所述电流接线子端子断开或闭合;所述检测开关一侧面的下部并排设置两连接凹槽,两所述连接凹槽与所述电流接线子端子连接;通过电流接线端子上设置按动式的电压检测开关,减少了螺栓的使用,避免了在进行电压检测时重复松动或拧紧螺栓而造成螺栓失效,按动电流检测开关与电路处于隔离状态,从而避免了测试人员带电作业的情况,从而提高了安全性。
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公开(公告)号:CN115265748A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110470996.2
申请日:2021-04-29
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
摘要: 本发明公开了一种基于LED光通信的输电线路自供电微风振动监测系统和方法,微风振动能量收集模块采用摩擦纳米发电机采集能量并转换为电能存储,为检测节点供电,微风振动传感模块获取摩擦纳米发电机输出的电信号,LED光通信调制发射模块对该电信号进行调整,驱动LED灯辐射出光信号;LED光通信接收解调模块采集该光信号并进行光电转换,之后解调出目标数据。本发明将原本仅作为摩擦纳米发电结构发电的中间产物‑电信号‑进行了一路三用,实现了系统的轻量化、小型化、自供能、低功耗,具备高实时性。
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公开(公告)号:CN110823954B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN201911148482.4
申请日:2019-11-21
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: 本发明公开了一种电缆防火毯/包带质量抽检燃烧试验装置和评价方法,通过设置的模拟外部火源试验平台和/或模拟内部火源试验平台;模拟外部火源试验平台包括:第一圆筒和温度测量绑带;温度测试绑带设置在第一圆筒外表面,防火毯/包带设置在温度测试绑带之外;模拟内部火源试验平台包括:第二圆筒、温度测量绑带;第二圆筒外表面用于包裹设置防火毯/包带,温度测量绑带设置在包裹的防火毯/包带之外。通过上述公开的电缆防火毯/包带质量抽检燃烧试验装置和评价方法,对防火毯/包带在包裹电缆时,模拟外部火源和/或电缆自身起火时,通过温度测试绑带在预设时间内记录的温度值来判断防火毯/包带的防火能力。
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公开(公告)号:CN114049336A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111370068.5
申请日:2021-11-18
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: 本发明公开了一种GIS套管温度异常检测方法、装置、设备及可读存储介质,所述方法包括:获取标注有GIS套管区域的红外图像,获取所述GIS套管区域内的所有像素点对应的温度,组成温度集合;构建GIS套管区域温度空间分布模型,进行无效数据的剔除,对红外图像中的单点噪声进行平滑处理;构建GIS套管区域温度频次分布模型,设立双基线,划分出干扰区域和正常区域,进行主信息提取;将去除噪声后的像素点,分别进行标记,将去除噪声后的所述像素点对应的温度超过预设阈值的标记为疑似异常点,未超过所述预设阈值标记为最高温点和最低温点。上述方法、装置、设备及可读存储介质实现了GIS套管区域温度疑似异常点的自动检测,提高了检测效率和准确率。
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公开(公告)号:CN112836717A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202011400108.1
申请日:2020-12-02
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: 本发明公开了一种电力设备金属腐蚀老化程度的辨识方法,属于电力设备技术领域,包括以下步骤:建立不同腐蚀梯度的训练样本数据集;提取多维腐蚀特征矩阵;对腐蚀特征矩阵的主成分分析;建立电力金属腐蚀老化程度辨识模型;验证电力金属腐蚀老化程度辨识模型有效性。本发明基于主成分分析方法和粒子群优化的最小二乘支持向量机算法,采用的电力金属腐蚀老化程度辨识模型不仅真实地反映了变电站的电力设备金属腐蚀信息,同时也简化了以往模型的计算复杂度,实现了金属腐蚀老化程度的准确辨识。
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公开(公告)号:CN112098823A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010849024.X
申请日:2020-08-21
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 , G01S5/20
摘要: 本发明公开了一种用于气体开关设备超声检测的空间阵列装置,包括有两个以上传感器固定子系统,相邻两个传感器固定子系统可转动的连接在一起;传感器固定子系统均包括有两个安装架单元、跨接单元、横向调节单元和纵向调节单元、传感器单元;跨接单元跨接在两个相邻的安装架单元上;纵向调节单元设置在跨接单元上;相邻两个传感器固定子系统共用一个安装架单元。本发明采用该空间阵列装置对气体开关设备进行超声检测时,不需要在设备的多个部位进行测试,从而耗时短且不容易发生漏测;同时该空间阵列装置能够实现横向和纵向的调节,满足不同环境检测的需要;且该空间阵列装置通过调节单元进行调节,同时通过刻度控制,调节精度高。
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公开(公告)号:CN111880114A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010762255.7
申请日:2020-07-31
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
摘要: 本发明公开了一种输电铁塔接地体断点检测方法及系统,其中方法包括:基于预先布置的测点和测线获取测量数据;将所述测量数据处理后与测点和测线位置进行对应,以获得电压数据平面图;根据所述电压数据平面图判断接地网的拓扑结构,以完成断点检测。本发明基于预先布置的测点和测线获取测量数据,将处理后的测量数据与测点和测线位置进行对应获得电压数据平面图,由此实现了不用断开接地引下线,无需与接地体接触即可进行测量,同时电压数据平面图能够提高测量精度的同时极大提高接地点判断的效率。
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