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公开(公告)号:CN108861994A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810507703.1
申请日:2018-05-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司
摘要: 本发明提出了一种输电线路带电作业用轻质提线工具,包括:提线工具主体和碳纤维吊具,其中,碳纤维吊具包括碳纤维吊棒、上端金具和下端金具;所述提线工具主体上部的中间位置开设有一提吊孔,所述提吊孔与绝缘吊杆连接,所述提吊孔两侧的上边缘对称开设有导线凹槽,所述提线工具主体的下部均匀的开设有预设数量的安装孔;所述安装孔与所述上端金具连接,所述下端金具设置在所述上端金具的正下方,所述下端金具通过所述碳纤维吊棒与所述上端金具连接,所述下端金具用于放置分裂导线。本发明的提线工具设置提线工具主体、上端金具和下端金具,采用上述分体式结构,使得结构简单,重量轻,安装方便,且能够保证机械强度满足要求。
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公开(公告)号:CN208802741U
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201820783118.X
申请日:2018-05-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司
摘要: 本实用新型提出了一种输电线路带电作业用轻质提线工具,包括:提线工具主体和碳纤维吊具,其中,碳纤维吊具包括碳纤维吊棒、上端金具和下端金具;所述提线工具主体上部的中间位置开设有一提吊孔,所述提吊孔与绝缘吊杆连接,所述提吊孔两侧的上边缘对称开设有导线凹槽,所述提线工具主体的下部均匀的开设有预设数量的安装孔;所述安装孔与所述上端金具连接,所述下端金具设置在所述上端金具的正下方,所述下端金具通过所述碳纤维吊棒与所述上端金具连接,所述下端金具用于放置分裂导线。本实用新型的提线工具设置提线工具主体、上端金具和下端金具,采用上述分体式结构,使得结构简单,重量轻,安装方便,且能够保证机械强度满足要求。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN114820424B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202111092657.1
申请日:2021-09-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网青海省电力公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种长间隙放电先导发展速度计算方法,并公开了具有长间隙放电先导发展速度计算方法的系统、终端及存储介质,其中长间隙放电先导发展速度计算方法基于高速相机拍摄得到的试验照片,编写Matlab程序遍历图像,自动识别先导头部像素点坐标,结合相机拍摄速度和实际间隙距离实现先导纵向发展速度的自动计算。
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公开(公告)号:CN114820424A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202111092657.1
申请日:2021-09-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网青海省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种长间隙放电先导发展速度计算方法,并公开了具有长间隙放电先导发展速度计算方法的系统、终端及存储介质,其中长间隙放电先导发展速度计算方法基于高速相机拍摄得到的试验照片,编写Matlab程序遍历图像,自动识别先导头部像素点坐标,结合相机拍摄速度和实际间隙距离实现先导纵向发展速度的自动计算。
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公开(公告)号:CN109149370B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201810907340.0
申请日:2018-08-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网青海省电力公司电力科学研究院 , 平高集团有限公司
发明人: 丁玉剑 , 李鹏 , 姚修远 , 郭贤珊 , 耿江海 , 高树国 , 徐健涛 , 花广如 , 杨国华 , 周军 , 康钧 , 周非凡 , 姜德喜 , 刘玉胜 , 田亮 , 周松松 , 王生富
IPC分类号: H01T1/22
摘要: 本发明提供了一种放电路径可控的阀厅均压球及换流站阀厅,该阀厅均压球包括:球本体和伸缩装置;其中,所述伸缩装置设置于所述球本体内,且所述伸缩装置的伸缩端在有人员进入阀厅间隙时,伸出至所述球本体外,形成球电极缺陷以引导放电路径。本发明提供的放电路径可控的阀厅均压球,伸缩装置的伸缩端在有人员进入阀厅间隙时,伸出至所述球本体外,形成球电极缺陷以引导放电路径以使当有放电发生时,球电极缺陷引导放电路径,使放电沿着一个特定路径发生,消除了换流站大尺寸均压球放电路径不可预知的弊端,对进入换流站的人员起到了保护作用,避免人员被放电路径击中导致其人身安全无法保障。
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公开(公告)号:CN111929547A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010774690.1
申请日:2020-08-04
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种盘形绝缘子试验辅助装置,包括:支撑架和搭设在所述支撑架上的若干水平承重件;支撑架上沿竖直方向相间设置有若干卡设部和连接部,且每个卡设部位于对应的每个所述连接部的上方,用以放置对应的每个水平承重件;每个水平承重件上均开设有若干挂设部,用以分别悬挂待进行试验的绝缘子;连接部设置在所述承重杆下方,用以放置导电杆,从而使绝缘子的底部与所述导电杆连接。本发明通过在支撑架上相间布置多个卡设部和连接部,以分别搭设多个承重件和多个导电杆,从而实现了把绝缘子挂设在承重件和导电杆之间,以便于对绝缘子进行固定,为后续试验提供了极大的便利,同时也克服了绝缘子转运不方便、耗费人力的问题。
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公开(公告)号:CN111695291A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010408356.4
申请日:2020-05-14
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种用于确定长空气间隙击穿电压的方法及系统,根据长空气间隙的结构特征和气象条件特征确定训练数据;根据支持向量回归SVR模型的训练误差确定目标函数;利用样本训练数据进行SVR模型的训练,并利用布谷鸟搜索算法进行模型参数的寻优,以确定最优SVR模型;利用所述最优SVR模型进行预测,以确定所述待测长空气间隙的击穿电压。本发明的方法能够根据长空气间隙的结构特征和气象条件特征确定不同间隙类型对应的击穿电压预测模型,相比传统的击穿电压计算方式,具有更高的预测精度,且不需要繁琐的计算程序,只需要输入气象条件特征和间隙距离即可确定该条件下的击穿电压,简单易于操作,极大降低了操作成本。
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公开(公告)号:CN108597698B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN201810543026.9
申请日:2018-05-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网江西省电力有限公司 , 华北电力大学(保定)
摘要: 本发明涉及高压安全领域,具体涉及一种放电路径可控的均压环。一种放电路径可控的均压环,包括:均压环本体为中空环体,并位于设置于地面的柱状绝缘子的顶部,所述中空环体的外环壁设置放电孔;探针设置于放电孔中;绝缘气动回路包括依次连接的气缸、压力管道和气泵;气缸固定设置在中空环体的内部,由缸筒、端盖、活塞、进气孔和探针连接杆组成;活塞连接探针连接杆并通过端盖的中心位置和放电孔连接探针,气泵设置于中空环体外部,并为绝缘气动回路提供动力;压力管道连接气泵和气缸;系统控制柜电连接气泵。本发明的放电路径可控的均压环在巡视人员进入阀厅、直流场、交流场并靠近电气设备时,能够通过控制放电路径来保证巡视人员的安全。
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公开(公告)号:CN111934236B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202010637342.X
申请日:2020-07-03
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 国网新疆电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02G1/02
摘要: 本发明涉及一种超特高压输电线路带电作业进出等电位的方法,该方法通过将得到的作业杆塔所需的最小组合间隙距离S*与测距获得的实际塔头空气间隙d*进行比较,根据比较结果确定出等电位作业人员进出等电位的方式。若S*<d*,等电位作业人员选择从塔身横向摆入方式进入等电位;若S*>d*,等电位作业人员选择从塔身上与导线等高度位置处先垂直下降距离H,再横向摆入至导线的下方,最后垂直移动至导线处进入等电位。该方法可降低带电作业进出等电位时对塔头空气间隙的要求,拓展了带电作业的适用范围,可以使更多的输电线路杆塔具备带电作业的条件,能够提高超特高压输电线路的运维水平,保证输电线路的安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN111044856B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201911283216.2
申请日:2019-12-13
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: 本发明提供了一种盘型绝缘子陡波试验装置,包括:框架平台、陡化装置及待试验盘形绝缘子和电阻分压器;陡化装置具有能产生陡化间隙的第一球形电极和第二球形电极,第一球形电极和第二球形电极产生陡化间隙的部分均置于绝缘套管中,该陡化间隙的距离可调;第一球形电极的第一端穿出绝缘套管的第一端并与冲击电压发生器相连接,第二球形电极穿过绝缘套管的第二端并延伸入框架平台中;电阻分压器与待试验盘型绝缘子并联设置。本发明通过将陡化装置、电阻分压器和待试验盘型绝缘子集成在框架平台上,结构紧凑,能确保施加在绝缘子上的电压满足试验要求;并且,减小了外界环境条件对陡化间隙的影响,有利于实现陡化装置的稳定放电波形输出。
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