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公开(公告)号:CN115031282A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210774683.0
申请日:2022-07-01
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及储热技术领域,具体涉及一种管壳式蓄热供热装置及设计方法。管壳式蓄热供热装置包括:外壳,其为圆筒形封闭结构,所述外壳上设置有出口和入口,所述出口和所述入口皆与所述外壳的内腔连通;蓄热装置,设置在所述外壳内,所述蓄热装置包括在壳体横截面上均布的多个PCM管,每个PCM管皆与所述外壳的轴向平行且间隔分布,相邻PCM管的间距与PCM管与壳体内壁的间距相等,所述PCM管内填充有相变材料;多个加热结构,与所述PCM管一一对应且设置在所述PCM管外侧,所述加热装置适于加热PCM管并使PCM管内的相变材料进行蓄热。此结构的管壳式蓄热供热装置,提高了流体与PCM管的接触面积,使得PCM管传热性提高以及降低了热量的损失。
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公开(公告)号:CN217876070U
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202221697981.6
申请日:2022-07-01
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本实用新型涉及储热技术领域,具体涉及一种管壳式蓄热供热装置。管壳式蓄热供热装置包括:外壳,其为圆筒形封闭结构,所述外壳上设置有出口和入口,所述出口和所述入口皆与所述外壳的内腔连通;蓄热装置,设置在所述外壳内,所述蓄热装置包括在外壳横截面上均布的多个PCM管,每个PCM管皆与所述外壳的轴向平行且间隔分布,相邻PCM管的间距与PCM管与外壳内壁的间距相等,所述PCM管内填充有相变材料;多个加热结构,与所述PCM管一一对应且设置在所述PCM管外侧,所述加热结构适于加热PCM管并使PCM管内的相变材料进行蓄热。此结构的管壳式蓄热供热装置,提高了流体与PCM管的接触面积,使得PCM管传热性提高以及降低了热量的损失。
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公开(公告)号:CN114994471A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210554092.2
申请日:2022-05-19
申请人: 国家电网有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种蓄热体绝缘性能检测、保护装置及方法,包括:在蓄热体内部设置多个检测点,每个检测点均布置一个热电偶,针对局部放电而导致热电偶11输出较大的热电动势的原理,设置预设温度阈值,当信号处理模块12将该较大的热电动势测量得到的温度值与预设温度曲线上对应时刻的温度值作差,差值的绝对值超过该预设温度阈值时,当前时刻的温度值出现波动,当预设采样周期内获取的温度值出现波动的次数超过预设次数时,判定蓄热体绝缘性能受损,从而在原有设计基础上无需新增设备,即可实现热电偶测温的功能性扩展,大大降低了供电系统故障跳闸率,避免了部分电气故障时导致的设备损坏,同时也可做为蓄热体绝缘结构设计的检测手段。
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公开(公告)号:CN116381295A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310542734.1
申请日:2023-05-15
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及电学检测技术领域,具体涉及一种无感电阻装置、干式电容器检测系统及检测方法。一种无感电阻装置,包括:安装板体;双股反向电阻线,所述双股反向电阻线设于安装板体上,所述双股反向电阻线适于与干式电容器电连接,在干式电容器放电状态下,所述双股反向电阻线获取干式电容器放电状态下输出的电流,并用于利用电流消除自身产生的电感。本发明解决电阻导线在通过电流时会产生电感,而由电阻导线自身产生的感应电感会导致整个测试装置的整体电感值发生变动、且导线自身产生的电感不可控,影响实验结果准确性的问题,从而提供一种无感电阻装置、干式电容器检测系统及检测方法。
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公开(公告)号:CN112710264A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011467375.0
申请日:2020-12-14
申请人: 平高集团有限公司 , 河南平高电气股份有限公司 , 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: 本发明提供了一种断路器超行程测量装置及断路器超行程测量系统,断路器超行程测量装置包括:底座,底座内设有顶升装置放置空间;顶板;驱动杆,与顶板上下导向配合,驱动杆上端与断路器动端连接,驱动杆下端与顶升装置的升降输出端顶推配合;驱动杆上设有测量结构,驱动杆上移过程中具有在断路器处于刚合状态时的第一测量位、在断路器合闸结束后的第二测量位,处于第一测量位时测量结构和顶板之间的距离为第一距离值,处于第二测量位时为第二距离值,第二距离值和第一距离值的差值或者差值再乘以一定的行程变比即为断路器的超行程值。测量装置结构简单、操作方便可直观,使用过程中可操控顶升装置控制驱动杆上升速度,避免速度过快影响测量精度。
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公开(公告)号:CN108843113A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810548110.X
申请日:2018-05-31
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
IPC分类号: E04H12/34
CPC分类号: E04H12/34
摘要: 本发明提供了一种应对采动区不均匀沉降的铁塔扶正计算方法和装置,所述方法包括下述步骤:(1)根据基准点确定沉降最显著的塔脚及其沉降位移;(2)根据所述沉降位移和塔身坡度角确定塔脚主材需要增加的长度;(3)根据所述塔脚主材需要增加的长度和根开数据确定塔脚靴板的位移数据。本方法的计算条理清晰,数据合理,能够为铁塔扶正提供可靠的数据支撑,且为铁塔扶正提供了增加主材、替换靴板的扶正策略,避免了整体更换铁塔,节约了成本;同时避免了塔脚主材与斜材内产生较大的次生应力,使扶正后铁塔质量得到了保证。
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公开(公告)号:CN117452395A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311366829.9
申请日:2023-10-20
申请人: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司信息通信分公司
摘要: 本发明提供一种基于毫米波探测的电力设备视频图像监控方法及系统,属于电力设备视频图像监控技术领域;所要解决的技术问题为:提供一种基于毫米波探测的电力设备视频图像监控方法及其监控系统硬件结构的改进;解决该技术问题采用的技术方案为:由监控系统设置的中央控制器控制毫米波发射模块向外发出检测信号,检测信号用于探测侵入物体,并由毫米波接收模块接收回波信号;中频解算模块将接收到的发射信号与回波信号处理为混合信号,根据信号传输时间和多普勒效应对侵入物体的距离、速度、方向进行解算处理,将解算结果发送至判断器;判断器对中频解算模块的解算结果进行分析处理;本发明应用于电力设备视频图像监控场所。
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公开(公告)号:CN112710264B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202011467375.0
申请日:2020-12-14
申请人: 平高集团有限公司 , 河南平高电气股份有限公司 , 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: 本发明提供了一种断路器超行程测量装置及断路器超行程测量系统,断路器超行程测量装置包括:底座,底座内设有顶升装置放置空间;顶板;驱动杆,与顶板上下导向配合,驱动杆上端与断路器动端连接,驱动杆下端与顶升装置的升降输出端顶推配合;驱动杆上设有测量结构,驱动杆上移过程中具有在断路器处于刚合状态时的第一测量位、在断路器合闸结束后的第二测量位,处于第一测量位时测量结构和顶板之间的距离为第一距离值,处于第二测量位时为第二距离值,第二距离值和第一距离值的差值或者差值再乘以一定的行程变比即为断路器的超行程值。测量装置结构简单、操作方便可直观,使用过程中可操控顶升装置控制驱动杆上升速度,避免速度过快影响测量精度。
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公开(公告)号:CN108843113B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201810548110.X
申请日:2018-05-31
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
IPC分类号: E04H12/34
摘要: 本发明提供了一种应对采动区不均匀沉降的铁塔扶正计算方法和装置,所述方法包括下述步骤:(1)根据基准点确定沉降最显著的塔脚及其沉降位移;(2)根据所述沉降位移和塔身坡度角确定塔脚主材需要增加的长度;(3)根据所述塔脚主材需要增加的长度和根开数据确定塔脚靴板的位移数据。本方法的计算条理清晰,数据合理,能够为铁塔扶正提供可靠的数据支撑,且为铁塔扶正提供了增加主材、替换靴板的扶正策略,避免了整体更换铁塔,节约了成本;同时避免了塔脚主材与斜材内产生较大的次生应力,使扶正后铁塔质量得到了保证。
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公开(公告)号:CN219676112U
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202321167339.1
申请日:2023-05-15
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本实用新型涉及电学检测技术领域,具体涉及一种无感电阻装置及干式电容器检测系统。一种无感电阻装置,包括:安装板体;双股反向电阻线,所述双股反向电阻线设于安装板体上,所述双股反向电阻线适于与干式电容器电连接,在干式电容器放电状态下,所述双股反向电阻线获取干式电容器放电状态下输出的电流,并用于利用电流消除自身产生的电感。本实用新型解决电阻导线在通过电流时会产生感应电阻,而由电阻导线自身产生的感应电感会导致整个测试装置的整体电感值发生变动、且导线自身产生的感应电阻值不可控,影响实验结果准确性的问题,从而提供一种无感电阻装置及干式电容器检测系统。
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