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公开(公告)号:CN108181517A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711465014.0
申请日:2017-12-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R29/24
CPC分类号: G01R29/24
摘要: 一种用于检测高压电缆接头中空间电荷的装置及方法,所述装置包括:电缆组件、与所述电缆组件同轴依次设置的外电极和传感器组;所述传感器组通过同轴数据线与示波器相连;所述电缆组件外接高压脉冲发生器。本发明提供的技术方案采用传感器组实现对空间电荷分布随系统圆锥形界面变化进行检测。
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公开(公告)号:CN108181517B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN201711465014.0
申请日:2017-12-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R29/24
摘要: 一种用于检测高压电缆接头中空间电荷的装置及方法,所述装置包括:电缆组件、与所述电缆组件同轴依次设置的外电极和传感器组;所述传感器组通过同轴数据线与示波器相连;所述电缆组件外接高压脉冲发生器。本发明提供的技术方案采用传感器组实现对空间电荷分布随系统圆锥形界面变化进行检测。
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公开(公告)号:CN110658191A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910879581.3
申请日:2019-09-17
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种电缆中间接头的导体在线监测系统、方法及其制作方法,该系统包括电缆导体连接管,用于包覆和连接电缆中间接头处的电缆导体;接头电极,包覆在电缆导体连接管的外侧,由第一透明材料制成;接头应力锥绝缘材料层,覆盖接头电极,由第二透明材料制成;外屏蔽层,设置于接头应力锥绝缘材料层上,由第三透明材料制成;物理量测量装置,设置在电缆导体连接管上,用于检测电缆中间接头的导体的物理量参数;光源发生装置,设置在外屏蔽层的表面,用于照射物理量测量装置;图像获取装置,设置在外屏蔽层的表面,用于获取物理量测量装置的图像信息,并发送图像信息;信号处理单元,用于根据图像信息检测电缆中间接头的导体的物理量信息。
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公开(公告)号:CN110601124B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910719262.6
申请日:2019-08-05
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02G15/04 , H02G15/064 , H01R13/02 , H01R13/15 , H01R13/52 , H01R13/639
摘要: 本发明提供一种电缆终端,包括:绝缘管,包括入口端和出口端,其内部填充有绝缘气体;输出组件,包括导电出线单元和出口端连接件;导流组件,穿设于所述绝缘管中,包括电流导流部和与其连接的金属插座;以及输入组件,包括入口端连接件,所述入口端连接件内穿插有电缆,所述直流电缆包括设于其端部的导电触头,所述金属插座允许所述导电触头插入,所述入口端连接件套设于所述直流电缆上并与所述入口端密封连接。克服了现有技术中的电缆终端内的弹簧系统由于弹簧系统自身的结构不能够进行压力的调整,导致在电缆长时间正常工作过程中,弹簧系统失效,出现电缆被击穿出现漏电情况以及影响外接设备工作不正常的情况。
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公开(公告)号:CN110311364A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910527378.X
申请日:2019-06-18
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种直流故障电流限制器及直流输电系统,该直流故障电流限制器包括:第一电缆电流限制器,包括:第一直流电源及至少一第一磁环铁心,至少一第一磁环铁心绕设于直流输电线路的第一传输线路上,第一直流电源的电流通过传输线路穿过至少一第一磁环铁心;第二电缆电流限制器,包括:第二直流电源及至少一第二磁环铁心,至少一第二磁环铁心绕设于直流输电线路的第二传输线路上,第二直流电源的电流通过传输线路穿过至少一第二磁环铁心;第一直流电源的电流方向与第一传输线路的电流方向相反,第二直流电源的电流方向与第二传输线路的电流方向相反,第一传输线路的电流方向与第二传输线路的电流方向相反。
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公开(公告)号:CN110658191B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN201910879581.3
申请日:2019-09-17
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种电缆中间接头的导体在线监测系统、方法及其制作方法,该系统包括电缆导体连接管,用于包覆和连接电缆中间接头处的电缆导体;接头电极,包覆在电缆导体连接管的外侧,由第一透明材料制成;接头应力锥绝缘材料层,覆盖接头电极,由第二透明材料制成;外屏蔽层,设置于接头应力锥绝缘材料层上,由第三透明材料制成;物理量测量装置,设置在电缆导体连接管上,用于检测电缆中间接头的导体的物理量参数;光源发生装置,设置在外屏蔽层的表面,用于照射物理量测量装置;图像获取装置,设置在外屏蔽层的表面,用于获取物理量测量装置的图像信息,并发送图像信息;信号处理单元,用于根据图像信息检测电缆中间接头的导体的物理量信息。
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公开(公告)号:CN111579951B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010478705.X
申请日:2020-05-29
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种直流电缆放电检测装置及检测方法,装置包括:放电电压信号获取模块将脉冲电流信号转换为初始放电电压信号后进行阻抗匹配得到放电电压信号;过压保护模块调整放电电压信号电压小于预设电压阈值;预处理模块对放电电压信号衰减滤波放大后,转成差分信号并滤波,得到对称缓冲信号;放电数字信号生成模块对对称缓冲信号转换成数字信号后滤波、去噪、峰值检测,得到放电数字信号。本发明对放电电压信号进行衰减放大后转换成差分信号,对差分信号滤波后转换成数字信号后,对其滤波去噪及峰值检测,得到放电数字信号,提高对直流电缆运行状态在线检测能力;过压保护模块限制预处理模块输入电压,提高了检测装置及检测方法可靠性。
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公开(公告)号:CN110311364B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201910527378.X
申请日:2019-06-18
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种直流故障电流限制器及直流输电系统,该直流故障电流限制器包括:第一电缆电流限制器,包括:第一直流电源及至少一第一磁环铁心,至少一第一磁环铁心绕设于直流输电线路的第一传输线路上,第一直流电源的电流通过传输线路穿过至少一第一磁环铁心;第二电缆电流限制器,包括:第二直流电源及至少一第二磁环铁心,至少一第二磁环铁心绕设于直流输电线路的第二传输线路上,第二直流电源的电流通过传输线路穿过至少一第二磁环铁心;第一直流电源的电流方向与第一传输线路的电流方向相反,第二直流电源的电流方向与第二传输线路的电流方向相反,第一传输线路的电流方向与第二传输线路的电流方向相反。
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公开(公告)号:CN111579951A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010478705.X
申请日:2020-05-29
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种直流电缆放电检测装置及检测方法,装置包括:放电电压信号获取模块将脉冲电流信号转换为初始放电电压信号后进行阻抗匹配得到放电电压信号;过压保护模块调整放电电压信号电压小于预设电压阈值;预处理模块对放电电压信号衰减滤波放大后,转成差分信号并滤波,得到对称缓冲信号;放电数字信号生成模块对对称缓冲信号转换成数字信号后滤波、去噪、峰值检测,得到放电数字信号。本发明对放电电压信号进行衰减放大后转换成差分信号,对差分信号滤波后转换成数字信号后,对其滤波去噪及峰值检测,得到放电数字信号,提高对直流电缆运行状态在线检测能力;过压保护模块限制预处理模块输入电压,提高了检测装置及检测方法可靠性。
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公开(公告)号:CN110601124A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910719262.6
申请日:2019-08-05
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02G15/04 , H02G15/064 , H01R13/02 , H01R13/15 , H01R13/52 , H01R13/639
摘要: 本发明提供一种电缆终端,包括:绝缘管,包括入口端和出口端,其内部填充有绝缘气体;输出组件,包括导电出线单元和出口端连接件;导流组件,穿设于所述绝缘管中,包括电流导流部和与其连接的金属插座;以及输入组件,包括入口端连接件,所述入口端连接件内穿插有电缆,所述直流电缆包括设于其端部的导电触头,所述金属插座允许所述导电触头插入,所述入口端连接件套设于所述直流电缆上并与所述入口端密封连接。克服了现有技术中的电缆终端内的弹簧系统由于弹簧系统自身的结构不能够进行压力的调整,导致在电缆长时间正常工作过程中,弹簧系统失效,出现电缆被击穿出现漏电情况以及影响外接设备工作不正常的情况。
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