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公开(公告)号:CN105842597B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201610389243.8
申请日:2016-06-02
申请人: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网上海市电力公司 , 江苏启源雷宇电气科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种一体式冲击电压发生器的车载移动试验平台,包括驾驶室和底部设置有车轮的移动平台、液压装置、可伸缩的升降支架和远离驾驶室设置的底板;底板固定安装在一体式冲击电压发生器的底部,升降支架的一端固定在移动平台的侧边上,另一端安装在底板的侧边上;运输时,一体式冲击电压发生器平卧于移动平台上,底板与移动平台垂直,试验时,一体式冲击电压发生器树立于移动平台上,底板水平放置于移动平台上;液压装置控制升降支架伸缩从而使底板在运输和试验状态之间转换。本发明不仅方便试验装置的运输,而且在试验装置安装时无需借助大型辅助设备,安装过程简单、快速。
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公开(公告)号:CN105842597A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610389243.8
申请日:2016-06-02
申请人: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网上海市电力公司 , 江苏启源雷宇电气科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种一体式冲击电压发生器的车载移动试验平台,包括驾驶室和底部设置有车轮的移动平台、液压装置、可伸缩的升降支架和远离驾驶室设置的底板;底板固定安装在一体式冲击电压发生器的底部,升降支架的一端固定在移动平台的侧边上,另一端安装在底板的侧边上;运输时,一体式冲击电压发生器平卧于移动平台上,底板与移动平台垂直,试验时,一体式冲击电压发生器树立于移动平台上,底板水平放置于移动平台上;液压装置控制升降支架伸缩从而使底板在运输和试验状态之间转换。本发明不仅方便试验装置的运输,而且在试验装置安装时无需借助大型辅助设备,安装过程简单、快速。
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公开(公告)号:CN205679727U
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201620534529.6
申请日:2016-06-02
申请人: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网上海市电力公司 , 江苏启源雷宇电气科技有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种一体式冲击电压发生器的车载移动试验平台,包括驾驶室和底部设置有车轮的移动平台、液压装置、可伸缩的升降支架和远离驾驶室设置的底板;底板固定安装在一体式冲击电压发生器的底部,升降支架的一端固定在移动平台的侧边上,另一端安装在底板的侧边上;运输时,一体式冲击电压发生器平卧于移动平台上,底板与移动平台垂直,试验时,一体式冲击电压发生器树立于移动平台上,底板水平放置于移动平台上;液压装置控制升降支架伸缩从而使底板在运输和试验状态之间转换。本实用新型不仅方便试验装置的运输,而且在试验装置安装时无需借助大型辅助设备,安装过程简单、快速。
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公开(公告)号:CN107728679A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710785467.5
申请日:2017-09-04
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司交流建设分公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: G05D27/02 , G05B11/42 , G05B19/042
CPC分类号: G05D27/02 , G05B11/42 , G05B19/042 , G05B19/0423 , G05B2219/21137 , G05B2219/2614
摘要: 本发明属于电力设备运行环境监测和控制领域,具体的说是控制现场组装厂房内部环境的方法及装置。所述方法包括以下步骤:实时采集现场组装厂房内部环境的环境模拟值;将所述环境模拟值进行放大;将放大后的环境模拟值转换为环境数字量;根据所述环境数字量、环境最大值和最小值得到环境输出控制量;所述环境最大值和最小值根据现场组装厂房内部环境的历史数据得到;根据环境输出控制量调节控制现场组装厂房内部环境模拟值。本发明可以实现对解体式特高压交流变压器现场组装厂房内部环境的准确控制,保障了解体式特高压交流变压器现场组装的顺利实施。
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公开(公告)号:CN114878920A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210487908.4
申请日:2022-05-06
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明属于绝缘测试技术领域,特别涉及一种干式套管介电特性的分析方法,包括以下步骤:对干式套管局部加热,使得各局部保持不同的温度;放大扫频电压激励信号,采集并放大干式套管的响应电流,获得不同温度及扫频电压下的响应电流的频域特性;得出对应的局部温度环境下干式套管的介质损耗因数并录入数据库,完成对干式套管介电特性的分析。该方法能更好地模拟高压套管实际使用中的局部温度状况,得出其与干式套管介电特性的关系,适用于干式套管老化状态评估。本发明还公开了一种物理装置去实施上述方法;并提供一种存储有该方法程序的非暂态可读记录媒体及包含该媒体的系统,通过处理电路可以调用程序,执行上述方法。
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公开(公告)号:CN108418440B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN201810433300.7
申请日:2018-05-08
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明公开了一种单/三相两用三电平低频干燥电源,包括加热电源,加热电源的输入端与主控制单元相连,加热电源的输出端与单相变压器或三相变压器相连;加热电源由四个电流源模块先分别与四个分控单元串联后再并联,每个电流源模块由四个NPC三电平电路并联,单个NPC三电平电路通过单/三相切换开关控制其输出单相或三相模式;主控制单元产生的电流指令和交错运行时钟信号分别进入各电流源模块内部,再由各电流源模块对应的分控单元产生驱动信号控制电流和电压的输出。本发明加热效率高,适用范围广,能实现单/三相输出,可对大型电力变压器进行干燥。
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公开(公告)号:CN108321712A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810360520.1
申请日:2018-04-20
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明采用低频加热干燥处理模块和真空煤油汽相干燥处理模块相结合的方式对受潮的电力变压器进行干燥处理。具体地,本发明提供了一种移动式变压器器身干燥装置,所述干燥装置由低频加热干燥处理模块和真空煤油汽相干燥处理模块构成,所述低频加热干燥处理模块主要通过加热线圈对电力变压器器身的深层绝缘进行加热,所述真空煤油汽相干燥处理模块主要通过煤油蒸汽对电力变压器器身的外层绝缘进行加热。本发明干燥装置同时对变压器器身的外层绝缘和深层绝缘进行加热,大大缩短大型电力变压器现场干燥工艺所花费的时间,同时在最后的抽真空阶段可以对器身持续加热,有效保证干燥效果。
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公开(公告)号:CN108418440A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810433300.7
申请日:2018-05-08
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明公开了一种单/三相两用三电平低频干燥电源,包括加热电源,加热电源的输入端与主控制单元相连,加热电源的输出端与单相变压器或三相变压器相连;加热电源由四个电流源模块先分别与四个分控单元串联后再并联,每个电流源模块由四个NPC三电平电路并联,单个NPC三电平电路通过单/三相切换开关控制其输出单相或三相模式;主控制单元产生的电流指令和交错运行时钟信号分别进入各电流源模块内部,再由各电流源模块对应的分控单元产生驱动信号控制电流和电压的输出。本发明加热效率高,适用范围广,能实现单/三相输出,可对大型电力变压器进行干燥。
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公开(公告)号:CN103728543B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201410022815.X
申请日:2014-01-17
申请人: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司交流建设分公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种适用于陡波侵入GIS绝缘状态在线监测诊断方法及装置,其方法包括以下步骤:S1、采用窄带电流传感器和宽带高频电流传感器穿套在GIS设备接地线上;S2、将超声波传感器分别布置在各气室支撑绝缘子旁;S3、窄带电流传感器将接收频率范围在20kHz-3MHz内的信号,记时刻T1,最大幅值记为A1,宽带高频电流传感器将接收频率范围在1MHz-50MHz的信号,记时刻T2,最大幅值记为A2;记A=A1-A2,T=(T1+T2)/2;S4、若A>0,则表示对GIS绝缘损伤较小,可继续执行监测;S5、若A
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公开(公告)号:CN103605074A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310643113.9
申请日:2013-12-03
申请人: 国家电网公司 , 国家电网公司交流建设分公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC分类号: G01R31/327 , G01R31/12
摘要: 本发明实施例提供一种气体绝缘封闭开关的故障定位方法及装置,所述气体绝缘封闭开关包括若干封闭气室,将出现击穿故障的气室作为故障气室;所述装置包括分析器,以及多个检测定位器,检测定位器分别布置在所述气室的外壳上;具体为:检测定位器,用于在出现击穿故障时,采集所在的气室外壳的超声波信号;并利用无线网络将所述超声波信号,和超声波信号对应的气室位置信息发送至分析器;分析器,用于从各气室外壳的超声波信号中,筛选出故障气室的超声波信号,根据该超声波信号对应的气室位置信息确定出故障气室的位置。
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