高电压电气设备带压力不停电堵漏方法

    公开(公告)号:CN103545731B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201310480351.2

    申请日:2013-10-15

    Abstract: 本发明涉及一种高压电气设备的堵漏方法,特别是一种高电压电气设备带压力不停电堵漏方法,其要点在于,通过敲击渗漏的高电压电气设备(充气或充油设备)渗漏点周围的材料来填补缝隙,采用高频气锤作为捻缝工具,调节气压控制高频敲击频率,实现利用设备原先的材质进行渗漏点堵漏。本发明改变了高频气锤的原有用途,变疏通堵塞为填补渗漏,采用此种高频捻缝方法改变了原先的降压停电堵漏工作方式,实现了高电压电气设备带压力不停电堵漏,避免设备停电,保证设备可靠运行;通过敲击砂眼周围的材料来填补缝隙,因此不需要额外的材料,解决了砂眼填堵材料的问题;既节省了物料又避免了电焊修补可能造成的修补隐患。

    高电压电气设备带压力不停电堵漏方法

    公开(公告)号:CN103545731A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310480351.2

    申请日:2013-10-15

    Abstract: 本发明涉及一种高压电气设备的堵漏方法,特别是一种高电压电气设备带压力不停电堵漏方法,其要点在于,通过敲击渗漏的高电压电气设备(充气或充油设备)渗漏点周围的材料来填补缝隙,采用高频气锤作为捻缝工具,调节气压控制高频敲击频率,实现利用设备原先的材质进行渗漏点堵漏。本发明改变了高频气锤的原有用途,变疏通堵塞为填补渗漏,采用此种高频捻缝方法改变了原先的降压停电堵漏工作方式,实现了高电压电气设备带压力不停电堵漏,避免设备停电,保证设备可靠运行;通过敲击砂眼周围的材料来填补缝隙,因此不需要额外的材料,解决了砂眼填堵材料的问题;既节省了物料又避免了电焊修补可能造成的修补隐患。

    无线高精度同步的现场容性设备在线监测校验系统及方法

    公开(公告)号:CN107884737B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201711112664.7

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种无线高精度同步的现场容性设备在线监测校验系统及方法。所述校验系统包含电压取样装置、校验装置、信号协调器、电流取样传感器及两信号协从机;所述校验方法是:先通电压取样装置与校验装置无线同步采样获取电压信号与电流信号相位差ξ;同时校准装置利用取样电流信号经调理后输入锁相环,触发DA输出基准信号;将相位差ξ修正到DA输出信号的初始相位中,可以得到与参考电压信号同频同相位的基准电压信号;接着DA根据人机交互装置设置的电流幅值及相角,调整基准电压信号,再通过功放输出基准电流信号;最后将基准电流信号注入在线监测装置传感器,验证该在线监测装置是否合格。本发明具有信号同步精度高、误差小及检验方便等优点。

    无线高精度同步的现场容性设备在线监测校验系统及方法

    公开(公告)号:CN107884737A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711112664.7

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种无线高精度同步的现场容性设备在线监测校验系统及方法。所述校验系统包含电压取样装置、校验装置、信号协调器、电流取样传感器及两信号协从机;所述校验方法是:先通电压取样装置与校验装置无线同步采样获取电压信号与电流信号相位差ξ;同时校准装置利用取样电流信号经调理后输入锁相环,触发DA输出基准信号;将相位差ξ修正到DA输出信号的初始相位中,可以得到与参考电压信号同频同相位的基准电压信号;接着DA根据人机交互装置设置的电流幅值及相角,调整基准电压信号,再通过功放输出基准电流信号;最后将基准电流信号注入在线监测装置传感器,验证该在线监测装置是否合格。本发明具有信号同步精度高、误差小及检验方便等优点。

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