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公开(公告)号:CN106771930A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710039258.6
申请日:2017-01-17
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 中国电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/1263
摘要: 本发明公开一种用于观测接地棒周围土壤冲击放电特性的装置及方法,装置包括回流电极和被试接地棒;回流电极采用同轴金属圆筒结构,回流电极,分三段:两端是对称布置的均压段,中间直线段为测试段;均压段包括依次连接的均压环、四分之一圆弧段和均压直线段;均压直线段与测试段之间通过绝缘圆筒隔开;回流电极轴心放置被试接地棒,被试接地棒与回流电极之间填充土壤;均压段和测试段各通过一条接地线相互连接,最后通过接地线接地;雷电冲击发生器高压输出端接在被试接地棒上,低压输出端接在回流电极的接地线上。利用本发明能够获得土壤中线‑板间隙放电下的电压、电流关系,用于评估测量接地导体周围土壤放电特性,指导接地工程建设。
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公开(公告)号:CN106841942A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710032007.5
申请日:2017-01-17
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网陕西省电力公司 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/1263
摘要: 本发明公开一种获得冲击下接地体周围土壤电离放电起始场强的方法,采用接地棒与圆筒形回流电极结构测试,通过测量接地棒与回流电极之间土壤的电阻随施加的冲击电压的变化曲线,使用变化曲线的斜率推导出电离放电的其实电压,并通过电磁场理论获得相应接地体周围土壤电离放电起始场强。由于通过接地棒与圆筒之间土壤的电阻变化获得冲击下接地体周围土壤电离放电起始场强,结果更客观;由于采用接地棒与圆筒结构测试,接地棒表面场强更均匀。本发明能够用于评估测量接地导体周围土壤放电特性,指导接地工程建设。
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公开(公告)号:CN106841942B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201710032007.5
申请日:2017-01-17
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网陕西省电力公司 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开一种获得冲击下接地体周围土壤电离放电起始场强的方法,采用接地棒与圆筒形回流电极结构测试,通过测量接地棒与回流电极之间土壤的电阻随施加的冲击电压的变化曲线,使用变化曲线的斜率推导出电离放电的起始电压,并通过电磁场理论获得相应接地体周围土壤电离放电起始场强。由于通过接地棒与圆筒之间土壤的电阻变化获得冲击下接地体周围土壤电离放电起始场强,结果更客观;由于采用接地棒与圆筒结构测试,接地棒表面场强更均匀。本发明能够用于评估测量接地导体周围土壤放电特性,指导接地工程建设。
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公开(公告)号:CN106771930B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710039258.6
申请日:2017-01-17
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 中国电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开一种用于观测接地棒周围土壤冲击放电特性的装置及方法,装置包括回流电极和被试接地棒;回流电极采用同轴金属圆筒结构,回流电极,分三段:两端是对称布置的均压段,中间直线段为测试段;均压段包括依次连接的均压环、四分之一圆弧段和均压直线段;均压直线段与测试段之间通过绝缘圆筒隔开;回流电极轴心放置被试接地棒,被试接地棒与回流电极之间填充土壤;均压段和测试段各通过一条接地线相互连接,最后通过接地线接地;雷电冲击发生器高压输出端接在被试接地棒上,低压输出端接在回流电极的接地线上。利用本发明能够获得土壤中线‑板间隙放电下的电压、电流关系,用于评估测量接地导体周围土壤放电特性,指导接地工程建设。
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公开(公告)号:CN105652093A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201511023818.6
申请日:2015-12-30
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: G01R27/08
CPC分类号: G01R27/08
摘要: 本发明公开一种接地装置冲击接地阻抗测试方法,包括:1)、使用环绕在接地装置周围等间距布置的接地极作为回流极,保证了接地装置向四周散流的均匀分布,本发明由于无需将回流极布置得很远,因此测试方便,同时冲击电流发生器也更容易产生大电流。2)、将电位参考点选择在回流电极上,最大限度的减小了测试产生的直接误差;3)、通过修正系数的方式获得冲击接地阻抗,修正系数基于实测土壤模型来求出,在保证了接地装置向四周散流的均匀分布的同时,实现了冲击接地阻抗的准确测量。
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公开(公告)号:CN110058083A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201811345496.0
申请日:2018-11-13
申请人: 清华大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本申请公开了一种测量分层土壤电阻率和介电常数频变特性的方法,包括如下步骤:S1:在同一个极间距下获得不同冲击电源下的电压值及电流值;S2:根据所述电压值及所述电流值计算在电压和电流随频率变化的变化函数;S3:获得不同极间距下的电压值及电流值,并获得不同极间距下的电压值与电流值的同步波形;S4:通过傅里叶算法分解得到不同频率下的电压、电流幅值及其之间的相位差;S5:计算土壤电阻率和介电常数频变特性。本申请具有如下优点:结果较为精确。冲击电源便宜且冲击大。能够反映各层土壤电阻率和介电常数随频率的变化。一次性得到不同频率的数据,不需要进行多次测量,大大节约了测量时间,测试较为高效。
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公开(公告)号:CN110058081A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201811345557.3
申请日:2018-11-13
申请人: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本申请公开了一种电压和电流引线电磁耦合的消除方法,包括如下步骤:S1:测量不同相同极间距下,不同频率点的电压数据及电流数据;S2:根据影响因素耦合分析所述电压数据及所述电流数据;S3:获得实际需要的电压测量数据及电流测量数据。与现有技术相比,本申请具有如下优点:1.利用垂直布线和增大引线距离的方式,不仅可以削弱大部分的耦合分量,实验进行采用此方式也易于进行。2.采用消耦计算的方式,考虑的因素较为全面,可以针对不同的影响因素进行消耦计算。
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公开(公告)号:CN109342822A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811444709.5
申请日:2018-11-29
申请人: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01R27/20
摘要: 本发明公开了一种杆塔冲击接地电阻检测方法及装置,其中,方法包括以下步骤:断开第一基杆塔的第一接地引下线与第一基杆塔的连接处;在第一接地引下线与第一基杆塔的连接处串联接入冲击电流发生器;通过冲击电流发生器输出脉冲电流,以经过第一基杆塔流入第二基杆塔;采集第二基杆塔的第二接地引下线处的地电位升和第二接地引下线流过的电流总和,以根据地电位升和电流总和的比值得到第二基杆塔的杆塔接地装置的冲击电阻。该方法可以实现杆塔接地装置的冲击阻抗测量,并采用现有的杆塔接地装置作为回流极,且回流极距离被测接地装置较远,对电流分布的影响很小,电流引线与电压引线间距离较远且在空间呈垂直关系,相互耦合很小,测量结果更准。
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公开(公告)号:CN110118896A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201811345492.2
申请日:2018-11-13
申请人: 清华大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
摘要: 本申请公开了一种测量分层土壤电阻率和介电常数频变特性的方法,包括如下步骤:S2:获得不同极间距下的电压值及电流值;S4:根据多个所述电压值及多个所述电流值计算土壤视在复电阻率;S6:根据所述土壤视在复电阻率计算土壤电阻率和介电常数频变特性。与现有技术相比,本发明具有如下优点:利用基于频率扫描的等距四极法是采用现场测量的方式,测量结果较为准确。利用此种方法可以对分层的土壤结构进行分析,能够反映各层土壤电阻率和介电常数随频率的变化。
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公开(公告)号:CN109507552A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811447253.8
申请日:2018-11-29
申请人: 清华大学 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于塔顶反射波的杆塔冲击波阻抗检测方法及装置,其中,方法包括以下步骤:将电流引线的一端与冲击发生器的正极相连,并将电流引线的另一端与杆塔顶部相连,其中,冲击发生器的负极接地;将电压测量探头一端与连接在杆塔顶部的电流引线相连,并将电压测量探头的输出端与示波器相连,其中,电压测量探头另一端接地;根据冲击发生器得到冲击阶跃波,以根据冲击阶跃波得到塔顶的电压波形,其中,电压波形包括入射电压波与反射电压波;根据入射电压波的幅值、反射电压波的幅值和电流引线的波阻抗得到杆塔的冲击波阻抗。该方法可以实现杆塔冲击波阻抗的测量,有效提高了检测的准确性和可靠性,误差小,简单易实现。
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