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公开(公告)号:CN109444695A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811452139.4
申请日:2018-11-30
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司直流建设分公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明提供一种均压环及其安装方法。所述均压环包括椭圆形环状第一充气式内胆和贴覆在充气式内胆外表面的导电屏蔽阻燃层;所述导电屏蔽阻燃层采用表面有清晰玻纤的自粘型铝箔玻纤布,所述导电屏蔽阻燃层从内胆其中一侧绕着内胆的外表面环绕一圈将其包覆,并在内胆外部预留12~18mm宽的开口区域。当充气式均压环为单层时,直接安装到高压试验设备套管顶端后进行充气;当特高压现场试验用无局放充气式均压环为双层时,将两个充气式均压环固定到龙骨支架上充气后再通过龙骨支架安装在高压试验设备套管顶端。本发明结构简单、安装方便,可极大地提升现场高压试验工作效率,降低试验人员劳动强度,提高电力系统的可靠性水平。
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公开(公告)号:CN115792539A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211542335.7
申请日:2022-12-03
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明提供一种可调间距的油纸绝缘系统三电极测量装置,包括罐体、由上至下依次设于罐体内腔底部的高压电极、测量电极、保护电极以及调节高压电极与测量电极之间间距的调节机构,其中罐体用于注入绝缘油,保护电极用于接地,测量电极用于放置待测试的油纸绝缘样品,高压电极与高压导电杆连接,测量电极与测量导电杆连接,高压导电杆和测量导电杆连接到介电响应测试仪。本发明可以通过调节高压电极和测量电极之间的间距,方便的测量不同厚度油纸绝缘系统的介电响应,同时可以有效避免沿面泄漏电流和屏蔽外界电磁干扰。
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公开(公告)号:CN110161435B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910512316.1
申请日:2019-06-13
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R33/12
摘要: 本发明提供一种基于绕组变形测量的电力变压器剩磁大小估算方法,其利用电压、频率连续可调的低频正弦波电源对电力变压器激磁从而在变压器铁心中预设不同大小的剩磁Br,测量变压器在不同剩磁大小下的绕组频响曲线,读取绕组频响曲线在低频段的谐振点频率f0,从而得到一系列的离散(Br,f0)值,建立Br与f0之间的关系曲线图模型。模型建立后,可以通过测量变压器的绕组频响曲线,读取绕组频响曲线在低频段的谐振点频率从而估算出变压器铁心的剩磁大小。本发明只需测量一次变压器绕组频响曲线即能有效、快速估算电力变压器铁心剩磁的大小,操作简单、效率高,对于分析电力变压器铁心剩磁状况具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115856444A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211499048.2
申请日:2022-11-28
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明提供一种获得变压器中油浸纸频域介电谱的方法,属于油浸式变压器绝缘介电响应诊断领域。该方法包括:测量变压器主绝缘的复电容,并计算其频域介电谱;测量绝缘油的复电容,并计算其频域介电谱;根据主绝缘和绝缘油的频谱,计算不同绝缘结构参数下的油浸纸频域介电谱;采用介电谱模型对不同绝缘结构下计算获得的油浸纸频谱进行拟合,拟合残差最小的一组即为所求的油浸纸频域介电谱。本发明能够实现在变压器主绝缘结构参数未知的情况下获得油浸纸的频域介电谱,为进一步解读油浸纸介电信息并得出其绝缘状态提供了更为有效的手段。
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公开(公告)号:CN113899589A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111113342.0
申请日:2021-09-22
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
IPC分类号: G01N1/14
摘要: 本发明涉及一种真空有载分接开关带电取油样装置,包括油箱,所述油箱的上表面固定连接有进油管,所述进油管的外表面螺纹连接有油盖,所述油箱的上表面开设有两个取油孔,所述油箱的内部设置有分层取油机构,所述油箱的上表面设置有防护机构。本设备通过设置分层取油机构,可以同时对油箱底部和油箱中部的油进行取样,从而可有效提高变压器油检测的准确性,通过设置防护机构,可防止取油管的取油端粘附杂质,进而可有效避免取样时有杂物混入来影响取样检测的准确性,通过设置定量取油机构,可以精确控制取油的体积,这样既可以增加取样的效率,又不会使取出的油液过多而出现浪费现象。
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公开(公告)号:CN110764019B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201911046728.7
申请日:2019-10-30
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/52
摘要: 本发明提供一种基于双端测量的线路临时接地数量判定与定位方法,包括以下步骤:S1.将输电线路末端悬空不接地,采用绝缘电阻测量仪在输电线路首端测量线路对地的绝缘电阻,当线路绝缘电阻大于100兆欧时,线路没有接地点;当线路绝缘电阻为0‑100欧时,线路中间存在临时接地点;S2.当线路上存在临时接地点时,采用首末两端定位法确定线路上接地点分别离首端、末端的距离上限,如果接地点离首端、末端的距离上限存在交叉时,则判定线路上有且仅有一个接地点,再采用双端高精度定位法准确定位接地点位置;反之,判定线路上存在大于等于两个接地点,采用双端定位法初步界定接地点范围;本发明具有抗工频干扰、定位精度高、测量方法简便可行等特点。
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公开(公告)号:CN110764019A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911046728.7
申请日:2019-10-30
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/52
摘要: 本发明提供一种基于双端测量的线路临时接地数量判定与高精度定位方法,包括以下步骤:S1.将输电线路末端悬空不接地,采用绝缘电阻测量仪在输电线路首端测量线路对地的绝缘电阻,当线路绝缘电阻大于100兆欧时,线路没有接地点;当线路绝缘电阻为0-100欧时,线路中间存在临时接地点;S2.当线路上存在临时接地点时,采用首末两端定位法确定线路上接地点分别离首端、末端的距离上限,如果接地点离首端、末端的距离上限存在交叉时,则判定线路上有且仅有一个接地点,再采用双端高精度定位法准确定位接地点位置;反之,判定线路上存在大于等于两个接地点,采用双端定位法初步界定接地点范围;本发明具有抗工频干扰、定位精度高、测量方法简便可行等特点。
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公开(公告)号:CN110702996A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911065062.X
申请日:2019-11-04
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种直流输电线路阻抗频率特性自动测量方法及装置,装置包括设置输入装置、数据处理器、变频电源、控制输出装置、结果显示装置、A/D转换单元、传感器以及测量输入模块,数据处理器通过RS232串口与变频电源通讯;所述变频电源输出信号通过控制输出装置输出到被测直流输电线路;被测直流输电线路接入所述测量输入模块;所述测量输入模块与传感器连接;所述传感器与A/D转换单元连接;所述A/D转换单元与数据处理器连接;所述数据处理器与结果显示装置连接,显示测试的结果。该方法和装置采用DSP芯片控制变频电源输出,通过输入的线路长度,计算出线路的谐振频率区段,自动跳过谐振频率区段,保证线路阻抗频率特性测量的准确性。
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公开(公告)号:CN110161435A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910512316.1
申请日:2019-06-13
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R33/12
摘要: 本发明提供一种基于绕组变形测量的电力变压器剩磁大小估算方法,其利用电压、频率连续可调的低频正弦波电源对电力变压器激磁从而在变压器铁心中预设不同大小的剩磁Br,测量变压器在不同剩磁大小下的绕组频响曲线,读取绕组频响曲线在低频段的谐振点频率f0,从而得到一系列的离散(Br,f0)值,建立Br与f0之间的关系曲线图模型。模型建立后,可以通过测量变压器的绕组频响曲线,读取绕组频响曲线在低频段的谐振点频率从而估算出变压器铁心的剩磁大小。本发明只需测量一次变压器绕组频响曲线即能有效、快速估算电力变压器铁心剩磁的大小,操作简单、效率高,对于分析电力变压器铁心剩磁状况具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112490035B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202011497909.4
申请日:2020-12-17
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 上海华明电力设备制造有限公司
摘要: 本发明提供一种带有弹簧片结构的滚动式机械触头,包括触头安装座,所述触头安装座中间的安装腔体内安装有上触杆和下触杆,在上触杆的上方安装有上压板,在下触杆的下方安装有下压板,上压板和下压板通过固定销固定在触头安装座的上表面和下表面,所述上触杆和下触杆的顶端设置有垫片安装座,滚子触头分别安装在上触杆和下触杆上,滚子触头的外侧依次安装弹簧片和压垫,压垫和弹簧片套在垫片安装座上用以将滚子触头压紧。本发明在切换开关切换过程中,上、下两滚子触头与刀片式触头板接触并移动,形成滚动摩擦,从而降低切换阻力,减少触头磨损。
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