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公开(公告)号:CN108872653A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810908070.5
申请日:2018-08-10
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨理工大学 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开干式空心并联电抗器组保护取样电路及其应用和保护方法,属于电抗器过电压保护技术领域。本发明以中性点为参考电位,通过过电压吸收与工频电压取样电路,实现对投切过电压的防护,同时提取电抗器的电压信号。通过低压电流传感器提取流过电抗器的电流信号,结合各电抗器的电压信号,计算阻性电流和感性电流。由于中性点对地要求高绝缘水平,测量结果通过光纤进行传送来满足绝缘要求。本发明用于降低中性点不接地干式空心并联电抗器投切过电压水平,同时有效发现匝间短路故障,避免着火事故发生。
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公开(公告)号:CN111289824A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010146333.0
申请日:2020-03-05
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨理工大学 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明一种干式空心电抗器应变温度特性检测方法,属于电气设备应变检测领域,特别是涉及到一种干式空心电抗器应变温度特性的检测;包括以下步骤,且以下步骤顺次进行:S1、制作试验模型,所述试验模型包括电抗器模型和包封绝缘模型;S2、搭建降温及通流试验系统;S3、设定所述S2中恒温室的温度范围和温度间隔,对包封绝缘模型进行应变温度特性试验,设定降温温度和通流大小,对电抗器模型进行降温与通流试验;S4、进行应变计算。本发明通过该方法可以方便准确地测试降温和通流过程中不同温度下包封内部的轴向应变和周向应变,为探索包封开裂机理并提出改善措施提供重要依据,以解决包封开裂的问题。
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公开(公告)号:CN111289824B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202010146333.0
申请日:2020-03-05
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨理工大学 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明一种干式空心电抗器应变温度特性检测方法,属于电气设备应变检测领域,特别是涉及到一种干式空心电抗器应变温度特性的检测;包括以下步骤,且以下步骤顺次进行:S1、制作试验模型,所述试验模型包括电抗器模型和包封绝缘模型;S2、搭建降温及通流试验系统;S3、设定所述S2中恒温室的温度范围和温度间隔,对包封绝缘模型进行应变温度特性试验,设定降温温度和通流大小,对电抗器模型进行降温与通流试验;S4、进行应变计算。本发明通过该方法可以方便准确地测试降温和通流过程中不同温度下包封内部的轴向应变和周向应变,为探索包封开裂机理并提出改善措施提供重要依据,以解决包封开裂的问题。
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公开(公告)号:CN109473949A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811227662.7
申请日:2018-10-22
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨理工大学 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
CPC分类号: H02H7/00 , H02H1/0007
摘要: 干式空心并联电抗器组匝间短路故障继电保护方法及装置,属于电抗器组继电保护技术领域,包括等值电路的建立,功率因数的计算以及保护方案的确定。本发明在同时考虑温度及匝间短路位置条件下,计算干式空心并联电抗器匝间短路前后的功率变化量,以其中的最小值为保护动作值,能够确保匝间短路保护有效动作,也与电抗器实际运行工况相符;依据相数差别,提出了一种新的保护动作方案,它不仅可以保证匝间短路保护有效动作,还可以避免温度变化造成误动作。
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公开(公告)号:CN109473949B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201811227662.7
申请日:2018-10-22
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨理工大学 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 干式空心并联电抗器组匝间短路故障继电保护方法及装置,属于电抗器组继电保护技术领域,包括等值电路的建立,功率因数的计算以及保护方案的确定。本发明在同时考虑温度及匝间短路位置条件下,计算干式空心并联电抗器匝间短路前后的功率变化量,以其中的最小值为保护动作值,能够确保匝间短路保护有效动作,也与电抗器实际运行工况相符;依据相数差别,提出了一种新的保护动作方案,它不仅可以保证匝间短路保护有效动作,还可以避免温度变化造成误动作。
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公开(公告)号:CN108872814B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201810729552.4
申请日:2018-07-05
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种高压电流互感器内部油纸绝缘寿命评估方法。本发明为高压电流互感器内部油纸绝缘寿命评估提供一种有效的数值计算方法,应用本发明所述的不同温度下测试的油纸绝缘介质损耗因数曲线进行平移归算,得到温度平移因子;根据所计算的温度平移因子得到,相应含水率油浸纸板活化能;重复油浸纸板活化能的计算过程,建立油浸纸板活化能与含水率的关系;最后结合油纸绝缘中纤维素老化的反应动力学模型,可准确评估高压电流互感器内部油纸绝缘老化状态。本发明实现了不同测试温度、不同含水率油纸的寿命预测。
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公开(公告)号:CN107703001A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710958892.X
申请日:2017-10-16
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明涉及一种输变电设备铜导线断裂时运行参数的测试方法,包括从实际烧断的设备上取样、选取同种规格的完好的导线并制备成高温模拟试样、不同温度下的Gleeble拉伸实验、对实际断裂的导线和GLEEBLE拉断的导线的断口进行金相分析、对实际断裂的导线和GLEEBLE拉断的导线的断口进行SEM分析、对实际断裂的导线和GLEEBLE拉断的导线的断口进行TEM分析等步骤,方法不需要花费高昂的成本对实际输变电设备进行系列参数下的破坏性试验,同时能够获得与运行断裂发生瞬间最为接近的运行参数,从而为事故分析提供有效的判据。
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公开(公告)号:CN108872814A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810729552.4
申请日:2018-07-05
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种高压电流互感器内部油纸绝缘寿命评估方法。本发明为高压电流互感器内部油纸绝缘寿命评估提供一种有效的数值计算方法,应用本发明所述的不同温度下测试的油纸绝缘介质损耗因数曲线进行平移归算,得到温度平移因子;根据所计算的温度平移因子得到,相应含水率油浸纸板活化能;重复油浸纸板活化能的计算过程,建立油浸纸板活化能与含水率的关系;最后结合油纸绝缘中纤维素老化的反应动力学模型,可准确评估高压电流互感器内部油纸绝缘老化状态。本发明实现了不同测试温度、不同含水率油纸的寿命预测。
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公开(公告)号:CN107703001B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201710958892.X
申请日:2017-10-16
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 中国科学院金属研究所
IPC分类号: G01N3/18 , G01N33/2045 , G01N1/32
摘要: 本发明涉及一种输变电设备铜导线断裂时运行参数的测试方法,包括从实际烧断的设备上取样、选取同种规格的完好的导线并制备成高温模拟试样、不同温度下的Gleeble拉伸实验、对实际断裂的导线和GLEEBLE拉断的导线的断口进行金相分析、对实际断裂的导线和GLEEBLE拉断的导线的断口进行SEM分析、对实际断裂的导线和GLEEBLE拉断的导线的断口进行TEM分析等步骤,方法不需要花费高昂的成本对实际输变电设备进行系列参数下的破坏性试验,同时能够获得与运行断裂发生瞬间最为接近的运行参数,从而为事故分析提供有效的判据。
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公开(公告)号:CN108280311B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN201810140165.7
申请日:2018-02-11
申请人: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北电力大学 , 吉林省中科电缆附件有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/16 , G06F119/08
摘要: 本发明提供一种交联聚乙烯电缆是否安全运行的诊断方法及诊断系统,其中的方法包括同时获取三种情况下的交联聚乙烯电缆的金属护套与绝缘屏蔽层之间的空气隙和金属护套受压变形后的内部最大凹陷量;将金属护套受压变形后的内部最大凹陷量分别与前三种情况下获取的空气隙进行比较,如果该内部最大凹陷量大于第一种情况下获取的空气隙,更换交联聚乙烯电缆的凹陷部分替换为电缆接头;如果该内部最大凹陷量等于第三种情况获取的空气隙或小于第二种情况获取的空气隙,交联聚乙烯电缆安全运行。利用上述根据本发明,通过判断金属护套是否挤压到金属屏蔽层,只有在判断出金属护套挤(56)对比文件J.Densley等.Ageing Mechanisms andDiagnostics for Power Cables—AnOverview.IEEE Electrical InsulationMagazine.2001,第17卷(第第1期期),第14-22页.
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