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公开(公告)号:CN105262075A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510802629.2
申请日:2015-11-19
申请人: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力公司
摘要: 本发明公开了一种应用于变压器绕组变形带电检测的末屏保护电路及其应用,其特征是:在套管末屏连接端子与接地端子之间串联连接一电感L,选取合适的电感值以满足在工频50Hz的电压下,电感L的感抗与套管末屏对地电容C的容抗数值相同,极性相反;在电感L上并联设置压敏电阻R和气体放电管SP,构成末屏保护电路。利用本发明可以保障变压器正常运行时套管末屏有效接地的情况直接开展变压器绕组变形带电检测,并可消除末屏残余电压信号对于施加测试信号的影响,能有效地实现对变压器绕组状态的在线实时监测,确保电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN107544044A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710895419.1
申请日:2017-09-28
申请人: 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司
发明人: 李宾宾 , 罗沙 , 田宇 , 邱欣杰 , 石永建 , 张健 , 柯艳国 , 陈庆涛 , 程登峰 , 朱胜龙 , 李坚林 , 甄超 , 杨为 , 朱太云 , 陈忠 , 张国宝 , 赵恒阳 , 蔡梦怡
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种GIS内置式特高频传感器灵敏度现场校验装置及校验方法,包括脉冲信号发生器和特高频局部放电检测仪,利用第一段低衰耗同轴电缆将脉冲信号发生器的信号输出端与设置在气体绝缘开关中的第一内置式特高频传感器的信号端相连接,采用脉冲信号发生器通过第一段低衰耗同轴电缆向第一内置式特高频传感器注入脉冲信号;利用第二段低衰耗同轴电缆将第二内置式特高频传感器的信号端与特高频局部放电检测仪的信号输入端相连接,使脉冲信号在气体绝缘开关中进行传输,并由特高频局部放电检测仪进行检测。本发明能够真实地反映现场内置式特高频传感器的工作环境和灵敏度,保障电力设备安全运行,其使用简单、效果显著,具有极高推广应用价值。
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公开(公告)号:CN105262075B
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201510802629.2
申请日:2015-11-19
申请人: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力公司
摘要: 本发明公开了一种应用于变压器绕组变形带电检测的末屏保护电路及其应用,其特征是:在套管末屏连接端子与接地端子之间串联连接一电感L,选取合适的电感值以满足在工频50Hz的电压下,电感L的感抗与套管末屏对地电容C的容抗数值相同,极性相反;在电感L上并联设置压敏电阻R和气体放电管SP,构成末屏保护电路。利用本发明可以保障变压器正常运行时套管末屏有效接地的情况直接开展变压器绕组变形带电检测,并可消除末屏残余电压信号对于施加测试信号的影响,能有效地实现对变压器绕组状态的在线实时监测,确保电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN107505551A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710861513.5
申请日:2017-09-21
申请人: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力公司
CPC分类号: G01R31/1254 , G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种气体绝缘组合开关设备特高频传感器布置试验装置及应用,其特征是:由无局放电压源、耦合电容、测量阻抗和局放仪构成局部放电脉冲电流测试平台,设置GIS模型,无局放电压源的正极端连接GIS模型中的金属导体,无局放电压源的负极端连接GIS模型的外壳并接地;在所述GIS模型中放置人工缺陷模型,在GIS模型上分别设置内置特高频传感器和外置特高频传感器,利用示波器对于内置特高频传感器和外置特高频传感器的输出信号进行检测。本发明用于在特高频传感器安装之前进行测试并确定最佳安装位置,为GIS传感器布置工作提供依据。
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公开(公告)号:CN107505551B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201710861513.5
申请日:2017-09-21
申请人: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力公司
摘要: 本发明公开了一种气体绝缘组合开关设备特高频传感器布置试验装置及应用,其特征是:由无局放电压源、耦合电容、测量阻抗和局放仪构成局部放电脉冲电流测试平台,设置GIS模型,无局放电压源的正极端连接GIS模型中的金属导体,无局放电压源的负极端连接GIS模型的外壳并接地;在所述GIS模型中放置人工缺陷模型,在GIS模型上分别设置内置特高频传感器和外置特高频传感器,利用示波器对于内置特高频传感器和外置特高频传感器的输出信号进行检测。本发明用于在特高频传感器安装之前进行测试并确定最佳安装位置,为GIS传感器布置工作提供依据。
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公开(公告)号:CN107807288B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201710824321.7
申请日:2017-09-13
申请人: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司邯郸供电分公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 安徽正广电电力技术有限公司
摘要: 本发明提供了变压器直流偏磁在线监测系统,包括直流偏磁监测装置、集中显示控制装置和后台服务器,集中显示控制装置一端与直流偏磁监测装置无线连接,另一端与后台服务器无线连接;直流偏磁监测装置用于采集变压器的直流偏磁监测数据并发送至集中显示控制装置,直流偏磁监测数据包括振动、噪声、中性点电流数据;所述的集中显示控制装置对直流偏磁监测装置发送的直流偏磁监测数据进行汇总后就地显示,并将直流偏磁监测数据上传到后台服务器,后台服务器对变压器的直流偏磁情况进行监测。本发明易于拆装和检修,检修时无需断开接地排,对系统安全无影响,且能够适用于接地排周边空间受限的情况;数据传输均采用无线方式,从而减轻了布线的麻烦。
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公开(公告)号:CN107607815B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201710824446.X
申请日:2017-09-13
申请人: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司邯郸供电分公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 安徽正广电电力技术有限公司
摘要: 本发明提供了区域级变压器直流偏磁监测数据采集处理系统,包括直流偏磁监测数据获取模块、远端云平台和远程监控终端;所述的直流偏磁监测数据获取模块基于无线传感器网络采集各变电站区域内的变压器直流偏磁变压器直流偏磁监测数据,并将变压器直流偏磁变压器直流偏磁监测数据发送至远端云平台进行存储和分析处理。本发明基于云平台技术,将各变电站区域内的变压器直流偏磁变压器直流偏磁监测数据发送至远端云平台,而远程监控终端从远端云平台实时获取各个变电站的数据,指挥人员便可及时清晰查看变压器直流偏磁情况,大大的提高了效率,减少了错误疏漏环节。
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公开(公告)号:CN106248367A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610815782.3
申请日:2016-09-12
申请人: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01M13/00
CPC分类号: G01M13/00
摘要: 本发明公开了一种有载开关气体继电器静态动作特性试验系统及试验方法,其特征是试验系统包括:有载开关油枕,有载开关本体油室和加压油箱;有载开关油枕的出油管路依次经被试气体继电器和第三阀V3连通至有载开关本体油室;加压油箱的出油管路经第二阀V2连通至有载开关本体油室;加压气体经气体管路和气体管路中的第一阀V1接入在加压油箱的加气口;在有载开关油枕的顶部连通有呼吸管。本发明用于开展气体继电器动作特性试验研究,选择合适的气体继电器动作整定值,以保障变压器有载开关运行可靠性。
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公开(公告)号:CN103983828A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410226471.4
申请日:2014-05-26
申请人: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 安徽继远电网技术有限责任公司
IPC分类号: G01R15/18
摘要: 针对现有电子式互感器各采样通道输出信号之间存在相位延迟的问题,本发明提供一种电子式互感器数字化相位补偿方法一种电子式互感器数值化相位补偿方法,1)获得基准点采样通道采样值和基准点母线采样值并存入工控机;2)由工控机算得各通道相对母线的相位延迟值;3)由工控机算得各通道所需的相位补偿值;4)由工控机算得各通道修正后的采样时刻ti(k)并输送至电子式互感器;5)电子式互感器按修正后的采样时刻ti(k)对各采样通道进行采样并输出数值。有益的技术效果:采用本方法后,电子式互感器采样通道输出的数字信号的相位延迟一致。
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公开(公告)号:CN107611950B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201710824447.4
申请日:2017-09-13
申请人: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司邯郸供电分公司 , 国网安徽省电力公司电力科学研究院 , 安徽正广电电力技术有限公司
IPC分类号: H02H9/02
摘要: 一种零损耗深度限流装置,包括深度限流电抗器、测控单元、高速开关和罗克线圈,其中:所述深度限流电抗器用于限制短路电流;所述测控单元与所述罗克线圈和高速开关连接,用于通过所述罗克线圈不断对系统三相电流进行检测,并向所述高速开关发送分闸/合闸命令;所述高速开关安装在母线上,用于接收由所述测控单元发出的发送分闸/合闸命令,立即执行分闸/合闸操作;所述罗克线圈安装在母线上,用于监视系统电流;所述母线用于连接负载。本发明可在短路电流的初始阶段,快速投入深度限流电抗器即将短路电流限制在可靠的范围内,从而达到了保护发配电设备及供电线路的目的。
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