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公开(公告)号:CN114382770A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210073925.3
申请日:2022-01-21
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 清华大学深圳国际研究生院
摘要: 一种特高压线路引流板垫片开口防松螺栓,其包括:开槽螺杆、引流板、垫片以及延长开槽螺母,所述开槽螺杆穿过引流板,并通过垫片以及延长开槽螺母将开槽螺杆锁紧;所述开槽螺杆的其中一端为螺头,设置在引流板的其中一侧;所述开槽螺杆的另一端上开设有槽口,设置在引流板的另一侧;所述垫片包括平垫圈与支架;所述支架能够嵌入到开槽螺杆的槽口中;所述延长开槽螺母上设置有开口槽;所述支架能够弯折到开口槽中,使得开槽螺杆、垫片以及延长开槽螺母不会松脱。本发明的一种特高压线路引流板垫片开口防松螺栓通过开口垫片固定约束螺母和螺杆,保证螺母和螺杆不产生相对旋转位移,从而达到防止螺栓松动的目的。
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公开(公告)号:CN114353880A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210072393.1
申请日:2022-01-21
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 清华大学深圳国际研究生院
摘要: 本发明公开了一种耐张绝缘子串风致振动在线监测系统及方法,采集耐张绝缘子串的振动状态图像数据和环境数据,给处理模块进行信号处理,将处理后的数据存储于存储模块,并通过通信模块上传后台处理系统;后台处理系统读取振动状态图像数据和环境数据,对振动状态图像进行处理,并提取当前环境下的振动特征信息,包括振动频率和振动幅值;与当前环境下对应频率的临界振动幅值进行对比,以评估耐张绝缘子串的风致振动状态。本发明实现耐张绝缘子串振动状态的在线监测,解决了传统周期巡检的耗时长、人力成本高、可靠性低等问题,及时发现存在振动缺陷的耐张绝缘子串,保证高压输电线路的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN113724948B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202111081979.6
申请日:2021-09-15
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 清华大学深圳国际研究生院
摘要: 一种复合绝缘子耐雷击能力提高方法及耐雷击复合绝缘子,包括:在复合绝缘子的两端金具处分别设置两端均压环;对设置两端均压环的复合绝缘子进行耐雷击测试,获得第一击穿电压值曲线;复合绝缘子的中间部分设置中间均压环获得改进型复合绝缘子;改变中间均压环在改进型复合绝缘子中间部分的位置,并进行耐雷击测试,获得第二击穿电压值曲线;根据第一击穿电压值曲线及第二击穿电压值曲线确定中间均压环的最佳位置并在该最佳位置固定中间均压环。本发明避免了绝缘子长度增加带来的对地绝缘问题的困扰;由于悬浮导体材质为金属,机械性能优于绝缘材料,在多次频繁雷击下也不会因电弧电流过大而烧蚀其金属结构,免去了频繁更换绝缘子的烦扰。
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公开(公告)号:CN113724948A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111081979.6
申请日:2021-09-15
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 清华大学深圳国际研究生院
摘要: 一种复合绝缘子耐雷击能力提高方法及耐雷击复合绝缘子,包括:在复合绝缘子的两端金具处分别设置两端均压环;对设置两端均压环的复合绝缘子进行耐雷击测试,获得第一击穿电压值曲线;复合绝缘子的中间部分设置中间均压环获得改进型复合绝缘子;改变中间均压环在改进型复合绝缘子中间部分的位置,并进行耐雷击测试,获得第二击穿电压值曲线;根据第一击穿电压值曲线及第二击穿电压值曲线确定中间均压环的最佳位置并在该最佳位置固定中间均压环。本发明避免了绝缘子长度增加带来的对地绝缘问题的困扰;由于悬浮导体材质为金属,机械性能优于绝缘材料,在多次频繁雷击下也不会因电弧电流过大而烧蚀其金属结构,免去了频繁更换绝缘子的烦扰。
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公开(公告)号:CN217331227U
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202220208456.7
申请日:2022-01-21
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 清华大学深圳国际研究生院
摘要: 本实用新型公开了一种耐张绝缘子串风致振动在线监测系统,包括在线监测装置和后台处理系统;在线监测装置包括采集模块、处理模块、存储模块、通信模块以及储能模块;采集模块包括高频摄像机、温湿度传感器、风速传感器、风向传感器、雨量传感器、应变式传感器;采集耐张绝缘子串的振动状态图像数据和环境数据,给处理模块进行信号处理,将处理后的数据存储于存储模块,并通过通信模块上传后台处理系统;后台处理系统读取数据以评估耐张绝缘子串的风致振动状态。本实用新型实现耐张绝缘子串振动状态的在线监测,解决了传统周期巡检的耗时长、人力成本高、可靠性低等问题。
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公开(公告)号:CN217055899U
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202220170358.9
申请日:2022-01-21
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 清华大学深圳国际研究生院
摘要: 一种特高压线路引流板垫片开口防松螺栓,其包括:开槽螺杆、引流板、垫片以及延长开槽螺母,所述开槽螺杆穿过引流板,并通过垫片以及延长开槽螺母将开槽螺杆锁紧;所述开槽螺杆的其中一端为螺头,设置在引流板的其中一侧;所述开槽螺杆的另一端上开设有槽口,设置在引流板的另一侧;所述垫片包括平垫圈与支架;所述支架能够嵌入到开槽螺杆的槽口中;所述延长开槽螺母上设置有开口槽;所述支架能够弯折到开口槽中。本实用新型的一种特高压线路引流板垫片开口防松螺栓通过开口垫片固定约束螺母和螺杆,保证螺母和螺杆不产生相对旋转位移,从而达到防止螺栓松动的目的。
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公开(公告)号:CN216362069U
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202121584185.7
申请日:2021-07-12
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司濮阳供电公司 , 清华大学深圳国际研究生院
摘要: 一种分段嵌入硬质护套复合绝缘子,其包括:硬质护套、硅橡胶护套、硅橡胶伞裙以及芯棒,所述复合绝缘子由内而外依次为芯棒、硅橡胶护套以及硅橡胶伞裙,在所述芯棒与硅橡胶护套之间嵌入至少一段硬质护套;所述芯棒设置于复合绝缘子内部;所述硅橡胶护套设置于芯棒与硬质护套外侧;所述硅橡胶伞裙设置于硅橡胶护套外侧。本实用新型采用分段嵌入硬质护套的形式,配合硅橡胶护套和伞裙,满足复合绝缘子对憎水性、耐污闪要求,同时阻止水分侵入易发生故障位置的芯棒,降低复合绝缘子芯棒发热、酥朽、脆断等问题,提高复合绝缘子运行性能。本实用新型具有两种嵌入硬质护套类型,可根据使用环境的采用不同嵌入硬质护套类型的复合绝缘子。
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公开(公告)号:CN215954940U
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202122234582.8
申请日:2021-09-15
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 清华大学深圳国际研究生院
IPC分类号: H01B17/42
摘要: 一种耐雷击复合绝缘子,包括金具、芯棒、伞裙、两端均压环以及中间均压环,两端均压环分别设在复合绝缘子两端的金具处;中间均压环设在复合绝缘子的中间部分,固定在芯棒上。本专利的复合绝缘子应用悬浮导体放电理论,在原装有两端均压环的110kV复合绝缘子的基础上,于绝缘子中部位置安装了处于悬浮电位的中间均压环,利用球形悬浮导体提升空气间隙雷电冲击击穿电压的作用,提高110kV复合绝缘子在雷电冲击下的击穿电压;并且其不需增加绝缘子长度,避免了绝缘子长度增加带来的对地绝缘问题的困扰;同时,由于悬浮导体材质为金属,机械性能更优,在多次频繁雷击下也不会因电弧电流过大而烧蚀其金属结构,免去了频繁更换绝缘子的烦扰。
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公开(公告)号:CN113393983B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202110785334.4
申请日:2021-07-12
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司濮阳供电公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种硬质材料层强化芯棒的复合绝缘子的制备方法,硬质材料层的硬质材料包括下列重量份配比的组分:脂环族环氧树脂100份,塑料30~50份,甲基六氢苯酐固化剂20~40份,三水合铝微粉阻燃剂10~15份,硅烷化偶联剂1~2份,以及氟化物助剂2~10份;该制备方法包括如下步骤:将绝缘芯棒插入到金具的中心孔中,然后通过压接或胶粘形成一体;将绝缘芯棒‑金具复合体放入模具中,在芯棒的外表面形成硬质材料层;在带有硬质材料层的绝缘芯棒‑金具复合体的外侧形成硅橡胶护套和硅橡胶伞裙,得到硬质材料层强化芯棒的复合绝缘子。通过硬质材料层包裹强化芯棒并采用硅橡胶护套与伞裙,具有高硬度、耐腐蚀、抗鸟啄等特点,进一步提高复合绝缘子的性能。
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公开(公告)号:CN113960100A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111259404.9
申请日:2021-10-28
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N25/02
摘要: 本发明提供一种真空下固体材料热降解气相产物收集系统,包括加热装置、温度控制装置、密封装置、真空抽气装置、气压检测装置和气体收集装置;所述加热装置用于系统加热;所述温度控制装置,用于控制加热装置的温度;所述密封装置,用于放置实验样品;所述真空抽气装置,用于将密封装置内抽成真空;所述气压检测装置,用于检测密封装置内的气压;所述气体收集装置,用于密封装置的产气收集。本发明解决了加热室内负压状态下气体难以收集的问题,在加热完毕后,在加热室内通入N2,使炉内气压高于大气压,便可实现热降解气相产物的收集。
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