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公开(公告)号:CN116223991A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310151321.0
申请日:2023-02-22
申请人: 华北电力大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 一种GIS交接试验操作隔离开关检测金属微粒的方法及系统,包括:基于GIS设备仿真电路模型,根据不同的VFTO幅值确定交接试验所需的测试电压;对GIS设备进行常规耐压试验、老练试验和耐压试验过程;在不同的VFTO幅值优选值下,重复进行隔离开关操作若干次,并记录操作期间GIS设备内的特高频局部放电信号;其中,能够激起金属微粒的VFTO幅值优选值为1.6p.u.;根据所记录的特高频局部放电信号,判断待测GIS设备中是否存在金属颗粒缺陷。本发明在不损害设备绝缘的情况下激起气室的金属微粒,实现局部放电信号的监测,进而提高GIS自由金属颗粒缺陷的检测率。
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公开(公告)号:CN115832926A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211464077.5
申请日:2022-11-22
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02B13/025 , H02G15/20
摘要: 本发明提供一种金属微粒陷阱,属于电力设备技术领域,包括主体框架,所述主体框架内设有多个格栅条,任意相邻两个格栅条之间为间隔槽;每一个所述格栅条上均具有一与金属微粒的飞来方向相对的斜面,使金属微粒能够落入所述金属微粒陷阱的间隔槽内。本发明将格栅条沿斜角切除形成斜面,避免了金属微粒在格栅条间发生的连续跳跃,可以让金属微粒以角度直接飞入微粒陷阱底部,提高了陷阱捕获效果。
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公开(公告)号:CN109188261B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201810979888.6
申请日:2018-08-27
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明涉及实验室模拟高压断路器分合闸动作时信号峰值触发方法,包括如下步骤:A实时采集断路器高压端的第一电压信号,获得断路器电压峰值的峰值时间节点;B断路器进行分合闸动作,并获取预分合闸时间节点,以及预分合闸时间节点的第二电压信号;C根据预分合闸时间节点的第二电压信号调整预分合闸时间节点,直至第二电压信号等于断路器电压峰值。本发明提供的实验室模拟高压断路器分合闸动作时信号峰值触发方法,采用断路器高压端电压信号作为分合闸动作开始的判别依据,保证了每次分合闸时刻电压信号都位于峰值处,以实现在实验室中研究不同电压对辐射电磁波信号的影响。
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公开(公告)号:CN109188261A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810979888.6
申请日:2018-08-27
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明涉及实验室模拟高压断路器分合闸动作时信号峰值触发方法,包括如下步骤:A实时采集断路器高压端的第一电压信号,获得断路器电压峰值的峰值时间节点;B断路器进行分合闸动作,并获取预分合闸时间节点,以及预分合闸时间节点的第二电压信号;C根据预分合闸时间节点的第二电压信号调整预分合闸时间节点,直至第二电压信号等于断路器电压峰值。本发明提供的实验室模拟高压断路器分合闸动作时信号峰值触发方法,采用断路器高压端电压信号作为分合闸动作开始的判别依据,保证了每次分合闸时刻电压信号都位于峰值处,以实现在实验室中研究不同电压对辐射电磁波信号的影响。
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公开(公告)号:CN114252742A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111310465.3
申请日:2021-11-05
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 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 华北电力大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种GIS设备动态绝缘性能试验方法及系统,包括以下步骤:对待测GIS设备进行老练试验和静态耐压试验;对待测GIS设备进行初步试验,初步试验包括设置不同的测试电压值,并在不同的测试电压下进行隔离开关操作,检测并记录操作期间绝缘盆子部位的特高频局部放电信号;统计初步试验结果,若初步试验中出现偶发性局部放电信号则进行重复操作试验,判断偶发性局部放电信号是否具有重复性;若偶发性局部放电信号具有重复性则表示待测GIS设备存在金属颗粒缺陷。本发明通过在对GIS设备的交接试验中加入开关动作,更有利于发现GIS气室内部的金属颗粒,在设备投运前处理气室缺陷,保障设备稳定运行。
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公开(公告)号:CN108983085A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810979903.7
申请日:2018-08-27
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 国网河南省电力公司检修公司
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明涉及一种断路器电磁波信号三相采集装置,包括:运动采集设备、电磁波信号采集设备、数据采集设备和处理设备,所述运动采集设备和电磁波信号采集设备均与数据采集设备相连接,所述处理设备与数据采集设备相连接;所述运动采集设备设置于三相断路器的每一相断路器上。本发明提供的断路器电磁波信号三相采集装置及三相分离方法,通过运动采集设备来采集每相断路器的分、合闸的时间轴信息,而后结合采集的断路器分、合闸是的电磁波信息,从而将各相电磁波信号区别开来,便于判断故障相断路器。
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公开(公告)号:CN109143054A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810980438.9
申请日:2018-08-27
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 国网河南省电力公司检修公司
IPC分类号: G01R31/327
CPC分类号: G01R31/3271 , G01R31/3272
摘要: 本发明涉及一种高压断路器分合闸模拟实验装置,包括:驱动设备、齿条、滑块、滑轨、动弧触头和电弧发生设备;所述齿条设置于滑块上,所述滑块滑动设置于滑轨上,所述驱动设备输出端上设有齿轮,所述齿轮与齿条相齿合,所述动弧触头的一端连接齿条,所述动弧触头的另一端设置于电弧发生设备内。本发明提供的高压断路器分合闸模拟实验装置,采用齿轮齿条传动,保证了断路器分合闸过程动、静弧触头的精准对接,同时电机驱动可以通过改变控制器的参数来精确控制电机速度,以实现在实验室条件下搭建实验回路,模拟不同速度下的分合闸操作,以及对不同速度下分合闸过程在线监测的研究。
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公开(公告)号:CN109212410A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201810979911.1
申请日:2018-08-27
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC分类号: G01R31/327 , G01M13/00
摘要: 本发明涉及一种用于实验室模拟高压断路器分合闸动作的充放气容器,其包括:腔体和玻璃面板,所述腔体为圆筒形腔体,所述圆筒形腔体的两端设有固定边沿,所述玻璃面板为两个,两个所述玻璃面板分别被固定边沿压接在腔体的两端,两个所述玻璃面板的中心处设有通孔,两个所述通孔上分别设有高压断路器的动弧触头、静弧触头,所述腔体侧面设有一向外延伸且连通所述腔体内部的观察窗。本发明提供的用于实验室模拟高压断路器分合闸动作的充放气容器,采用有机玻璃观察窗,保证研究人员能有效观察内部燃弧灭弧过程。同时腔体密封性足够好,可进行抽真空和充气,同时能够保证高压试验的安全性,以实现模拟断路器分合闸过程,从而研究气体特性的影响。
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公开(公告)号:CN117854857A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311762864.2
申请日:2023-12-20
申请人: 平高集团有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网河南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: 本发明涉及支撑绝缘子领域,具体涉及一种滑动式三支柱绝缘子及GIL。一种GIL,包括滑动式三支柱绝缘子,滑动式三支柱绝缘子包括绝缘支柱,其中一绝缘支柱上设置有用于与筒体内壁导电接触的接地组件,接地组件包括绝缘支柱上固定设置的接地部件,以及在筒体的径向方向上导向滑动安装在接地部件上的浮动座,浮动座与接地部件之间夹装有压簧,浮动座上在朝向筒体内壁的一侧安装有用于与筒体内壁滚动配合的滚动电极,接地部件通过浮动座以及滚动电极与筒体内壁保持导通,解决了现有技术中的GIL中的滑动式三支柱绝缘子的接地电极与筒体内壁在安装时发生滑动摩擦产生金属微粒影响绝缘性能的问题。
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公开(公告)号:CN117791127A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311733333.0
申请日:2023-12-15
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 河南九域恩湃电力技术有限公司
IPC分类号: H01Q1/50 , H01Q5/28 , H01Q1/24 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明属于金属塔架测量技术领域,具体涉及结构‑天线共形金属塔架系统及测量方法,该系统包括金属塔架‑天线共形体金属塔架本体,还包括多频段电磁信号收发系统、上位机及电源;多频段电磁信号收发系统包括整体结构共形天线、局部结构共形天线及多频段天线信号读写器,射频读写器与整体结构共形天线、局部结构共形天线一对多设置,多频段电磁信号收发系统将接受到的金属塔架本体的状态信息传递给上位机进行处理。该方法解决现有结构‑天线分型设计带来的附属结构健康监测系统布置及监测难题,并填补现有塔架结构‑天线传感系统共形设计的空白。
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