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公开(公告)号:CN103630804B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201310547819.5
申请日:2013-11-06
申请人: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司金华供电公司 , 厦门红相电力设备股份有限公司
摘要: 本发明的目的在于需要一种电缆中间接头绝缘表面导电微粒局部放电模型制作方法,将普通的XLPE电缆直接制作成导电及半导电杂质附着在主绝缘表面的模型,能真实反映出电缆中间接头在制造安装运行过程中暴露出来的问题。为了解决上述技术问题,本发明通过剥离电缆、包扎、清洗连接等步骤,制成的10kV电缆中间接头绝缘表面导电微粒局部放电模型可以真实反映电力电缆线路在敷设安装运行过程中暴露出来的具有代表性的典型缺陷性质、特征和放电机理,实现典型缺陷局放特征量的有效提取,获得纯净局部放电信号谱图特征。便于研究人员安全重复试验,并且数据更为真实可靠。
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公开(公告)号:CN103630807A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310548128.7
申请日:2013-11-06
申请人: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司金华供电公司 , 厦门红相电力设备股份有限公司
摘要: 本发明的目的在于提供一种10kV电缆中间接头应力锥错位局部放电模型,将普通的XLPE电缆直接制作成,能在确保安全的情况下真实反映出电缆中间接头在制造安装运行过程中暴露出来的模型。为了解决上述技术问题,本发明10kV电缆中间接头应力锥错位局部放电模型,包括连接在一起的两根电缆,所述电缆逐层剥离屏蔽层、外导电层、主绝缘层、内导电层,露出铜芯;所述电缆被剥开部分外侧套设有应力锥,其中一根电缆的外半导电层断口伸出应力锥至少5mm形成错位。与现有技术相比,本发明在真实的电缆中间接头内部人为制成一个缺陷部位,能真实反映出电缆中间接头在制造安装运行过程中暴露出来的具有代表性缺陷的性质、特征和放电机理。
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公开(公告)号:CN103630806A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310548120.0
申请日:2013-11-06
申请人: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司金华供电公司 , 厦门红相电力设备股份有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明的目的在于提供一种10kV电缆中间接头应力锥错位局部放电模型制作方法,将普通的XLPE电缆直接制作成,能在确保安全的情况下真实反映出电缆中间接头在制造安装运行过程中暴露出来的模型。为了解决上述技术问题,本发明是包括剥离电缆、包扎、清洗、连接等步骤。与现有技术相比,本发明10kV电缆中间接头应力锥错位局部放电模型的设计原则是选取在真实的电缆中间接头内部人为制成一个缺陷部位,能真实反映出电缆中间接头在制造安装运行过程中暴露出来的具有代表性缺陷的性质、特征和放电机理,实现典型缺陷局放特征量的有效提取,很好的研究应力锥错位形成的局部放电特征量,对进行电缆中间接头局部放电检测提供实物基础。
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公开(公告)号:CN103630806B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310548120.0
申请日:2013-11-06
申请人: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司金华供电公司 , 厦门红相电力设备股份有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明的目的在于提供一种10kV电缆中间接头应力锥错位局部放电模型制作方法,将普通的XLPE电缆直接制作成,能在确保安全的情况下真实反映出电缆中间接头在制造安装运行过程中暴露出来的模型。为了解决上述技术问题,本发明是包括剥离电缆、包扎、清洗、连接等步骤。与现有技术相比,本发明10kV电缆中间接头应力锥错位局部放电模型的设计原则是选取在真实的电缆中间接头内部人为制成一个缺陷部位,能真实反映出电缆中间接头在制造安装运行过程中暴露出来的具有代表性缺陷的性质、特征和放电机理,实现典型缺陷局放特征量的有效提取,很好的研究应力锥错位形成的局部放电特征量,对进行电缆中间接头局部放电检测提供实物基础。
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公开(公告)号:CN103630805A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310548118.3
申请日:2013-11-06
申请人: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司金华供电公司 , 厦门红相电力设备股份有限公司
摘要: 本发明的目的在于需要一种10kV电缆中间接头绝缘表面导电微粒局部放电模型,将普通的XLPE电缆直接制作成导电及半导电杂质附着在主绝缘表面的模型,能真实反映出电缆中间接头在制造安装运行过程中暴露出来的问题。为了解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:包括连接在一起的两根电缆,所述电缆逐层剥离屏蔽层、外导电层、主绝缘层、内导电层,露出铜芯;两根电缆的铜芯通过压接管相连,所述铜芯和压接管外侧包有半导电套层,所述电缆被剥开部分外侧套设有应力锥,主绝缘层表面分布有形状大小不规则的金属屑。与现有技术相比,本发明可以进行模拟试验,真实反映电力电缆线路在敷设安装运行过程中暴露出来的具有代表性的典型缺陷性质。
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公开(公告)号:CN103630804A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310547819.5
申请日:2013-11-06
申请人: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司金华供电公司 , 厦门红相电力设备股份有限公司
摘要: 本发明的目的在于需要一种电缆中间接头绝缘表面导电微粒局部放电模型制作方法,将普通的XLPE电缆直接制作成导电及半导电杂质附着在主绝缘表面的模型,能真实反映出电缆中间接头在制造安装运行过程中暴露出来的问题。为了解决上述技术问题,本发明通过剥离电缆、包扎、清洗连接等步骤,制成的10kV电缆中间接头绝缘表面导电微粒局部放电模型可以真实反映电力电缆线路在敷设安装运行过程中暴露出来的具有代表性的典型缺陷性质、特征和放电机理,实现典型缺陷局放特征量的有效提取,获得纯净局部放电信号谱图特征。便于研究人员安全重复试验,并且数据更为真实可靠。
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公开(公告)号:CN106849122A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710131064.9
申请日:2017-03-07
申请人: 国网浙江省电力公司金华供电公司 , 国家电网公司
CPC分类号: H02J3/1835 , H02J3/01 , H02J3/26
摘要: 本发明提供的一种基于三相不平衡治理的节能控制装置,至少两个数据检测终端与监控终端通讯,数据检测终端包括控制模块、电流采集器、电压采集器、数据调理模块、有源电力滤波器、可控SVG模块,变流器、逆变器、无功补偿模块和数据传输模块;该方案有效地解决了配电网由于无功补偿不足而造成的无功损耗问题,并且能够实现平滑补偿,补偿效率高,补偿精度高,最大程度上减小了电网损耗;该方案通过自动化控制,有效的避免了补偿装置过补、欠补等问题,延长了补偿装置的使用寿命;该方案将补偿装置与电网的电能质量治理装置集成在一起,可以有效地治理电网中存在的谐波、三相不平衡问题。
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公开(公告)号:CN106849081A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710130910.5
申请日:2017-03-07
申请人: 国网浙江省电力公司金华供电公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供的一种分布式配电网多极协调节能装置,协调节能装置包括依次连接的数据采集装置、数据集成装置和数据监控装置,有效解决配电网由于无功补偿不足而造成的无功损耗问题,采用柔性动态无功功率调节设备,能够实现平滑补偿,补偿效率高,补偿度精确,最大程度上减小了电网损耗;无功补偿装置在无功补偿时更加稳定,延长了无功补偿装置的使用寿命;该方案可以有效地解决配电网中的谐波污染,保证电网正常、可靠的运行;提高了配电网的自动化水平,各种器件自动工作,在配电网运行过程中可以减少人工的干预,降低了技术人员的劳动强度,另外,协调节能装置还可以采集电网运行过程中的各种参数,有利于技术人员的检修作业。
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公开(公告)号:CN103630807B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201310548128.7
申请日:2013-11-06
申请人: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司金华供电公司 , 厦门红相电力设备股份有限公司
摘要: 本发明的目的在于提供一种10kV电缆中间接头应力锥错位局部放电模型,将普通的XLPE电缆直接制作成,能在确保安全的情况下真实反映出电缆中间接头在制造安装运行过程中暴露出来的模型。为了解决上述技术问题,本发明10kV电缆中间接头应力锥错位局部放电模型,包括连接在一起的两根电缆,所述电缆逐层剥离屏蔽层、外导电层、主绝缘层、内导电层,露出铜芯;所述电缆被剥开部分外侧套设有应力锥,其中一根电缆的外半导电层断口伸出应力锥至少5mm形成错位。与现有技术相比,本发明在真实的电缆中间接头内部人为制成一个缺陷部位,能真实反映出电缆中间接头在制造安装运行过程中暴露出来的具有代表性缺陷的性质、特征和放电机理。
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公开(公告)号:CN206524631U
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201720221249.4
申请日:2017-03-07
申请人: 国网浙江省电力公司金华供电公司 , 国家电网公司
摘要: 本实用新型提供的一种基于三相不平衡治理的节能控制装置,至少两个数据检测终端与监控终端通讯,数据检测终端包括控制模块、电流采集器、电压采集器、数据调理模块、有源电力滤波器、可控SVG模块,变流器、逆变器、无功补偿模块和数据传输模块;该方案有效地解决了配电网由于无功补偿不足而造成的无功损耗问题,并且能够实现平滑补偿,补偿效率高,补偿精度高,最大程度上减小了电网损耗;该方案通过自动化控制,有效的避免了补偿装置过补、欠补等问题,延长了补偿装置的使用寿命;该方案将补偿装置与电网的电能质量治理装置集成在一起,可以有效地治理电网中存在的谐波、三相不平衡问题。
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