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公开(公告)号:CN110456213A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910589918.7
申请日:2019-07-02
申请人: 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 , 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种高低温环境模拟试验箱,包括箱体、温度调节组件、加湿器、绝缘挂架和控制器,箱体包括第一安装部和第二安装部,所述加湿器通过第一安装部安装在箱体上,所述温度调节组件通过第二安装部安装在箱体上,所述绝缘挂架设置在放置腔内,所述箱体上还设有引线孔;本发明的优点:通过箱体上安装的温度调节组件调节放置腔内的温度,以及通过箱体上安装的加湿器调节放置腔内的湿度,使放置腔内部能模拟不同的环境条件,引线孔的设置,能对跌落式熔断器进行通电运行,达到模拟实际通电运行状态下的试验条件。
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公开(公告)号:CN111060757A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911258701.4
申请日:2019-12-10
IPC分类号: G01R31/00 , G01R31/327
摘要: 本发明涉及一种便于跌落式熔断器放置的盐雾实验室,包括实验室舱体,地基承重之间设有环氧树脂板,环氧树脂板上设有固定导轨,固定导轨上设有向外延伸的直线导轨,且所述直线导轨可拆卸的安装在固定导轨上,所述直线导轨上设有传送平台,所述传送平台上设有可拆卸安装的固定架;本发明的优点:通过固定架将特测跌落式熔断器通过固定架安装在传送平台上,然后经直线导轨和固定导轨将传送平台移动至实验室舱体内,并通过锁紧机构将传送平台锁紧在传送平台实验室舱体内,确保了特测跌落式熔断器固定在实验室舱体的指定位置,确保盐雾试验时盐雾喷淋的均匀性,提高了盐雾试验的可靠性。
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公开(公告)号:CN211070121U
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201921020164.5
申请日:2019-07-02
申请人: 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 , 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本实用新型涉及一种高低温试验箱,包括箱体、温度调节组件、加湿器、绝缘挂架和控制器,箱体包括第一安装部和第二安装部,所述加湿器通过第一安装部安装在箱体上,所述温度调节组件通过第二安装部安装在箱体上,所述绝缘挂架设置在放置腔内,所述箱体上还设有引线孔;本实用新型的优点:通过箱体上安装的温度调节组件调节放置腔内的温度,以及通过箱体上安装的加湿器调节放置腔内的湿度,使放置腔内部能模拟不同的环境条件,引线孔的设置,能对跌落式熔断器进行通电运行,达到模拟实际通电运行状态下的试验条件。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN109302330A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201810785800.7
申请日:2018-07-17
申请人: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网物资有限公司 , 国网浙江省电力有限公司物资分公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种配网设备检测信息化管理方法,包括PC机,依次包括以下步骤:获取位置信息、获取设备信息和检测工位状态信息、获取检测信息和制定检测方案和物流方案;本发明的优点:步骤一实现了在空间尺度上可将被检试品的分布位置信息化,以解决被检试品在检测周期内定位查找不便、成套设备检测后易混淆等问题,便于检测后设备的出入库和成套设备的快速组装,形成动态物流方案,步骤二实现了在时间尺度上将被检试品的检测进度信息化,以实时准确掌握被检试品检测进度以及各试验区的工况,从而优化检测方案,减少了人为干预,优化了物流资源和检测资源,能大大的提高检测效率。
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公开(公告)号:CN109001570A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810783977.3
申请日:2018-07-17
申请人: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及一种配电变压器绕组材质和容量的检测方法,依次包括以下步骤:步骤一统计绕组材质参数和容量参数的分布情况、步骤二划分分布区间、步骤三核心数据的确定、步骤四风险等级的划分和步骤五评判配电变压器是否存在问题;本发明的优点:通过上述检测方法能快速的初选出大批量配变中的疑似绕组材质或容量作假问题的配电变压器,然后检测人员可对存在疑似问题的配电变压器进行逐个确认,能确保配电变压器的稳定工作,确保整个配电系统的安全性能,且整个检测过程经济、结果可靠、周期短暂,做到了检测手段的智能高效,能设置不同的核心数据使其适应能不同的检测目标,满足不同的检测需求。
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公开(公告)号:CN111478299A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010288830.4
申请日:2020-04-13
申请人: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 北京科力源能源技术有限公司
摘要: 本发明属于变压器抗短路试验技术领域,特别是提供了一种变压器突发短路的冲击电流限制电路。由单相整流变压器(1),PWM整流H桥模块(2),放电支路(3),低频级联H桥模块(4),高频H桥模块(5),高频连接电抗(6),低频连接电抗(7)和系统接入点(8)组成。高频H桥模块(5)产生11~31次谐波电流,低频级联H桥模块(4)产生2~10次谐波电压,分别通过高频连接电抗(6)和低频连接电抗(7)在系统接入点(8)处形成谐波电流的叠加输出。本发明的优点在于:装置显著扩大了谐波电流发生的范围,降低了装置总体开关损耗,实现了不同频率模块间的解耦控制,改善了电力电子器件的工作条件,提高了可靠性。
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公开(公告)号:CN111413642A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010285050.4
申请日:2020-04-13
申请人: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 北京科力源能源技术有限公司
IPC分类号: G01R31/52 , G01R31/62 , H02M5/458 , H02M7/219 , H02M7/5387 , H02M7/5395 , H02M1/12
摘要: 本发明公开了一种变压器突然短路试验的冲击补偿电路,旨在提供一种支持大功率、复合型、宽频段的大容量变压器抗短路试验时对接入配电网影响的装置。它包括50Hz、380V的工频交流电源,拓扑相同的工频交直交整流逆变电路和高频交直交整流逆变电路,高频变压器,以及工频变压器;所述50Hz、380V工频交流电源的两端分别接至工频交直交整流逆变电路的输入端和高频交直交整流逆变电路的输入端,所述工频交直交整流逆变电路的输出端接工频输出变压器的输入端,所述高频交直交整流逆变电路的输出端接高频输出变压器的输入端,所述高频变压器的输出端和工频变压器的输出端串联后构成重组输出电压;所述重组输出电压作为一种变压器突然短路试验的冲击补偿电路的输出信号。本发明具有冲击补偿功率大、组合多、频带宽、损耗小、温升低等优点。
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公开(公告)号:CN109239479A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810783960.8
申请日:2018-07-17
申请人: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及一种自动测量油浸式配电变压器温升试验全过程的方法,包括工控机、温度巡检仪、直流电阻测试仪和接触器,直流电阻测试仪上连接有供电电源,供电电源通过导线与直流电阻测试仪电连接,接触器包括常闭触点,常闭触点设置在导线上;本发明的优点:通过工控机实时的记录试验过程中的温度变化情况和电阻变化情况,相比于传统手动式拆接线温升试验,本试验方法免去了试验中的人工干预,试验过程和测试过程更自动智能,解放了人力并提高了工作效率,保证温升试验的成功率和稳定性,且将接触器的常闭触点设置在供电电源与直流电阻测试仪的导线上,当接触器断开时能及时的导通导线,能快速的获取油浸式配电变压器的电阻,确保检测的可靠性。
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公开(公告)号:CN108871602A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810785814.9
申请日:2018-07-17
申请人: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种自动测量干式配电变压器温升试验全过程的方法,包括工控机、温度巡检仪、直流电阻测试仪和接触器,通过接触器的导通实现向干式配电变压器的送电,通过接触器的断开实现向干式配电变压器的断电;本发明的优点:通过工控机实时的记录试验过程中的温度变化情况和电阻变化情况,相比于传统手动式拆接线温升试验,免去了试验中的人工干预,试验过程和测试过程更自动智能,解放了人力并提高了工作效率,保证温升试验的成功率和稳定性,并通过接触器实现对干式配电变压器的送电和断电,在送电过程中能实时的自动监测干式配电变压器的温度,并对温度异常情况下能实现自动断电。
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公开(公告)号:CN112146773A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011014670.0
申请日:2020-09-24
申请人: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力有限公司物资分公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明公开了一种高压开关设备回路连接结构测温系统,包括导电金属元件、绝缘导热元件、测温引导线和温度显示采集装置;导电金属元件用于将连接结构的温度传至绝缘导热元件,绝缘导热元件的一端连接于导电金属元件,另一端通过测温引导线连接于温度显示采集装置。测温系统中,连接结构的温度能够经导电金属元件、绝缘导热元件传至测温引导线,测温引导线将温度信号转换为电信号传至温度显示采集装置实时显示温度,使得工作人员能够实时对温度进行监管,从而可以在发生异常发热情况时及时进行相应的处理,提高设备运行的安全性。此外,由于绝缘导热元件无需另外连接电源,可实现对温度的无源传递。
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