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公开(公告)号:CN109358278A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811492712.4
申请日:2018-12-07
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司直流建设分公司 , 西安西电开关电气有限公司 , 江苏盛华电气有限公司
摘要: 本发明提供一种特高压SF6现场交流绝缘试验电抗器,适用于1200kV及以下电压等级的特高压GIS设备或变压器的交流耐压与局部放电试验。本发明在SF6电抗器主罐体底部加入了精度更高的分压屏取代了传统高压试验中的柱式分压器以进行电压测量;套管长度以及套管中的导体直径与屏蔽筒的长度也经过优化设计;顶部均压措施采用便于现场装卸的充气式均压环。经以上方法设计的一体化电抗器具有在试验现场无需吊车配合即可完成装卸、节省时间与人力、安全系数高等优点。本发明可以安置在改装后的平板车上,以实现试验现场的灵活转运。
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公开(公告)号:CN109399108A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811492666.8
申请日:2018-12-07
IPC分类号: B65G35/00 , B65G47/248
摘要: 本发明提供一种一体式特高压试验电抗器的起竖转运装置,包括运输底盘、设于运输底盘两侧的支撑部、设于运输底盘的行走部,所述运输底盘上设有电抗器托架、底座、翻转机构,电抗器托架用于支撑一体式电抗器主体结构,所述底座的一端与电抗器托架一端铰接,底座中部与电抗器托架上靠近铰接位置为可分离式连接,所述翻转机构用于驱动电抗器托架翻转,使电抗器托架带动一体式电抗器由水平运输状态翻转90度达到垂直地面状态。本发明解决了一体式电抗器躺倒运输、直立试验的技术难题,避免现场吊装和拆卸工作,提高工作效率,降低安全风险。
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公开(公告)号:CN109375082B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN201811493399.6
申请日:2018-12-07
摘要: 本发明提供一种用于特高压现场试验中的分裂式扩径导线。所述分裂式扩径导线包括至少两个间隔盘和多组分裂导线,每组分裂导线由至少两根子导线组成,在每个间隔盘上对应开设有多组分裂导线穿孔,多组分裂导线穿孔呈环形分布在间隔盘,每组分裂导线穿孔包括至少两个子导线孔,所述多组分裂导线中的每根子导线分别穿过每个间隔盘上对应的子导线孔,至少两个间隔盘间隔固定在多组分裂导线上,且多组分裂导线的两端分别通过导电压线板固定。本发明利用大小分裂组合的形式,可大幅提升扩径导线的等效半径,有效降低导线表面场强,并通过特殊的材料以及结构的搭配,减小其重量,能用于现场开展绝缘试验及对电晕、局放量要求极为严苛的局部放电试验。
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公开(公告)号:CN109375082A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811493399.6
申请日:2018-12-07
摘要: 本发明提供一种用于特高压现场试验中的分裂式扩径导线。所述分裂式扩径导线包括至少两个间隔盘和多组分裂导线,每组分裂导线由至少两根子导线组成,在每个间隔盘上对应开设有多组分裂导线穿孔,多组分裂导线穿孔呈环形分布在间隔盘,每组分裂导线穿孔包括至少两个子导线孔,所述多组分裂导线中的每根子导线分别穿过每个间隔盘上对应的子导线孔,至少两个间隔盘间隔固定在多组分裂导线上,且多组分裂导线的两端分别通过导电压线板固定。本发明利用大小分裂组合的形式,可大幅提升扩径导线的等效半径,有效降低导线表面场强,并通过特殊的材料以及结构的搭配,减小其重量,能用于现场开展绝缘试验及对电晕、局放量要求极为严苛的局部放电试验。
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公开(公告)号:CN109375084A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811492131.0
申请日:2018-12-07
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司直流建设分公司 , 西安西电开关电气有限公司 , 江苏盛华电气有限公司
摘要: 本发明提供一种基于SF6绝缘电抗器的特高压GIS整装式绝缘试验平台,包括试验平台底盘、设于试验平台底盘上的水平支腿液压缸、垂直支腿液压缸、SF6绝缘电抗器、充气式均压环、用于将SF6绝缘电抗器在水平和垂直状态之间进行转换的举升液压缸;所述试验平台和充气式均压环采用移动装置进行运输,在试验时处于充气状态并安装在SF6绝缘电抗器顶部;水平支腿液压缸、垂直支腿液压缸用于在试验时固定住试验平台底盘。本发明的整装式试验平台可对最高1200kV的GIS设备进行交流耐压试验,且具备运输方便、试验展开迅速、占地面积小、无需辅助吊装设备的特点,可有效地提升特高压设备现场交流耐压与局放试验的效率。
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公开(公告)号:CN109375081A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811492267.1
申请日:2018-12-07
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司直流建设分公司 , 西安西电开关电气有限公司 , 江苏盛华电气有限公司
摘要: 本发明提供一种基于油浸式电抗器的特高压GIS整装式绝缘试验平台,包括绝缘试验设备和具备自立举升功能的可移动平台,可移动平台包括平台底盘、设于平台底盘上的主液压缸、托架和底座;绝缘试验设备通过托架和底座置于可移动平台上,托架和底座可由主液压缸推动完成90°的翻转竖起,绝缘试验设备包括谐振电抗器、测量用电容分压器和可伸缩式均压环,谐振电抗器和电容分压器保持预设间隙,谐振电抗器和电容分压器的一端固定在底座上,另一端安装可伸缩式均压环。本发明无需进行现场设备组装和设备吊装,大幅度减少设备占地空间,可在变电站内快速转场,实现在变电站内安全、便捷的开展特高压GIS设备现场交流耐压试验。
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公开(公告)号:CN109444695A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811452139.4
申请日:2018-11-30
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司直流建设分公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明提供一种均压环及其安装方法。所述均压环包括椭圆形环状第一充气式内胆和贴覆在充气式内胆外表面的导电屏蔽阻燃层;所述导电屏蔽阻燃层采用表面有清晰玻纤的自粘型铝箔玻纤布,所述导电屏蔽阻燃层从内胆其中一侧绕着内胆的外表面环绕一圈将其包覆,并在内胆外部预留12~18mm宽的开口区域。当充气式均压环为单层时,直接安装到高压试验设备套管顶端后进行充气;当特高压现场试验用无局放充气式均压环为双层时,将两个充气式均压环固定到龙骨支架上充气后再通过龙骨支架安装在高压试验设备套管顶端。本发明结构简单、安装方便,可极大地提升现场高压试验工作效率,降低试验人员劳动强度,提高电力系统的可靠性水平。
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公开(公告)号:CN115204000A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210632710.0
申请日:2022-06-06
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F113/16 , G06F119/08
摘要: 本发明提供一种基于土壤热阻率变化的电缆额定载流量的计算方法,包括:S1:建立直埋电缆的二维有限元仿真模型;S2:在二维有限元仿真模型上施加电流,设定边界条件;S3:采用设定边界条件的有限元仿真模型仿真求解电缆附近土壤温度;S4:判断土壤热阻率是否符合步骤该土壤温度下的值,若是,则执行步骤S5,若不是,按照土壤温度与土壤热阻率的关系修正土壤热阻率,返回步骤S3;S5:求解电缆导体温度,判断求解的电缆导体温度是否达到所允许的最高运行温度,若是,计算得到的载流量即为电缆的额定载流量,若不是,更改施加电流值,返回步骤S3。本发明对于电缆载流量仿真的土壤环境条件进行了细化,提高了电缆载流量计算的准确性。
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公开(公告)号:CN115017761A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210591400.9
申请日:2022-05-27
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/17 , G06T17/20 , G06F113/16
摘要: 本发明提供一种皱纹铝护套电缆二维热模型的修正方法,包括:收集皱纹铝护套电缆的结构参数及其热物理参数;基于收集的结构参数及其热物理参数建立有限元模型;基于收集的结构参数及其热物理参数计算皱纹铝护套电缆等效二维模型的结构参数;计算三维模型总等效热阻Rall;根据皱纹铝护套电缆等效二维模型的结构参数、三维模型总等效热阻Rall,计算二维等效模型的空气等效导热系数λair1;根据三维模型总等效热阻Rall和皱纹铝护套电缆等效二维模型的结构参数建立电缆二维有限元模型。本发明对以皱纹铝护套平均值等效的二维模型中的空气导热系数进行了修正,使得该二维模型计算得到的缆芯温度更精确。
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公开(公告)号:CN115097358B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202210578107.9
申请日:2022-05-25
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种基于数值计算法的温度传感器引起变压器电场畸变计算方法,通过对放置于变压器所处电磁环境中的光纤温度传感器进行分析,求解Maxwell方程得到温度传感器附近电场分布,同时采用数值模拟法求解温度传感器附近电场分布,验证电场求解结果是否准确,与原有电磁环境进行对比求得温度传感器引起变压器内部电场畸变,从而得到降低电场畸变的措施以降低对变压器绝缘性能的影响,保证变压器温度测量过程中能够安全稳定运行。
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