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公开(公告)号:CN215415717U
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202121035133.4
申请日:2021-05-14
申请人: 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司物资公司
发明人: 郭陆 , 张时钧 , 温定筠 , 张广东 , 刘康 , 孙涛 , 吴玉硕 , 高立超 , 包艳艳 , 徐雅萍 , 范迪铭 , 江峰 , 王津 , 王海龙 , 牛欢欢 , 陈博栋 , 张航 , 杨瑞 , 王翼虎
摘要: 本申请涉及一种复合绝缘子芯棒水扩散试验电极工装,包括分别设在各自绝缘板上且相对布置的上电极(3)和下电极(4),与上电极(3)出线端相连的加压线(10),与下电极(4)出线端相连的接地线(13),以及设在接地线(13)上的交流微安表(11);上电极(3)与下电极(4)之间的距离可调。本申请提供了一种简单、实用的电极工装,让试验过程安全、方便、高效,同时接地线上的交流微安表能够测量试验系统的误差,确保试验的准确性。以及本申请电极工装结构简单,在实际应用中,可以有效利用高压实验室通用的已有试验设备组合而成,成本低。
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公开(公告)号:CN215415769U
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202121035528.4
申请日:2021-05-14
申请人: 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司物资公司
发明人: 郭陆 , 张时钧 , 温定筠 , 张广东 , 刘康 , 孙涛 , 吴玉硕 , 高立超 , 包艳艳 , 徐雅萍 , 范迪铭 , 江峰 , 王海龙 , 牛欢欢 , 陈博栋 , 张航 , 杨瑞 , 王翼虎
IPC分类号: G01R31/327 , G01R1/04
摘要: 本申请涉及一种试验用一二次融合柱上断路器短接插排,包括铜排(2)、铜制引线插孔(1)和接地线(5);数根铜制引线插孔(1)统一设在铜排(2)一侧,其数量、位置和尺寸大小与柱上断路器二次部分待接地的引线针脚相适应;接地线(5)一端设在铜排(2)另一侧,另一端用于接地。本申请还包括控制插排启闭的接地线旋钮(4)和方便插拔的铜制手柄(3)。本申请中,数根铜制引线插孔统一集中设在铜排上,使用时对准后插入能够一次性实现多根引线的短接和接地,结构简单,使用方便,有效避免人工逐个短接的麻烦和不确定性,大大提高了试验工作的效率和安全性、可靠性。
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公开(公告)号:CN113315134B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110771774.4
申请日:2021-07-08
申请人: 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 国网甘肃省电力公司
摘要: 本发明涉及一种自耦变压器单相绕组对地电压不平衡的补偿方法,包括:计算单相自耦变压器各绕组间及绕组对地电容,将计算结果代入对应的给定的单相补偿电容表达式,得到含有不平衡系数μ的补偿电容值;给定不平衡系数μ的初值和定迭代步长,进行迭代计算;计算收敛判据,决定是否继续迭代,若满足收敛要求则停止迭代,确定补偿相别以及相应的补偿电容值。本发明能够快速确定出解决自耦变压器低压绕组对地电压不平衡的单相电容补偿方案和补偿电容值,极大提高了现场解决电压不平衡的速度和可靠性,具有广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN103792462B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410016918.5
申请日:2014-01-15
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC分类号: G01R31/06
摘要: 本发明公开了基于阻频曲线的电力变压器绕组匝间短路故障检测方法,包括:将被检测的电力变压器的所有非被测试绕组进行短路;在被测绕组首端线性施加预设频率和幅值的扫频信号,同时测量被测绕组首端以及被测绕组末端所接无感电阻上的电压信号,根据计算公式计算得到不同频率下该被测绕组阻抗的标幺值;根据所有预设频率下测得的阻抗标幺值,绘制得到被测绕组阻抗标幺值随频率变化的趋势曲线,与历史趋势曲线进行比较,根据比较结果,检测绕组匝间是否存在短路故障。本发明所述基于阻频曲线的电力变压器绕组匝间短路故障检测方法,可以
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公开(公告)号:CN104091039A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410154053.9
申请日:2014-04-17
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明公开了一种复合绝缘子耐压分析计算方法,主要包括:在绝缘子静稳或恒定电场中,建立基于待测复合绝缘子耐压分析过程的拉普拉斯方程;基于建立的拉普拉斯方程,求解待测复合绝缘子耐压分析过程中基于定解问题等价的泛函极值问题及变分问题;基于定解问题等价的泛函极值问题及变分问题的求解结果,求解待测复合绝缘子各节点的电位。本发明所述复合绝缘子耐压分析计算方法,可以克服现有技术中操作难度大、适用范围小和成本高等缺陷,以实现操作难度小、适用范围大和成本低的优点。
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公开(公告)号:CN103954891A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410164612.4
申请日:2014-04-23
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种复合支柱绝缘子耐受试验仿真方法,包括,构建750kV线路复合支柱绝缘子工频1min耐受试验有限元分析实体模型;基于构建的750kV线路复合绝缘子工频1min耐受试验有限元分析实体模型,建立分段计算模型,确定各段施加电压;确定分段系数;向各分段施加对应的分段耐受试验电压,记录不同分段情况下复合支柱绝缘子电位、电场分布曲线。采用有限元法,通过对复合支柱绝缘子计算模型的离散、组合、加上给定边界条件等,得到其电场分布和电位分布。从而对高压下复合支柱绝缘子耐受试验现场进行仿真建模,因使用建模进行仿真试验而不需要现场试验,从而避免了现场试验设备和试验条件限制,具备成本低、操作简单的优点。
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公开(公告)号:CN103954891B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201410164612.4
申请日:2014-04-23
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种复合支柱绝缘子耐受试验仿真方法,包括,构建750kV线路复合支柱绝缘子工频1min耐受试验有限元分析实体模型;基于构建的750kV线路复合绝缘子工频1min耐受试验有限元分析实体模型,建立分段计算模型,确定各段施加电压;确定分段系数;向各分段施加对应的分段耐受试验电压,记录不同分段情况下复合支柱绝缘子电位、电场分布曲线。采用有限元法,通过对复合支柱绝缘子计算模型的离散、组合、加上给定边界条件等,得到其电场分布和电位分布。从而对高压下复合支柱绝缘子耐受试验现场进行仿真建模,因使用建模进行仿真试验而不需要现场试验,从而避免了现场试验设备和试验条件限制,具备成本低、操作简单的优点。
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公开(公告)号:CN103792462A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410016918.5
申请日:2014-01-15
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC分类号: G01R31/06
摘要: 本发明公开了基于阻频曲线的电力变压器绕组匝间短路故障检测方法,包括:将被检测的电力变压器的所有非被测试绕组进行短路;在被测绕组首端线性施加预设频率和幅值的扫频信号,同时测量被测绕组首端以及被测绕组末端所接无感电阻上的电压信号,根据计算公式计算得到不同频率下该被测绕组阻抗的标幺值;根据所有预设频率下测得的阻抗标幺值,绘制得到被测绕组阻抗标幺值随频率变化的趋势曲线,与历史趋势曲线进行比较,根据比较结果,检测绕组匝间是否存在短路故障。本发明所述基于阻频曲线的电力变压器绕组匝间短路故障检测方法,可以克服现有技术中测量难度大、准确度低和误判率高等缺陷,以实现测量难度小、准确度高和误判率低的优点。
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公开(公告)号:CN103530708A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310512700.4
申请日:2013-10-28
申请人: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
CPC分类号: Y04S10/60
摘要: 本发明公开了一种输配电设备隐患排查信息管理与决策支持系统,包括依次连接的数据采集与处理系统、隐患分级预警系统和设备隐患信息的发布与展现系统。本发明所述输配电设备隐患排查信息管理与决策支持系统,可以克服现有技术中分析不全面、可靠性低和实用性差等缺陷,以实现分析全面、可靠性高和实用性好的优点。
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公开(公告)号:CN113315134A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110771774.4
申请日:2021-07-08
申请人: 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 国网甘肃省电力公司
摘要: 本发明涉及一种自耦变压器单相绕组对地电压不平衡的补偿方法,包括:计算单相自耦变压器各绕组间及绕组对地电容,将计算结果代入对应的给定的单相补偿电容表达式,得到含有不平衡系数μ的补偿电容值;给定不平衡系数μ的初值和定迭代步长,进行迭代计算;计算收敛判据,决定是否继续迭代,若满足收敛要求则停止迭代,确定补偿相别以及相应的补偿电容值。本发明能够快速确定出解决自耦变压器低压绕组对地电压不平衡的单相电容补偿方案和补偿电容值,极大提高了现场解决电压不平衡的速度和可靠性,具有广泛的实用性。
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