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公开(公告)号:CN106468599A
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201610573943.2
申请日:2016-07-19
摘要: 本发明涉及油浸式变压器光纤测温设备领域,公开了一种油浸变压器光纤测温探头固定装置,包括设置在变压器线圈之间的绝缘垫块,所述绝缘垫块上设置有与光纤测温探头组件适配的条状卡槽孔,所述条状卡槽孔上设置有大于卡槽孔直径的限位圆孔;传输光纤和光纤感温探头依次卡设在所述条状卡槽孔内,所述传输光纤对应所述限位圆孔的部分设置有与所述限位圆孔适配的限位凸部,所述限位凸部配合所述限位圆孔限制所述光纤测温探头组件的轴向移动。本发明光纤测温探头组件与绝缘纸板牢固的固定在一起,避免了光纤探头轴向脱落问题,保证光纤探头能够在油浸式变压器内部进行长时间的安全检测。
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公开(公告)号:CN103293954B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310087667.5
申请日:2013-03-19
申请人: 山西省电力公司太原供电分公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司
发明人: 张军六 , 聂德鑫 , 周国华 , 卢文华 , 余鹏 , 宋友 , 杜振波 , 杨俊 , 韩俊玉 , 王珊珊 , 高荣贵 , 梁嗣元 , 周建华 , 王固明 , 张鸿平 , 皮本熙 , 马双
摘要: 本发明涉及一种变压器冷却系统控制方法,根据变压器的顶层油温、底层油温、环境温度、冷却器入口油温、冷却器出口油温的实际测量结果,与变压器运行时间参数的运行情况,提出的变压器冷却系统控制策略,并通过控制冷却器的启停来降低变压器内部温度。本发明的方法可以根据多种影响因素,切实有效地针对变压器本体运行状况与外界环境影响,进行变压器冷却系统控制,从而达到避免变压器内部由于高温发生故障或绝缘老化的加速的效果。
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公开(公告)号:CN110676796B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN201911011049.6
申请日:2019-10-23
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国网湖南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02G15/013 , G01M3/02
摘要: 本发明涉及电气设备试验装备领域,尤其涉及一种电力电缆密封装置,包括支撑元件、密封元件、固定元件、试验接口与检测元件,密封元件为U形结构设置,密封元件的两侧壁与电缆端部的轴向表面贴合设置,用于保证密封元件的两侧壁与电缆端部的轴向表面之间的密封性;支撑元件设于密封元件的底部,并与电缆端部的横切面抵触设置,用于隔离电缆端部与密封元件的底部,起到保护密封元件;固定元件与密封元件对应设置,用于保证密封元件的密封性;支撑元件、密封元件、固定元件与电缆对应构成密闭气流通路,用于为电缆的密封性提供测试接口;试验接口与密闭气流通路对应设置,检测元件设于试验接口内,用于检测电缆内部进水受潮情况。
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公开(公告)号:CN103116092B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201310024075.9
申请日:2013-01-23
申请人: 广东电网公司江门供电局 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
发明人: 李铭钧 , 聂德鑫 , 钟文良 , 卢文华 , 罗先中 , 邓建钢 , 刘诣 , 杜振波 , 李丰攀 , 张鸿平 , 顾然 , 王珊珊 , 张连星 , 周建华 , 马双 , 皮本熙 , 贺细雄 , 梁嗣元
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及智能配电变压器负载试验方法及装置,特涉及一种智能配电变压器负载试验方法及装置,属配电变压器试验领域。本发明通过将两个被测智能配电变压器高压侧对接,在低压侧之间通过互感器相连,并通过调压变压器的二次侧向两个智能配电变压器供电,通过调压变压器二次侧输出电压的调整,模拟智能配电变压器的带负载过程,解决了由于智能配电变压器低压侧不能进行短路操作而不能进行负载试验的问题,为智能配电变压器的出厂试验与型式试验提供了参考。
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公开(公告)号:CN103149953A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310034475.8
申请日:2013-01-30
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种基于实际负荷的油浸式变压器冷却系统控制方法,其特征在于:通过光纤测温系统找到变压器在运行过程中的最热温度区域的所在位置,调节其附近冷却系统的启停,来实时控制变压器内部温度。采用本发明的方法,可以实时监测变压器内部的负荷情况,针对其热点的分布位置来平滑地调节变压器内部温度,从而避免变压器内部由于高温发生故障或绝缘老化的加速。
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公开(公告)号:CN110542715B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201810531515.2
申请日:2018-05-29
申请人: 国家电网公司 , 南瑞集团有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及电网供电检测技术领域,更具体地说,涉及电力变压器套管末屏局部放电高频脉冲电流信号来源的确定方法,包括:根据校准脉冲信号,获取标准高频脉冲电流信号;计算标准高频脉冲电流信号的等效时间和等效频率;根据标准高频脉冲电流信号的等效时间和等效频率,确定标准时间和标准频率;根据标准时间和标准频率,确定电力变压器正常工作时,套管末屏局部放电高频脉冲电流信号的来源。本发明为局部放电高频脉冲电流检测法提供重要依据。
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公开(公告)号:CN111292888A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010148678.X
申请日:2020-03-05
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 南瑞集团有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国网北京市电力公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种耐缓冲层烧蚀的波纹铝护套高压电力电缆,结合电缆结构及材料参数,通过计算得到波纹铝护套与绝缘屏蔽层允许脱离接触距离,并以此作为半导电垫块间隔最大距离,在不改变原有电缆结构及材料的基础上,解决电缆缓冲层烧蚀引起的电缆故障问题;半导电垫块材料易获取,结构简单,保留了缓冲层的阻水功能,同时由于半导电垫块在结构上的过盈配合,能够有效阻隔水在电缆中扩散,实现了双重阻水功能;通过控制半导电垫块厚度,不影响电缆的弯曲性能,并能一定程度上提高电缆抗压力破坏的能力。
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公开(公告)号:CN110676796A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201911011049.6
申请日:2019-10-23
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国网湖南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02G15/013 , G01M3/02
摘要: 本发明涉及电气设备试验装备领域,尤其涉及一种电力电缆密封装置,包括支撑元件、密封元件、固定元件、试验接口与检测元件,密封元件为U形结构设置,密封元件的两侧壁与电缆端部的轴向表面贴合设置,用于保证密封元件的两侧壁与电缆端部的轴向表面之间的密封性;支撑元件设于密封元件的底部,并与电缆端部的横切面抵触设置,用于隔离电缆端部与密封元件的底部,起到保护密封元件;固定元件与密封元件对应设置,用于保证密封元件的密封性;支撑元件、密封元件、固定元件与电缆对应构成密闭气流通路,用于为电缆的密封性提供测试接口;试验接口与密闭气流通路对应设置,检测元件设于试验接口内,用于检测电缆内部进水受潮情况。
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公开(公告)号:CN110542715A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201810531515.2
申请日:2018-05-29
申请人: 国家电网公司 , 南瑞集团有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N27/62
摘要: 本发明涉及电网供电检测技术领域,更具体地说,涉及电力变压器套管末屏局部放电高频脉冲电流信号来源的确定方法,包括:根据校准脉冲信号,获取标准高频脉冲电流信号;计算标准高频脉冲电流信号的等效时间和等效频率;根据标准高频脉冲电流信号的等效时间和等效频率,确定标准时间和标准频率;根据标准时间和标准频率,确定电力变压器正常工作时,套管末屏局部放电高频脉冲电流信号的来源。本发明为局部放电高频脉冲电流检测法提供重要依据。
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公开(公告)号:CN105222883B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201510702826.7
申请日:2015-10-26
申请人: 国家电网公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 哈尔滨理工大学
发明人: 陈连凯 , 聂德鑫 , 邓建钢 , 皮本熙 , 徐立新 , 罗汉武 , 杨志华 , 刘诣 , 杨永辉 , 张连星 , 张海龙 , 卢文华 , 程林 , 罗先中 , 金莹 , 王友旭 , 郑昌佶 , 张伟超
摘要: 本发明公开了一种膜片耦合式非本征光纤法布里珀罗传感器探头,它包括支撑套筒、光纤插芯安装件、通过光纤插芯安装件设置在支撑套筒内的光纤插芯、设置在光纤插芯光纤安装孔内的光纤,光纤插芯的前端镀有第一反射膜,光纤插芯前端的第一反射膜位于支撑套筒内部,支撑套筒的前端固定有第二反射膜,第二反射膜与第一反射膜具有相同的反射率,第二反射膜与镀有第一反射膜的光纤插芯组成法珀腔。本发明使非本征法‑珀传感器在采用更薄膜片的同时获得更高的响应频率,提高局放传感器检测灵敏度,并且该探头的制作工艺简单易于实验研究阶段进行传感器试制。
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