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公开(公告)号:CN103474944B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201310362714.2
申请日:2013-08-19
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 上海三原电缆附件有限公司
IPC分类号: H02G15/04
摘要: 本发明公开了一种大爬距直流电缆户外终端,包括顶盖、空心套管、密封金具、底座和尾管,空心套管沿电缆长度方向竖直向上设置,空心套管的顶端与顶盖相连接,空心套管的底端与底座相连接,空心套管与顶盖和底座相连接后形成一个密封腔室,该密封腔室内充满绝缘油,电缆穿过底座、密封腔室后顶端从顶盖伸出,尾管与底座相连接,尾管套装电缆,终端还包括高压屏蔽电极和接地屏蔽电极,高压屏蔽电极和接地屏蔽电极均内置在密封腔室内,并且均浸入绝缘油中,其中,高压屏蔽电极竖直向下设置,高压屏蔽电极与顶盖相连接,接地屏蔽电极竖直向上设置,接地屏蔽电极与底座相连接。该终端能够有效提高终端的污秽闪络电压,提高终端运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN103474944A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310362714.2
申请日:2013-08-19
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 上海三原电缆附件有限公司
IPC分类号: H02G15/04
摘要: 本发明公开了一种大爬距直流电缆户外终端,包括顶盖、空心套管、密封金具、底座和尾管,空心套管沿电缆长度方向竖直向上设置,空心套管的顶端与顶盖相连接,空心套管的底端与底座相连接,空心套管与顶盖和底座相连接后形成一个密封腔室,该密封腔室内充满绝缘油,电缆穿过底座、密封腔室后顶端从顶盖伸出,尾管与底座相连接,尾管套装电缆,终端还包括高压屏蔽电极和接地屏蔽电极,高压屏蔽电极和接地屏蔽电极均内置在密封腔室内,并且均浸入绝缘油中,其中,高压屏蔽电极竖直向下设置,高压屏蔽电极与顶盖相连接,接地屏蔽电极竖直向上设置,接地屏蔽电极与底座相连接。该终端能够有效提高终端的污秽闪络电压,提高终端运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN203423467U
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201320507318.X
申请日:2013-08-19
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 上海三原电缆附件有限公司
IPC分类号: H02G15/04
摘要: 本实用新型公开了一种大爬距直流电缆户外终端,包括顶盖、空心套管、密封金具、底座和尾管,空心套管沿电缆长度方向竖直向上设置,空心套管的顶端与顶盖相连接,空心套管的底端与底座相连接,空心套管与顶盖和底座相连接后形成一个密封腔室,该密封腔室内充满绝缘油,电缆穿过底座、密封腔室后顶端从顶盖伸出,尾管与底座相连接,尾管套装电缆,终端还包括高压屏蔽电极和接地屏蔽电极,高压屏蔽电极和接地屏蔽电极均内置在密封腔室内,并且均浸入绝缘油中,其中,高压屏蔽电极竖直向下设置,高压屏蔽电极与顶盖相连接,接地屏蔽电极竖直向上设置,接地屏蔽电极与底座相连接。该终端能够有效提高终端的污秽闪络电压,提高终端运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN103325068B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201310207419.X
申请日:2013-05-29
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 武汉聪源科技有限责任公司
IPC分类号: G06Q50/06
摘要: 一种实时动态三维电网污区分布图的绘制方法:S1建立空气污染物浓度与污秽等级间的对应关系;S2绘制污区分布图:S2-1对目标区域进行正方形网格划分和栅格化处理;S2-2读取实时空气污染物浓度;S2-3计算空气污染物浓度;S2-4读取污染源位置及排放类型和排放量;S2-5读取风向、风速、降雨数据;S2-6利用(4),(5)得到的数据,验算和修正空气污染物浓度;S2-7根据S1对应关系,进行污秽等级划分、着色;S2-8聚类分析和去噪;S2-9矢量化、平滑处理,加载到三维GIS平台之上,加载DOM、DEM、电网设备信息、污染源;S2-105-60分钟重复(2)-(9),形成动态的污区分布图。
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公开(公告)号:CN104237299B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410392736.8
申请日:2014-08-11
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 武汉大学
摘要: 一种测定硅橡胶复合绝缘子中PDMS、SiO2、ATH含量的热分析法:S1用热失重-差热分析联用的综合热分析仪分别测量三次PDMS、ATH、SiO2的热失重(TG)曲线,取平均;S2对硅橡胶绝缘子随机切取三个部位,大小为1cm×1cm,质量在5~50mg内,经预处理后,测得三次硅橡胶绝缘子热失重(TG)曲线,取平均;S3根据热失重曲线计算出20~360℃和360~700℃范围内PDMS、ATH、SiO2、硅橡胶绝缘子的热失重率;S4根据所得数值代入公式△M=(mATH×△mATH+mPDMS×△mPDMS+mSiO2×△mSiO2)/(mATH+mPDMS+mSiO2);S5求解步骤S4的方程式,算出ATH、SiO2相对于PDMS的相对含量。本发明利用三种组分在各自特定热分解温度区间内的热失重率,算出硅橡胶复合绝缘子三种组分的含量,并给出了具体的计算方法。
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公开(公告)号:CN103645425A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310573995.6
申请日:2013-11-15
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种高压电缆绝缘缺陷局部放电在线监测诊断方法,从时域波形特征、谱图分布差异、分离谱图分析等角度,分析获取到的各种实际制作典型缺陷的局放数据,建立各种缺陷的放电数据库和对比库。利用高压电缆局放检测系统,应用三相幅值关系图谱、三频段幅值关系图谱等信号分离技术,分析脉冲电流波形参数特征值综合信息,形成现场测量数据的放电累积谱图和同类特征脉冲放电簇,最后与各种缺陷的放电数据库进行对比,从而判断现场运行的电缆线路是否有绝缘缺陷。该方法能够解决目前电缆设备绝缘缺陷局部放电在线监测诊断难的问题,并且还能够提高高压电缆绝缘缺陷局部放电检测诊断的准确度和灵敏度。
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公开(公告)号:CN103399973A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310248249.X
申请日:2013-06-20
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 武汉聪源科技有限责任公司
摘要: 电网污区图的自动比对装置:包括纸质地图扫描仪和图形工作站,所述纸质地图扫描仪通过SCSI接口、EPP接口、USB接口或IEEE1394接口与图形工作站物理连接;所述电网污区图的自动比对装置在逻辑上由地图数字化单元、数据接口单元、数据存储单元、绝缘子爬电比距分析单元和污秽情况变化分析单元组成。本发明还涉及采用上述装置进行电网污区图的自动比对方法。本发明的装置和方法,用于在电网污区图修订过程中或者修订完成后,自动分析出需要调整绝缘子爬电比距的设备,并与历史版本的污区分布图进行比对分析和统计;本发明可自动调爬省时省力,提高情况准确度,随时随地实时了解调爬工作量,并直观地了解污区的变化情况。
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公开(公告)号:CN103645425B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310573995.6
申请日:2013-11-15
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种高压电缆绝缘缺陷局部放电在线监测诊断方法,从时域波形特征、谱图分布差异、分离谱图分析等角度,分析获取到的各种实际制作典型缺陷的局放数据,建立各种缺陷的放电数据库和对比库。利用高压电缆局放检测系统,应用三相幅值关系图谱、三频段幅值关系图谱等信号分离技术,分析脉冲电流波形参数特征值综合信息,形成现场测量数据的放电累积谱图和同类特征脉冲放电簇,最后与各种缺陷的放电数据库进行对比,从而判断现场运行的电缆线路是否有绝缘缺陷。该方法能够解决目前电缆设备绝缘缺陷局部放电在线监测诊断难的问题,并且还能够提高高压电缆绝缘缺陷局部放电检测诊断的准确度和灵敏度。
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公开(公告)号:CN104237299A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410392736.8
申请日:2014-08-11
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 武汉大学
摘要: 一种测定硅橡胶复合绝缘子中PDMS、SiO2、ATH含量的热分析法:S1用热失重-差热分析联用的综合热分析仪分别测量三次PDMS、ATH、SiO2的热失重(TG)曲线,取平均;S2对硅橡胶绝缘子随机切取三个部位,大小为1cm×1cm,质量在5~50mg内,经预处理后,测得三次硅橡胶绝缘子热失重(TG)曲线,取平均;S3根据热失重曲线计算出20~360℃和360~700℃范围内PDMS、ATH、SiO2、硅橡胶绝缘子的热失重率;S4根据所得数值代入公式△M=(mATH×△mATH+mPDMS×△mPDMS+mSiO2×△mSiO2)/(mATH+mPDMS+mSiO2);S5求解步骤S4的方程式,算出ATH、SiO2相对于PDMS的相对含量。本发明利用三种组分在各自特定热分解温度区间内的热失重率,算出硅橡胶复合绝缘子三种组分的含量,并给出了具体的计算方法。
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公开(公告)号:CN103744372A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310720203.3
申请日:2013-12-23
申请人: 广东电网公司电力科学研究院 , 中国测绘科学研究院
IPC分类号: G05B19/418
CPC分类号: Y02P90/02
摘要: 本发明提供一种无人机电力巡检的多传感器时间同步方法与系统,通过整合本地钟晶振信号和GPS时间信号获得GPS绝对时间信号,再利用GPS绝对时间信号检测多传感器器的工作触发脉冲,获得传感器的各项操作的绝对GPS绝对时间,充分考虑无人机在电力巡检过程中传感器运动位置的差异,计算传感器运动位置的同步补偿时间,实现多传感器的时间同步。整个过程,能够简单获得不同类型传感器的各项操作的绝对GPS绝对时间,且充分考虑位置差异带来时间同步上的差异,准确测量各个传感器动作的时间坐标,实现多传感器的时间同步。
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