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公开(公告)号:CN107192941B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201710304832.6
申请日:2017-05-03
Applicant: 广州供电局有限公司 , 西安高压电器研究院有限责任公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种断路器动态负载能力的分析方法与管理方法,其中所述分析方法包括以下步骤:预设置阀值步骤;判断步骤,所述判断步骤包括实时判断步骤、累积判断步骤、电寿命判断步骤;采用至少一所述判断步骤,综合断路器动态负载实时数据评估结果、断路器动态负载累积数据评估结果、断路器动态负载可能的电寿命评估结果,得到断路器动态负载评估结果并输出。本发明通过依据断路器主回路电流的性质和大小进行实时的分析评估,判定断路器承受各类电流的裕度、能够增加的负载、能够承受的可能故障,从而为断路器的管理提供基本支撑,能够避免故障率,延长断路器的无故障运行时间及提升断路器的使用寿命。
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公开(公告)号:CN107192941A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710304832.6
申请日:2017-05-03
Applicant: 广州供电局有限公司 , 西安高压电器研究院有限责任公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种断路器动态负载能力的分析方法与管理方法,其中所述分析方法包括以下步骤:预设置阀值步骤;判断步骤,所述判断步骤包括实时判断步骤、累积判断步骤、电寿命判断步骤;采用至少一所述判断步骤,综合断路器动态负载实时数据评估结果、断路器动态负载累积数据评估结果、断路器动态负载可能的电寿命评估结果,得到断路器动态负载评估结果并输出。本发明通过依据断路器主回路电流的性质和大小进行实时的分析评估,判定断路器承受各类电流的裕度、能够增加的负载、能够承受的可能故障,从而为断路器的管理提供基本支撑,能够避免故障率,延长断路器的无故障运行时间及提升断路器的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113432971A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202010207500.8
申请日:2020-03-23
Applicant: 西安高压电器研究院有限责任公司
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明提供一种绝缘拉杆机械强度的检测方法及系统,基于待测绝缘拉杆的产品参数,获取待测绝缘拉杆的机械负载数据集和与机械负载数据集对应的弹性变形基准曲线;根据产品参数,确定待测绝缘拉杆的数据采集点;对待测绝缘拉杆施加动态机械负载;获取数据采集点对应的弹性变形量和待测绝缘拉杆对应的受力时间,利用弹性变形量和受力时间构建待测绝缘拉杆的弹性变形曲线;比较弹性变形曲线和弹性变形基准曲线,根据比较结果确定待测绝缘拉杆的机械强度检测结果。向待测绝缘拉杆施加动态机械负载使待测绝缘拉杆的检测过程更接近实际工况。通过采集得到的待测绝缘拉杆的弹性变形量与弹性变形基准曲线进行比较,得到机械强度检测结果,提高检测准确度。
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公开(公告)号:CN104458240A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410814164.8
申请日:2014-12-24
Applicant: 深圳供电局有限公司 , 西安高压电器研究院有限责任公司
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明提供一种测试弹簧机械性能的装置,包括操动模块、驱动模块、测量模块、控制模块和输出模块;操动模块上安装弹簧并通过驱动模块给弹簧实施动态负载,而测量模块采集弹簧产生的非电信号、受力端的位移信号、驱动模块的电压及电流信号后,将得到的弹簧的动态负载信息和驱动模块的输出特性信息输出给控制模块进行存储及分析处理后,与预设的动态负载阈值对比,控制模块输出控制指令给驱动模块实现动态负载的可控输出,同时将存储的信息输出给输出模块实时显示,确定弹簧的机械性能参数。实施本发明实施例,能够在被测弹簧上施加特定形式的动态负载,从而使被测弹簧在一次动作循环中达到指定变形量,其测试灵活,准确度高。
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公开(公告)号:CN105092164A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510565965.X
申请日:2015-09-08
Applicant: 深圳供电局有限公司 , 西安高压电器研究院有限责任公司
IPC: G01M3/02
Abstract: 本发明公开了一种密封圈气密性检测装置,包括:检漏装置,其包括第一腔体、顶紧固法兰和底紧固法兰;设置在第一腔体中的密封圈模拟安装装置,其包括罐体,与罐体相连通的安装法兰,与罐体相连通的第一充气口以及与罐体相连通的气压表;真空装置,其包括第二腔体,与第二腔体相连通的第二充气口以及与第二腔体相连通的密度传感器;以及设置在检漏装置和真空装置之间的气体连接管,气体连接管上接连电磁阀。本发明还公开了一种密封圈气密性检测方法。实施本发明的密封圈气密性检测方法及装置,能够对密封圈的气密性能进行定量检测,实现检测过程的自检测及报警,提高了检测准确率;结构精简,操作便捷,易于控制成本。
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公开(公告)号:CN109581101B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201811382636.1
申请日:2018-11-20
Applicant: 西安西电电气研究院有限责任公司 , 西安高压电器研究院有限责任公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本申请提供了一种GIL系统的运行状态评估方法及系统,方法包括:确定各个功能模块各自的设定特征参数的评价阈值;在GIL系统运行时,获取各个功能模块各自的设定特征参数的运行数据;对各个功能模块各自的设定特征参数的评价阈值与运行数据进行对比计算,得到各个功能模块各自的设定特征参数的偏差数值;根据各个功能模块各自的设定特征参数的偏差数值,确定所述GIL系统在运行时的偏差数值;根据GIL系统在运行时的偏差数值,评估GIL系统的运行状态是否为可靠状态。在本申请中,通过以上方式可以完成对GIL系统的运行状态的评估。
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公开(公告)号:CN110261077A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910456289.0
申请日:2019-05-29
Applicant: 西安西电电气研究院有限责任公司 , 西安高压电器研究院有限责任公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC: G01M13/00 , G01R31/327
Abstract: 本发明提供一种断路器机械稳定性确定方法和装置,获取断路器型式试验所得数据中的机械特征数据,该机械特征数据包括型式试验中各次机械特征性试验多个离散时间点对应的机械特征值;计算一离散时间点对应的各次机械特征性试验的机械特征值的均值和标准差;根据该均值和标准差获取该离散时间点对应的机械特征离散系数;根据各离散时间点对应的机械特征离散系数确定该断路器的机械稳定性,即能够基于型式试验的大数据,对断路器的机械稳定性进行确定,利于提前预判断路器故障并做好预防,有效保障电力系统安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN109581101A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811382636.1
申请日:2018-11-20
Applicant: 西安西电电气研究院有限责任公司 , 西安高压电器研究院有限责任公司 , 中国西电电气股份有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本申请提供了一种GIL系统的运行状态评估方法及系统,方法包括:确定各个功能模块各自的设定特征参数的评价阈值;在GIL系统运行时,获取各个功能模块各自的设定特征参数的运行数据;对各个功能模块各自的设定特征参数的评价阈值与运行数据进行对比计算,得到各个功能模块各自的设定特征参数的偏差数值;根据各个功能模块各自的设定特征参数的偏差数值,确定所述GIL系统在运行时的偏差数值;根据GIL系统在运行时的偏差数值,评估GIL系统的运行状态是否为可靠状态。在本申请中,通过以上方式可以完成对GIL系统的运行状态的评估。
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公开(公告)号:CN104458240B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201410814164.8
申请日:2014-12-24
Applicant: 深圳供电局有限公司 , 西安高压电器研究院有限责任公司
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明提供一种测试弹簧机械性能的装置,包括操动模块、驱动模块、测量模块、控制模块和输出模块;操动模块上安装弹簧并通过驱动模块给弹簧实施动态负载,而测量模块采集弹簧产生的非电信号、受力端的位移信号、驱动模块的电压及电流信号后,将得到的弹簧的动态负载信息和驱动模块的输出特性信息输出给控制模块进行存储及分析处理后,与预设的动态负载阈值对比,控制模块输出控制指令给驱动模块实现动态负载的可控输出,同时将存储的信息输出给输出模块实时显示,确定弹簧的机械性能参数。实施本发明实施例,能够在被测弹簧上施加特定形式的动态负载,从而使被测弹簧在一次动作循环中达到指定变形量,其测试灵活,准确度高。
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公开(公告)号:CN105403369A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510947079.3
申请日:2015-12-16
Applicant: 深圳供电局有限公司 , 西安高压电器研究院有限责任公司
IPC: G01M3/24
CPC classification number: G01M3/24
Abstract: 本发明提供一种用于GIS设备气密性检测的方法,其在包括外侧法兰、密封圈及内侧法兰的GIS设备密封法兰上实现,方法包括在外侧法兰上选取多个位置作为测试点,并获取每一测试点上声波发送的初始时间及其首次到达内侧法兰对应位置后被接收的截止时间;确定每一测试点上其对应获取的截止时间与初始时间之间形成的差值,并判断每一测试点对应的差值是否均位于预设的时间范围内;是,则GIS设备密封状态良好;否,则GIS设备密封状态较差且出现气体层,并将差值均不位于预设的时间范围时对应测试点的所选位置作为漏气点位置输出。实施本发明,能够在不解体GIS设备的状态下精确确定GIS设备气密状态及发生泄漏时漏气点的位置,且能够缩短检测周期。
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