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公开(公告)号:CN115166595A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210692138.7
申请日:2022-06-17
Applicant: 河南省高压电器研究所有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电力变压器短路承受能力测量装置,属于高压电器试验技术领域。该测量装置包括电源及控制系统、以及测量系统,测量系统包括控制器和传感器模块。当所述短路变压器试品的原边三相绕组为三角形连接时,控制器用于在进行短路承受能力试验过程中,根据三个电流传感器采集的每相的线电流,并结合采集的线电流和变压器试品相电流之间的向量关系,以得到短路变压器试品每相的相电流,并根据短路变压器试品每相的相电流对短路变压器试品的短路承受能力进行评价。整个过程不要切换其他测量系统,降低了试验成本,且可满足快速得出测试结果的变压器短路承受能力试验的要求。
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公开(公告)号:CN109738725B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201811650082.9
申请日:2018-12-31
Applicant: 河南省高压电器研究所有限公司 , 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/00 , G01R31/327 , G01R1/20
Abstract: 本发明涉及高压电器试验技术领域,具体提供了一种延弧回路装置。该延弧回路装置包括电容器组,所述电容器组具有设有接线端子的接线侧面和与接线侧面相对的非接线侧面,所述延弧回路装置包括两个以非接线侧面相互靠近的方式相背布置的成组电容器组,还包括与所述成组电容器组设有间隔的独立电容器组。将成组电容器组相背布置,使两成组电容器组的非接线侧面彼此靠近,成组电容器组上的接线侧面彼此远离,增加了两接线侧面之间的距离,从而使接线端子处于合理的绝缘距离;并且非接线侧面之间距离减小,在保证接线侧面端子处于安全的绝缘距离的条件下,减少了成组电容器组在延弧回路装置中的占用空间,使延弧回路结构更加精简。
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公开(公告)号:CN112698190B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202011334161.6
申请日:2020-11-24
Applicant: 河南省高压电器研究所有限公司 , 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种高压断路器试验用的信号采集装置,属于高压开关测试技术领域,该装置包括信号采集柜,采集柜的柜体由金属材料制成,采集柜内设置有断口信号采集板、合闸信号采集板、分闸信号采集板和行程信号采集板,将测量高压断路器的各个信号所使用的元器件集成到各自的信号采集板上,构成信号采集模块;其中,断口信号采集模块的输入端并联在高压断路器的主触头断口两端,分/合闸信号采集模块的输入端串联到断路器分/合闸线圈的控制电源回路中,行程信号采集模块的输入端用于连接固定到断路器上的行程传感器。本发明构成简单易操作,能够最大程度上避免受高压断路器试验影响,保护设备不损坏,从而提高测试效率。
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公开(公告)号:CN111579977A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010403998.5
申请日:2020-05-13
Applicant: 河南省高压电器研究所有限公司 , 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及一种断路器燃弧时间的测量方法,包括:根据断路器空载试验过程中的断口电压曲线上断口信号的起始变化时刻,确定在断路器空载试验过程中的行程曲线上的刚分点位置,进而得到该刚分点对空载试验过程中的行程曲线总行程的划分比例;根据划分比例,在断路器负载试验过程中的行程曲线上确定刚分点的位置,将确定的刚分点的位置对应的时刻作为电弧起始时刻,并根据电弧起始时刻确定断路器燃弧时间。本发明利用断路器空载试验时和负载开断试验时所测得的触头刚分点对整个行程曲线总行程的划分比例相同的方法来确定断路器燃弧时间的起始时刻,提高了断路器燃弧时间测量的精确度。
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公开(公告)号:CN109143004A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201710502694.2
申请日:2017-06-27
Applicant: 河南省高压电器研究所
Abstract: 本发明提供一种基于时序控制的硬件外触发高压电器试验测量系统,包括测量主机,测量主机连接有至少一个测量前端,测量前端用于连接检测回路中的检测点;还包括触发电路,触发电路连接所述测量主机;在试验开始前的设定时间,触发电路向测量主机发送触发命令;测量主机接收到触发命令后,开始接收各测量前端采集到的数据。由于在触发电路没有向测量主机发送启动信号时,测量主机不会接收测量前端的信号,所以能够减小测量主机被触发的概率,从而减少干扰信号对测量主机的影响,使测量触发和测量结果更加准确。
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公开(公告)号:CN214622945U
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202022744191.6
申请日:2020-11-24
Applicant: 河南省高压电器研究所有限公司 , 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本实用新型涉及用于高压断路器试验的信号采集装置,属于高压开关测试技术领域,该装置包括信号采集柜,采集柜的柜体由金属材料制成,采集柜内设置有断口信号采集板、合闸信号采集板、分闸信号采集板和行程信号采集板,将测量高压断路器的各个信号所使用的元器件集成到各自的信号采集板上,构成信号采集模块;其中,断口信号采集模块的输入端并联在高压断路器的主触头断口两端,分/合闸信号采集模块的输入端串联到断路器分/合闸线圈的控制电源回路中,行程信号采集模块的输入端用于连接固定到断路器上的行程传感器。本实用新型构成简单易操作,能够最大程度上避免受高压断路器试验影响,保护设备不损坏,从而提高测试效率。
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公开(公告)号:CN208224306U
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201820486185.5
申请日:2018-04-08
Applicant: 河南省高压电器研究所有限公司 , 平高集团有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本实用新型涉及一种分流器组件及其安装结构,分流器组件包括分流器和设置在分流器上的接线端子和固定件,分流器的接线端子上导电连接有导电片,导电片上设有用于导电连接在母线排上的母线排连接部,分流器的固定件上固定有支撑件,支撑件上设有用于支撑固定在与绝缘支柱上的支撑固定部。导电片的一端与分流器的接线端子固定连接,另一端用于与母线排导电连接,通过导电片实现分流器与母线排的导电连接;另外,通过支撑件将固定件固定至绝缘支柱上,保证了分流器的绝缘距离,增加了试验过程测量数据的准确性。解决现有技术中存在的由于小电流分流器无法直接与母线排连接导致试验测量不准确的问题。
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公开(公告)号:CN205048032U
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201520621744.5
申请日:2015-08-18
Applicant: 河南省高压电器研究所
Inventor: 张继坤 , 张建新 , 赵建沛 , 张高潮 , 王鹏飞 , 王献才 , 王卫东 , 熊保良 , 周跃刚 , 王素娟 , 高杨 , 李彦如 , 张万德 , 赵新阳 , 宋航宇 , 吉磊 , 王茜茜
Abstract: 本实用新型涉及一种变径两通管接头及变径两通管接头组件,包括变径两通管接头和与变径两通管接头螺纹连接的紧固螺帽,所述变径两通管接头轴向设置有两个连接套筒,所述两个连接套筒的内径的尺寸不同,所述两个连接套筒的外径的尺寸不同,变径两通管接头的本体上设有两个用于套接连接管的连接套筒和与连接套筒相对应的用于与相应紧固螺帽连接的连接螺纹,所述紧固螺帽螺纹连接在管接头本体上,在所述连接套筒的外周面沿圆周方向设置有至少一个首端与连接套筒连接末端朝远离套筒的端口倾斜的用于被连接管挤压时弹性变形的弹性倒刺。本实用新型能够减少紧固螺帽旋紧时压紧力对连接软管的损伤,延长了连接管的使用寿命,方便了紧固螺帽的安装。
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公开(公告)号:CN205048021U
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201520621806.2
申请日:2015-08-18
Applicant: 河南省高压电器研究所
Inventor: 张继坤 , 张建新 , 赵建沛 , 王鹏飞 , 张高潮 , 周跃刚 , 熊保良 , 王献才 , 高杨 , 王素娟 , 王卫东 , 吉磊 , 王茜茜 , 张万德 , 李彦如 , 赵新阳 , 宋航宇
IPC: F16L21/08
Abstract: 本实用新型涉及一种两通管接头及两通管接头组件,包括两通管接头和与两通管接头螺纹连接的紧固螺帽,管接头本体上设有至少一个用于套接连接管的连接套筒和与连接套筒相对应的用于与相应紧固螺帽连接的连接螺纹,所述紧固螺帽螺纹连接在管接头本体上,在所述连接套筒的外周面沿圆周方向设置有至少一个首端与连接套筒连接末端朝远离套筒的端口倾斜的用于被连接管挤压时弹性变形的弹性倒刺。本实用新型能够减少紧固螺帽旋紧时压紧力对连接软管的损伤,延长了连接管的使用寿命,方便了紧固螺帽的安装。
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公开(公告)号:CN204992304U
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201520349424.9
申请日:2015-05-27
Applicant: 河南省高压电器研究所
IPC: H02B1/28
Abstract: 本实用新型涉及高压输变电领域,具体涉及安装在输变电设备中的球冠式微粒捕获装置和输变电设备。球冠式微粒捕获装置包括屏蔽罩,屏蔽罩为球冠形,屏蔽罩通过固定结构固定在筒体的内壁上,屏蔽罩与筒体之间形成零电位的空腔,屏蔽罩的边缘与筒体内壁之间形成供微粒进入所述空腔的缝隙。微粒通过缝隙进入屏蔽罩内的空腔中,微粒受到屏蔽罩的屏蔽作用,失去电场的作用力,另一方面屏蔽罩能够挡止空腔内的微粒浮起,使得微粒无法逃逸到高电场区域,避免了微粒造成电场畸变从而导致的绝缘击穿,降低了微粒对输变电设备绝缘性能的影响。屏蔽罩采用球冠形结构,使得落在屏蔽罩上的微粒容易滑落。在筒体内增设屏蔽罩实现捕获微粒,结构简单。
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