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公开(公告)号:CN104535456A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410523107.4
申请日:2014-09-30
Applicant: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 上海乐研电气科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种可以应用在六氟化硫电气设备上的新型六氟化硫气体密度微水变送器。其特点是:包括壳体(1),在该壳体(1)上安装有连接接头(11)并且该连接接头(11)的后端伸入至壳体(1)内,在该壳体(1)内的连接接头(11)的后端上分别安装有压力传感器(2)、温度传感器(3)和微水传感器(4),该压力传感器(2)、温度传感器(3)和微水传感器(4)与信号处理电路连接,从而能输出与检测到的六氟化硫气体密度值和微水含量相应的电流信号。本发明密度微水变送器能在环境温度突变时有效测量六氟化硫电气设备内部的六氟化硫气体密度和微水值,使其监测精度更高。
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公开(公告)号:CN204165859U
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201420576288.2
申请日:2014-09-30
Applicant: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 上海乐研电气科技有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种可以应用在六氟化硫电气设备上的新型六氟化硫气体密度微水变送器。其特点是:包括壳体(1),在该壳体(1)上安装有连接接头(11)并且该连接接头(11)的后端伸入至壳体(1)内,在该壳体(1)内的连接接头(11)的后端上分别安装有压力传感器(2)、温度传感器(3)和微水传感器(4),该压力传感器(2)、温度传感器(3)和微水传感器(4)与信号处理电路连接,从而能输出与检测到的六氟化硫气体密度值和微水含量相应的电流信号。本实用新型密度微水变送器能在环境温度突变时有效测量六氟化硫电气设备内部的六氟化硫气体密度和微水值,使其监测精度更高。
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公开(公告)号:CN103076546B
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201310010022.1
申请日:2013-01-11
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 西安交通大学
CPC classification number: G01R31/1254 , H01Q1/362 , H04B17/00
Abstract: 本发明提供一种气体绝缘组合电器中电磁波传播特性试验装置,包括特高频信号发生器、GIS试验腔体、置于GIS试验腔体内部的发射天线、接收天线,发射天线与接收天线之间设置可拆卸的盆式绝缘子,GIS的两端使用聚氨酯吸波海绵密封,特高频信号发生器与发射天线连接,接收天线与示波器连接,GIS试验腔体内设还设有通过盆式绝缘子进行固定的导杆。本发明可实现在实验室中对气体绝缘组合电器中局部放电特高频电磁波信号的传播特性进行测试,掌握局部放电特高频电磁波信号在气体绝缘组合电器中传播时的衰减特征,为现场使用特高频方法进行气体绝缘组合电器局部放电的准确检测奠定实验室基础。
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公开(公告)号:CN103076546A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310010022.1
申请日:2013-01-11
Applicant: 湖北省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
CPC classification number: G01R31/1254 , H01Q1/362 , H04B17/00
Abstract: 本发明提供一种气体绝缘组合电器中电磁波传播特性试验装置,包括特高频信号发生器、GIS试验腔体、置于GIS试验腔体内部的发射天线、接收天线,发射天线与接收天线之间设置可拆卸的盆式绝缘子,GIS的两端使用聚氨酯吸波海绵密封,特高频信号发生器与发射天线连接,接收天线与示波器连接,GIS试验腔体内设还设有通过盆式绝缘子进行固定的导杆。本发明可实现在实验室中对气体绝缘组合电器中局部放电特高频电磁波信号的传播特性进行测试,掌握局部放电特高频电磁波信号在气体绝缘组合电器中传播时的衰减特征,为现场使用特高频方法进行气体绝缘组合电器局部放电的准确检测奠定实验室基础。
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公开(公告)号:CN102841294B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201110444011.5
申请日:2011-12-23
Applicant: 湖北省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/12
Abstract: 一种电气设备特高频局部放电检测中信号与干扰的鉴别方法,包括如下步骤:a、利用四个传感器在待测设备附近进行特高频信号的采集,获得四路特高频局部放电信号;b、根据采集得到的四路特高频信号,采用基于最小均方算法的自适应时延计算法进行时延的计算,得到三个时延值;c、利用计算得到的三个时延值代入定位方程组,利用模拟退火算法进行求解计算出放电源的位置;d、根据放电源的定位结果,判定检测到的信号是来自设备内部还是外部,从而进行局部放电信号和干扰信号的鉴别。本发明能够实现和提高电气设备局部放电检测中放电信号和干扰信号的鉴别,特别是可实现外部设备放电信号对待测设备干扰的鉴别。
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公开(公告)号:CN102914731B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201210400692.X
申请日:2012-10-19
Applicant: 宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种基于双电极的冲击电压下变压器油中尖端放电的检测装置。其特点是:包括冲击电压发生器(1),该冲击电压发生器(1)的输出端在通过串联的电容分压器(2)接地的同时,还与尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)连接,该尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)分别浸没在两个容器中的变压器油里,而该两个容器的底部分别通过接地线接地;在每个接地线上均套装有电流传感器(5),而电流传感器(5)的输出端通过串联的高通滤波器(7)接示波器(8)的一个输入端,并且该示波器(8)的另一个输入端还与前述电容分压器(2)相连。采用本发明的检测装置可以对变压器油中尖端放电进行冲击电压下的准确测量。
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公开(公告)号:CN102914731A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210400692.X
申请日:2012-10-19
Applicant: 宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种基于双电极的冲击电压下变压器油中尖端放电的检测装置。其特点是:包括冲击电压发生器(1),该冲击电压发生器(1)的输出端在通过串联的电容分压器(2)接地的同时,还与尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)连接,该尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)分别浸没在两个容器中的变压器油里,而该两个容器的底部分别通过接地线接地;在每个接地线上均套装有电流传感器(5),而电流传感器(5)的输出端通过串联的高通滤波器(7)接示波器(8)的一个输入端,并且该示波器(8)的另一个输入端还与前述电容分压器(2)相连。采用本发明的检测装置可以对变压器油中尖端放电进行冲击电压下的准确测量。
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公开(公告)号:CN102841294A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201110444011.5
申请日:2011-12-23
Applicant: 湖北省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/12
Abstract: 一种电气设备特高频局部放电检测中信号与干扰的鉴别方法,包括如下步骤:a、利用四个传感器在待测设备附近进行特高频信号的采集,获得四路特高频局部放电信号;b、根据采集得到的四路特高频信号,采用基于最小均方算法的自适应时延计算法进行时延的计算,得到三个时延值;c、利用计算得到的三个时延值代入定位方程组,利用模拟退火算法进行求解计算出放电源的位置;d、根据放电源的定位结果,判定检测到的信号是来自设备内部还是外部,从而进行局部放电信号和干扰信号的鉴别。本发明能够实现和提高电气设备局部放电检测中放电信号和干扰信号的鉴别,特别是可实现外部设备放电信号对待测设备干扰的鉴别。
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公开(公告)号:CN203707703U
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201320892026.2
申请日:2013-12-30
Applicant: 国家电网公司 , 中国电力工程顾问集团公司 , 电力规划设计总院 , 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 , 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 , 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 , 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 , 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 , 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司
Inventor: 韩志军 , 但刚 , 段松涛 , 曾德森 , 尹鹏 , 左柳 , 李龙 , 傅光 , 张国良 , 张福生 , 陈兴哲 , 高福军 , 段旭东 , 张广玉 , 孟宪彬 , 薛春林 , 范峥 , 袁志磊 , 徐大成 , 黄欲成 , 李毅 , 张小力 , 席晓丽 , 米凯 , 罗琦 , 李彦明 , 王军成 , 施芳 , 王志强 , 任胜军
IPC: H02G7/00
Abstract: 一种±800kV特高压直流线路笼式跳线结构,其特征在于:软跳线一侧与耐张线夹相连,另一侧通过多个抱箍式跳线间隔棒固定在笼式箍架上,笼式箍架通过双V型跳线绝缘子串连接至铁塔上,同时笼式箍架与V型跳线绝缘子串通过悬吊支撑架连接,每侧软跳线均安装多个六分裂跳线间隔棒,六根导线等距分布。本实用新型软跳线一侧与耐张线夹相连,另一侧通过多个抱箍式跳线间隔棒固定在笼式箍架上,笼式箍架通过双V型跳线绝缘子串连接至铁塔上,可减小跳线的弧垂和风偏时的偏移量,可缩小塔头尺寸,降低杆塔高度,节约钢材,降低造价。机械强度高,基本无挠度,整个跳线系统没有场强集中点,电晕情况良好,安装方便。
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