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公开(公告)号:CN109682531A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811427421.7
申请日:2018-11-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 上海凌至物联网有限公司
CPC classification number: G01L19/086 , G01L11/00 , G01L19/0007
Abstract: 本发明公开了一种充气类设备气压动态监控系统及方法,所述系统包括:多个采集器、一个或多个中继器以及终端设备;所述采集器包括采集单元、采集壳体以及连接件;所述采集单元用于根据预设规则采集充气类设备监控数据并发送给相应的中继器;所述连接件用于将所述采集器固定在充气类设备的气嘴处,使充气类设备气室与采集单元相通;所述中继器用于接收多个采集器的监控数据并将所述监控数据发送至终端设备;所述终端设备用于接收中继器发送的多个采集器对应的监控数据,并通过预设的规则根据所述监控数据判断对应充气类设备的压力状态,并根据所述压力状态以及预设的预警算法对充气类设备的压力状态进行预警。
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公开(公告)号:CN117572102B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410064090.4
申请日:2024-01-17
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于空间电场传感技术的绝缘子检测系统及方法,属于输变电设备运维技术领域。本发明通过远程操控分析平台远程操控非接触式的绝缘子带电检测装置测量绝缘子串的空间电场分布数据,并采用无线通讯将空间电场分布数据传输至远程操控分析平台进行判定,准确地给出绝缘子串中的低阻绝缘子信息。本发明可实现带电工况下绝缘子串电场分布精确测量,以及数据的分析和处理,实现绝缘子串中低阻绝缘子的精确识别。从而解决现有带电检测低阻绝缘子方法存在准确率不高的技术问题。
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公开(公告)号:CN113640625B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202110761714.4
申请日:2021-07-06
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请提供了一种评估高压套管内部最高温度的方法以及试验装置,开展温升试验,通过试验装置对高压套管进行绝缘性能测试和温度监测,根据绝缘特性曲线,提取特征参量拟合得到了间接评估套管内部最高温度的方法。该方法实现了高压套管内部最高温度的间接监测,有助于发现高压套管运行过程中存在的潜在风险,为高压套管的运行维护、检修提供了重要的参考依据,对于优化套管设计和制造工艺,保障套管的长期安全稳定运行,提升电网的运行可靠性具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113484623B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202110592957.X
申请日:2021-05-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R29/12
Abstract: 本发明提出了一种管状绝缘件空间电荷测量装置,包括:绝缘框架,其为一方形框架结构,绝缘框架的上部设置有可开合的单臂;绝缘框架的四周侧壁上穿设有电荷探头,电荷探头用于测量管状绝缘件表面的电荷;支撑平台,设置在绝缘框架的下方,并与绝缘框架可滑动连接。通过设置方形的绝缘框架,并在绝缘框架的四周设置电荷探头,管状绝缘件能够穿设在绝缘框架的内部,并通过电荷探头对管状绝缘件的四周进行电荷测量,从而能够全方位的准确测量管状绝缘件表面的空间电荷积聚情况,从而无需逐个方向的测量管状绝缘件表面的电荷情况,可一次性的测量管状绝缘件多个方向上的电荷情况,从而能够有效地提高管状绝缘件的电荷测量效率。
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公开(公告)号:CN116481598B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310744974.X
申请日:2023-06-25
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明提供了一种绝缘气体非电参量在线监测装置,该装置包括:连接接口;密度继电器本体,密度继电器本体上设有机械表盘;指针位移传感器,用于获取绝缘气体的密度数据;气体循环仓用于将绝缘气体导流至气体循环仓内;数据采集模块,用于对气体循环仓内的绝缘气体进行在线监测,获取绝缘气体的温压数据、绝缘气体的分解物的成分和成分含量数据、绝缘气体的微水数据。本发明通过指针位移传感器获取绝缘气体的密度数据;通过数据采集模块对气体循环仓内的绝缘气体进行在线监测,获取绝缘气体的温压数据、绝缘气体的微水数据、绝缘气体的分解物的成分和成分含量数据,实现了绝缘气体多参量与密度继电器在线监测一体化融合。
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公开(公告)号:CN116247466A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310280744.2
申请日:2023-03-21
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H01R13/622 , H01H35/26 , H01R13/52
Abstract: 本发明涉及一种SF6气体密度继电器接口快接系统,包括快接装置及接口调节装置;快接装置为内部中空的结构,第一端设置转接结构,第二端设置连接结构,所述转接结构用于连接表计;接口调节装置一端为对接口,连接于所述连接结构内,另一端为快装接口,用于连接SF6气体密度继电器;所述接口调节装置的所述快装接口设有不同的规格,用于连接不同尺寸大小的SF6气体密度继电器。本发明的优点是,解决了目前SF6气体密度继电器接口安装困难、接口容易损坏、漏气等问题,可以使SF6气体密度继电器安装便捷、不易损坏且具备良好的防漏气性能等优点,有利于降低设备成本,也有利于电力充气设备的安全稳定运行,并可大幅节约运行成本本。
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公开(公告)号:CN109659851B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201811612334.9
申请日:2018-12-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种750kV同塔四回路输电线路直线杆塔塔型及其相序选择方法及装置,其中,该方法包括如下步骤:计算步骤,分别计算预先选取的多个不同塔型且不同相序的同塔四回路输电线路直线杆塔的多个回路的潜供电流、恢复电压、感应电压电流;确定步骤,根据每个同塔四回路输电线路直线杆塔的各回路的潜供电流、恢复电压、感应电压电流确定同塔四回路输电线路直线杆塔的最优塔型及最优相序。本发明中,首先在同种塔型中确定出最优相序,然后再在具有最优相序的多个不同塔型中确定出最优塔型,可保证最优塔型的潜供电流、恢复电压和感应电压电流均为最小,将其过电压水平影响降至最小,保证了线路安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN112344986A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011052014.X
申请日:2020-09-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本申请提供了一种油浸纸绝缘套管温压一体实时感知装置,属于高压电气设备技术领域。油浸纸绝缘套管温压一体实时感知装置包括:转接件;监测组件,其第一端与转接件的第二端密封连通,且监测组件的第一端设有顶针通道,顶针通道开设有第二通孔,顶针通道同轴穿设于第一通孔中并可顶触取油口的取油塞;传感组件,可用于监测套管的内部压力和绝缘油温度;运维组件,其与监测组件密封连通,运维组件经监测组件中开设的第三通孔与第二通孔连通,运维组件的第二端可外接压力泵装置以进行取油,运维组件的第二端可外接标准测量仪器以对传感组件的精准度校准。并提供无线通信传输,使得现场安装于运维更加便捷,消除有线方式带来的诸多安全隐患。
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公开(公告)号:CN106566062B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201610906353.7
申请日:2016-10-18
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 武汉理工大学
IPC: C08L23/08 , C08L57/02 , C08L91/06 , C08L95/00 , C08L23/16 , C08L71/02 , C08L53/02 , C08L75/04 , C08L93/04 , C08K3/26 , C08K5/134 , C08K5/12
Abstract: 本发明公开了一种清除室温硫化型RTV涂层表面污秽的材料,其特征在于,所述材料由聚合物基体、增粘剂、填充剂和抗氧剂混合而成,其中,所述增粘剂用于所述材料的粘接强度;所述填充剂用于缩短固化时间;所述抗氧剂用于防止所述材料的老化。本发明还公开了一种RTV涂层表面污秽的材料的制造方法,包括:将所述材料放入到密炼机中共混;将所述材料放入到压制成型机中压制;以及将所述材料保压冷却后出模。本发明还公开了一种清除RTV涂层表面污秽的方法,包括:将材料置于室温硫化型RTV涂层表面;对所述材料加热预定时间长度,使得所述材料吸附所述RTV涂层表面的污秽;以及加热完成后等待温度降低并将所述材料取走,清除所述RTV涂层表面的污秽。
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公开(公告)号:CN102654555B
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201210122619.0
申请日:2012-04-25
Applicant: 中国电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明提供一种交流同塔多回线路电晕特性试验系统及其方法,由上侧试验线段、下侧试验线段、一套工频试验变压器、一台电抗器和两台分压器组成,其特征在于,所述工频试验变压器与上侧试验线段端部相连,电抗器与下侧试验线段端部相连,试验中,采用所述工频试验变压器向上侧试验线段施加电压U1,根据谐振原理,当调节电抗器电感量Lx,使其与下侧试验线段对地电容C2接近谐振点时,下侧试验线段电压U2将快速上升,实现加压,调节Lx为不同值,即可自由调节U2电压值,满足不同电压试验需要。本试验系统的优点在于:可同时实现两个不同电压等级线路电晕特性测试;只需要一套工频试验电源,可达到不同电压等级线路同时升压。
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