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公开(公告)号:CN105158522B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201510427810.X
申请日:2015-07-20
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R1/04
摘要: 本发明公开了一种1000kV互感器校验车推拉式双环均压罩装置,包括校验车,校验车尾部设置有箱体,箱体的尾部设置有电动尾舱,电动尾舱上设置有液压举升平台,液压举升平台上设置有1000kV互感器,1000kV互感器尾端为绝缘子法兰,1000kV互感器上设置有双环均压罩;双环均压罩能够沿着1000kV互感器绝缘子法兰的轴线前后移动;本发明结构紧凑,能使1000kV互感器校验车改装总长小于12米的条件下,双环均压罩不用从互感器绝缘子法兰上取下或安装,推拉式双环均压罩装置更快捷、省力和安全,降低劳动强度,提高工作效率,本发明能根据实际需要选择安装在不同电压互感器绝缘子法兰上进行相应高压实验操作。
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公开(公告)号:CN105467187B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201510886208.2
申请日:2015-12-04
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 许继集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种分级式电压互感器,包括同轴线设置的内绝缘介质层和外绝缘介质层,内绝缘介质层的内表面贴设有第一金属层,内绝缘介质层的外表面贴设有第二金属层,外绝缘介质层的内表面贴设有位于第二金属层外侧的第三金属层,外绝缘介质层的外表面贴设有第四金属层,第二金属层包括至少一个内侧低压电极,第三金属层包括与内侧低压电极个数一一对应的外侧低压电极,内侧低压电极与对应外侧低压电极短接。本发明解决了现有技术中金属层、绝缘介质层、金属层、绝缘介质层、金属层这种连续设置结构对加工工艺要求较高的问题。
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公开(公告)号:CN104155624B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201410370276.9
申请日:2014-07-31
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 武汉磐电科技有限公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种用于工频谐振试验的升压校验装置,包括工频电源,所述工频电源的输出端与励磁变压器的原边相连,其特征在于,所述工频电源还包括校验仪以及可采集电流和电压的第一采样单元、第二采样单元,所述励磁变压器的副边顺次与可调电抗器、补偿电容相连,所述补偿电容的接地端与第一采样单元相连,所述励磁变压器的副边的接地端与第二采样单元相连,所述补偿电容两端分别并联有标准电压互感器和GIS变电站内电压互感器,所述标准电压互感器和GIS变电站内电压互感器分别与校验仪相连,所述GIS变电站内电压互感器与电压互感器负荷箱相连。方便调节、操作简单,满足现场搬运、试验的要求。
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公开(公告)号:CN104049231B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410247777.8
申请日:2014-06-05
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 江苏凌创电气自动化股份有限公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种光学电子式互感器分离单元一体化延时测试系统,包括依次连接的标准互感器、I/U变换器、A/D采集电路、CPU、上位机,所述CPU还连接有基于FPGA的数字量采集模块,所述基于FPGA的数字量采集模块的窜行数据接口外接采集器,以太网数据接口外接合并单元。本发明集成常规光学电子式互感器校验仪的所有功能,增加过程测试,将光学电子式互感器的分离时间特性测试纳入到测试系统当中,能够精确测试光学电子式互感器各分离单元的延时时间,为智能变电站的现场光学电子式互感器的分离单元测试提供检测依据。
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公开(公告)号:CN104237592B
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201410446161.3
申请日:2014-09-04
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 福建亿榕信息技术有限公司
IPC分类号: G01R15/00
摘要: 本发明公开了一种电测量误差分布式比对系统及比对、来源分析方法,各比对装置时钟同步;对比装置中,由同步采集模块将电参量数据发送至电测量计算及比对算法模块进行计算;将计算出的电参量打上时标,通过通信模块传输至其他比对装置或服务器上,同时通过通信模块接收其他比对装置传输过来的具有时标的电参量与其本身打上时标的电参量进行比对,将比对结果进行分析记录;同时,记录环境监测模块监测的当前采集电参量的环境参数,并将这些环境参数同电测量计算结果、电参量比对结果同时保存。本系统和方法可以对电测量误差进行比对,同时分析不同环境下的比对误差关系及环境对误差的影响,从而判断计量系统存在的误差,确定电测量的计量准确度。
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公开(公告)号:CN105911859A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610454336.4
申请日:2016-06-21
申请人: 国网江苏省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 河海大学
IPC分类号: G04R20/02
CPC分类号: G04R20/02
摘要: 本发明公开了一种用于电子式电流互感器的守时钟及其运行方法,包括数字鉴相器、数字环路滤波器、数控振荡器;数字鉴相器包括D触发器和锁定电路;D触发器的输入端接收输入时钟信号,另一个输入端与数控振荡器相连;锁定电路与数控振荡器相连;数字环路滤波器包括可逆计数器和比较器,可逆计数器分别与D触发器和数控振荡器连接,可逆计数器与比较器相连;数控振荡器包括相位控制器、分频器和晶振,相位控制器与比较器相连,相位控制器与信号钟相连,相位控制器与分频器相连,分频器与晶振相连。本发明使本地时钟和输入信号同步,采用加/减脉冲式数控振荡器,通过粗调和细调两种方式加减脉冲数,大大提高了守时钟的同步速度。
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公开(公告)号:CN103901383B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410090551.1
申请日:2014-03-12
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学
IPC分类号: G01R35/02
CPC分类号: G01R15/185
摘要: 本发明公开了一种电流互感器计量绕组的直流偏磁自动补偿装置,其特征在于:电流互感器的计量铁芯上具有计量绕组和补偿绕组两个独立绕组,所述补偿绕组与直流偏磁自动补偿装置连接。直流偏磁自动补偿装置用于检测电流互感器二次侧计量绕组输出信号中的偶次谐波分量的大小及相位,从而控制直流电流源向电流互感器二次侧补偿绕组注入相应量的反向直流电流作为补偿电流,补偿电流在补偿绕组中产生磁场,抵消一次侧直流所产生的磁场,从而实现对电流互感器直流偏磁的自动在线补偿。本装置对电流互感器直流偏磁的自动补偿效果显著。
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公开(公告)号:CN105469970A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510886206.3
申请日:2015-12-04
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 许继集团有限公司
摘要: 本发明涉及分级式电流电压组合互感器,包括同轴线设置的内绝缘介质层和外绝缘介质层,内绝缘介质层的内表面贴设有第一金属层,内绝缘介质层的外表面贴设有第二金属层,外绝缘介质层的内表面贴设有位于第二金属层外侧的第三金属层,外绝缘介质层的外表面贴设有第四金属层,第二金属层包括至少一个内侧低压电极,第三金属层包括与内侧低压电极个数一一对应的外侧低压电极,内侧低压电极与对应外侧低压电极短接。本发明解决了现有技术中金属层、绝缘介质层、金属层、绝缘介质层、金属层这种连续设置结构对加工工艺要求较高的问题。
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公开(公告)号:CN105158713A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510427423.6
申请日:2015-07-20
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种特高压互感器串级式校验平台,包括特高压校验设备安装平台、特高压互感器上、下级,特高压校验设备安装平台上设置有动力牵引轨道小车系统,动力牵引轨道小车系统上设置有特高压互感器下级和上级支撑平台,上级支撑平台上设置有特高压互感器上级运载轨道小车,特高压互感器上级运载轨道小车上固定安装有特高压互感器上级;特高压校验设备安装平台与特高压互感器上级运载轨道小车之间设置有举升支架:本发明将特高压互感器上、下级通过举升支架组装在特高压校验设备安装平台上,结构紧凑,使特高互感器串级式校验更安全、快捷和省力;本发明可安装在改装车上或集装箱内,在现场使用,有效的降低劳动强度,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN105044408A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510373191.0
申请日:2015-06-30
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司电力科学研究院 , 武汉磐电科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种特高压电流互感器检定用大电流升流装置,由宽范围调压控制柜和7200A大电流升流电源构成。其中,宽范围调压控制柜采用了150kVA主调压器与5kVA微调单元串联的方式,实现了输出电压0~780V,7200A大电流升流电源由一次绕组和二次绕组构成,在7200A大电流升流电源二次侧并联7组电容器,可实现0~593.75kVar共128种补偿方式,补偿细度为6.25kVar。本发明在大电流升流电源的二次侧对宽范围调压控制柜进行补偿,补偿范围宽、补偿细度小、组合方式多,实现了补偿的准确性,提高了补偿效率,减小了调压控制柜容量和体积,减小对现场试验电源容量的要求。
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