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公开(公告)号:CN109101716B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201810886144.X
申请日:2018-08-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种变压器套管外绝缘电场的影响仿真方法与装置,该方法包括:确定环境因素的若干个变量以及其水平值;根据所述若干个变量以及其水平值,采用正交法确定若干组工况组合;根据计算得到的伞裙的沿面路径电场强度和空气间隙路径电场强度,计算所述伞裙的沿面路径电场强度的极差和所述伞裙的空气间隙路径电场强度的极差;根据计算得到的两个电场强度的极差,计算所述变压器套管外绝缘电场的影响结果。该方法通过采用正交法对环境因素的干个变量以及其水平值进行工况组合,减少了在进行仿真研究时的仿真工况数据,简化计算过程,同时又可以得到不同环境因素相互之间对变压器套管外绝缘电场造成的影响程度。
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公开(公告)号:CN112985586A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110183209.6
申请日:2021-02-09
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 清华大学
IPC: G01J1/02
Abstract: 本发明提出了一种保偏光源与光功率探测集成设备,包括:机壳,机壳内部安装有电源模块,电源模块输出端连接有光源模块的输入端,光源模块的输出端与设置在机壳上的端口连接;机壳内部还安装有光功率探测模块,光功率探测模块的输入端与设置在机壳上的端口连接;光功率探测模块的输出端与设置在机壳上的SMA接口连接;光功率探测模块的一端还与所述电源模块的输出端连接。降低了系统复杂程度,保证了光源的稳定性,减小环境温度对光源输出波长与功率的影响,降低了光功率探测输出噪声,提高传感器测量结果的准确性。
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公开(公告)号:CN111987667A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010678843.2
申请日:2020-07-15
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种穿墙套管,包括:连接套筒、导体、第一外冷管路、第二外冷管路、冷凝器和两个瓷筒;其中,所述连接套筒上设有出气口和进液口,所述出气口连接所述第一外冷管路,所述进液口连接所述第二外冷管路;两个所述瓷筒分别设于所述连接套筒的两端,通过所述连接套筒连通;所述导体从所述连接套筒和所述瓷筒的内部贯通;所述连接套筒、所述瓷筒和所述导体组成了封闭腔体,所述封闭腔体用于放置冷凝液;所述冷凝器上设有进气口和出液口,所述进气口连接所述第一外冷管路,所述出液口连接所述第二外冷管路。本发明还公开一种电力系统。采用本发明实施例,能够提高穿墙套管的散热能力,提高穿墙套管的使用性能。
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公开(公告)号:CN111812019A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010707187.4
申请日:2020-07-21
Applicant: 深圳职业技术学院 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N17/02
Abstract: 本申请金属大气腐蚀监测传感器包括金属基材、憎水性绝缘板、导电材料层和亲水性涂层;所述憎水性绝缘板贴合于所述金属基材上,且所述憎水性绝缘板的面积小于所述金属基材表面面积;所述导电材料层设于憎水性绝缘板上,所述导电材料层表面面积小于所述憎水性绝缘板表面面积,且所述导电材料层边缘位于所述憎水性绝缘板边缘范围以内;所述亲水性涂层涂覆在所述导电材料层边缘与憎水性绝缘板边缘之间;从所述金属基材、导电材料层分别引出接线,并连接零阻电流表,在所述金属基材、零阻电流表和导电材料层之间形成回路。本申请加工工艺简单,产品一致性易于控制,检测灵敏度高。
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公开(公告)号:CN111690259A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010589148.9
申请日:2020-06-24
Applicant: 湖南国芯半导体科技有限公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种耐高电压有机硅凝胶及其制备方法和应用,该机硅凝胶包括A组分和B组分,以乙烯基硅油、催化剂、经乙烯基硅油改性的填料A为A组分,以乙烯基硅油、交联剂、抑制剂、经交联剂改性的填料B为B组分,其中改性填料A由填料A经乙烯基硅油改性后获得;所述改性填料B由填料B经交联剂改性后获得。其制备方法包括将A组分与B组分混合制备得到耐高电压有机硅凝胶。本发明耐高电压有机硅凝胶具有高绝缘性、高弹性、低应力等优点,且具有非常强的耐高电压能力,能够防止高电压电流的击穿,能够显著提高电力电子器件的耐电压性能,对于提高电力电子器件的可靠性具有十分重要的意义,有着很高的使用价值和很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108645640B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810649874.8
申请日:2018-06-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种加热板装置,包括加热板本体和加热装置,加热板本体包括第一加热面板、第二加热面板以及围板,第一加热面板和第二加热面板之间形成有空腔;加热装置包括加热控制器以及设于空腔内的第一加热线圈和第二加热线圈,其中,第一加热线圈的功率小于第二加热线圈的功率;第一加热面板相对第二加热面板的一表面为第一受热表面,第二加热面板相对第一加热面板的一表面为第二受热表面;多个第一加热线圈均匀分布在第一受热表面和第二受热表面上;至少一个第二加热线圈设于空腔的中部。本发明实施例能够优化现有铸铝加热板的结构,使其能够用作功率密度较大的加热板,并适应于相变散热特性研究。本发明还提供了一种散热测试系统。
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公开(公告)号:CN111077423A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN202010014815.0
申请日:2020-01-07
Applicant: 浙江大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种固体绝缘材料界面介电性能测试装置及方法,所述装置包含压力调控装置、绝缘组件和电极组件;压力调控装置通过控制螺栓柱上螺母的紧固程度,配合高强度弹簧进行压力调控,为固体材料在界面处提供压力。绝缘组件保证电极组件与压力调控装置之间的绝缘性能。电极组件通过螺栓紧固的方式将电极与材料界面处紧密贴合。测试时,装置位于烘箱内。本发明能够有效抑制材料非界面侧的泄漏电流,压力示数实时显示,体积小,测试方法简单,操作方便,可以测试不同压力和不同温度下固体绝缘材料界面的介电性能。
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公开(公告)号:CN111059350A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911371442.6
申请日:2019-12-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明涉及冷却技术领域,公开了一种换流阀的冷却管路及换流阀的冷却系统,包括管路本体以及多个凸起部,凸起部环绕并连接在管路本体的外侧壁上,多个凸起部沿管路本体的轴线方向依次设置;换流阀的冷却管路的冷却介质为氟化液,由于氟化液的电导率远远小于去离子水的电导率,因此不需要设置很长的水路就能满足泄漏电流的要求,因而避免了现有技术采用S型弯管的形式来增长管路,从而减少了弯管接头,减小了管路振动,进而增加了换流阀的冷却系统的可靠性;此外,设置在管路本体上的多个凸起部增大了爬电距离。
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公开(公告)号:CN110996630A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911374355.6
申请日:2019-12-26
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明涉及散热技术领域,公开了一种散热器,包括壳体、均流结构和流道结构,所述壳体上设有进口和出口,所述壳体内设有第一容纳腔和第二容纳腔,所述第一容纳腔与所述第二容纳腔连通,所述均流结构设于所述第一容纳腔,所述流道结构设于所述第二容纳腔,所述进口与所述均流结构连通,所述均流结构通过所述流道结构与所述出口连通;所述流道结构包括多个散热流道,所述均流结构包括至少3个依次间隔排列的扰流板,相邻两个所述扰流板之间形成用于供冷却介质通过的通道口,当冷却介质由进口进入壳体后,通过各个通道口进行分流,以便于冷却介质能够比较均匀地分向各个散热流道,从而有利于散热均匀。
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公开(公告)号:CN110716111A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201911106471.X
申请日:2019-11-13
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司电网技术研究中心 , 哈尔滨理工大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种基于向量法的超高压XLPE电缆绝缘在线监测装置及监测方法属于电缆在线监测技术领域;现有技术难以区分零序电流和电缆绝缘的泄露电流;本装置包括三相电源的输出端分别通过各相XLPE电缆与各相负载的输入端连接,各相负载与地GND连接,在每相XLPE电缆的首端和末端均连接有对应的首端穿心差分式CT和末端穿心式CT;每相末端穿心式CT均通过一个电阻与FPGA连接,FPGA通过每相的电压控制电流源与每相的首端穿心差分式CT连接;每相首端穿心差分式CT与一个电阻连接,三相首端穿心差分式CT串联与FPGA连接,FPGA与计算机双向连接;实现三相泄露电流的测量;本方法通过对比分析三相泄露电流与参考相泄露电流的向量关系,实现了XLPE电力电缆绝缘状态的准确评价。
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