一种雷击检测装置
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104330706A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410671041.3

    申请日:2014-11-20

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明公开了一种雷击检测装置,包括:电流互感器,用于采集检测点两端的输电导线的差流电流;处理器,用于监测所述电流互感器采集到的差流电流,当所述差流电流值超过预设的阈值时,判定雷击事件发生;指示器,用于当所述处理器判定所述雷击事件发生时,发生所述雷击事件的检测点发出指示信号。本发明所提供的雷击检测装置,通过电流互感器采集检测点两端的输电导线的差流电流,在正常情况下,该差流电流很小,基本可以忽略。当有雷击事件发生时,雷电流很大,此时的差流电流与正常电流差别明显,因此能够更为准确的指示雷击故障,灵敏度更高。

    一种输电线路的雷击检测方法

    公开(公告)号:CN104360238A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410670572.0

    申请日:2014-11-20

    IPC分类号: G01R31/08 G01R19/165

    摘要: 本发明公开了一种输电线路的雷击检测方法,包括:采集检测点两端的输电导线的差流电流;监测所述差流电流,当所述差流电流值超过预设的阈值时,判定雷击事件发生;当判定所述雷击事件发生时,发生所述雷击事件的检测点发出指示信号。本发明所提供的雷击检测方法,通过采集检测点两端的输电导线的差流电流,在正常情况下,该差流电流很小,基本可以忽略。当有雷击事件发生时,雷电流很大,此时的差流电流很大。因此本发明所提供的雷击指示方法,在雷击事件发生时的故障电流与正常电流之间差别明显,因此能够更为准确的指示雷击故障,灵敏度更高。

    一种柱上微型集成变电站
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109244915A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201710555372.4

    申请日:2017-07-10

    IPC分类号: H02B5/02

    摘要: 本发明公开了一种柱上微型集成变电站。所述柱上微型集成变电站包括电线杆、变压器、绝缘基体、高压部件、低压部件、附属设备和附属配件,所述绝缘基体分为至少两个安装腔室,所述高压部件位于高压安装腔室内或安装在所述高压安装腔室的壁上,所述低压部件位于低压安装腔室内或安装在所述低压安装腔室的壁上,所述高压隔离开关和所述低压隔离开关直接安装在所述绝缘基体上,所述绝缘基体作为所述高压隔离开关和所述低压隔离开关的底座。本发明的柱上微型集成变电站利用绝缘基体内对于高压侧器件和低压侧器件设置相互独立的安装腔室,并将部分器件直接安装在绝缘基体上,从而大大提高了柱上变电站的集成度,提高了安装效率与安全性。

    一种油浸式变压器
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108074715A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201610986888.X

    申请日:2016-11-10

    发明人: 王钰 陈仲 王志龙

    IPC分类号: H01F27/14 H01F27/29 H01F27/30

    摘要: 本发明公开了一种油浸式变压器。本发明提供一种油浸式变压器,所述油浸式变压器包括:油箱,油箱用于承装变压器油;变压器铁芯和线圈,其设置在所述油箱内;油枕,其配置在所述油箱上方;以及散热器,其配置在所述油箱的侧面,其中,所述油箱至少部分地以绝缘材料制成,所述线圈的出线端子设置在所述绝缘材料处。本发明的油浸式变压器中,油箱至少部分地以绝缘材料制成,将出线端子设置在绝缘材料处,从而能够很好地解决绝缘套管故障率高的问题。

    一种无功补偿装置保护方法及无功补偿装置保护系统

    公开(公告)号:CN105098725A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201410196458.9

    申请日:2014-05-12

    IPC分类号: H02H7/16 H02H7/00

    摘要: 本发明提供了一种无功补偿装置保护方法及无功补偿装置保护系统。所述种无功补偿装置保护方法,其包括下述步骤:监测电容器端电压值以及监测电容器支路电流值;以及基于所述电容器端电压值及所述电容器支路电流值,确定是否需要对所述无功补偿装置进行保护。本发明提供的无功补偿装置保护方法,可以实现针对放电线圈故障的灵敏保护,当放电线圈出现故障时,其二次输出电压必要发生变化,直接在保护方法中得到反映。而针对每一台电容器或者每一个电容器支路的电容量进行实时监测,可以最早限度实现针对高压并联电容器组的最灵敏保护。