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公开(公告)号:CN114371193A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210016956.5
申请日:2022-01-07
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 南昌工程学院
IPC: G01N25/22
Abstract: 本发明公开了一种变压器故障诊断装置,包括:燃烧容器;点火器;进气管,连接燃烧容器和变压器箱盖与储油柜的联管,进气管上设置有第一开关阀;真空泵,与燃烧容器连接,真空泵上的一根软管上设置有第二开关阀;监测装置,用于反馈燃烧容器内可燃气体燃烧前后燃烧容器内压强变化;第一时间继电器、第二时间继电器、第三时间继电器和第四时间继电器;控制器;通气管,设置在燃烧容器上,通气管上设置有第三开关阀。本发明中,通过监测装置反复将燃烧容器内压强变化反馈给工作人员,工作人员通过观察燃烧容器内压强变化差值,诊断出变压器是否出现故障,整体结构相对简单,造价低,且故障诊断速度快。
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公开(公告)号:CN112379211A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011012311.1
申请日:2020-09-24
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种输电线路故障区域定位装置的检测方法,包括下述步骤:采集被测设备的监测数据,并生成监测数据文件,并将监测数据文件发送至比对模块;比对模块解码并分析监测数据文件中的监测数据,将监测数据与多个预设标准监测数据对比,将对比结果进行记录,并对记录进行归集从而获得抽检通过率;通过抽检通过率实现对异常数据的分析,获得被测设备的某一监测功能的异常问题;提取异常问题数据,并将异常问题数据反馈给上位机进行验证。本发明对监测设备进行在线动态监测,能够及时发现监测设备的异常数据并进行处理,提高定位的可靠性和准确性,减小弧垂、波速、波形衰减以及干扰信号对定位精度的影响,实现高精度定位。
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公开(公告)号:CN112345817A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011277409.X
申请日:2020-11-16
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种SF6断路器投切干式空心电抗器过电压测试电路及方法,属于过电压测试领域,通过电容分压器配合数字示波器进行测试,A相、B相及C相电抗器构成的干式空心并联电抗器组的中性点不接地,在干式空心并联电抗器组的A、B、C三相电抗器的高压端及电抗器中性点对地共安装四台同一型号的电容分压器;各相电抗器高压端电压与电抗器中性点电压作差,获取各相电抗器上的电压。数字示波器采用A相电抗器波形上升斜率边沿触发工作方式,数字滤波器触发电压设定为略高于干式空心并联电抗器稳态工作电压,然后进行六氟化硫SF6断路器投切操作,数字示波器将自动记录每次投入或切出的电压波形,完成过电压测试。
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公开(公告)号:CN112305372A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011013959.0
申请日:2020-09-24
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明涉及一种输电线路故障区域定位装置的检测平台,其包括在线监测模块、测试模块及故障模拟模块;所述的在线监测模块实时采集被测设备信息并发送给测试模块;测试模块将接收的被测设备信息进行分析、统计及汇总,并将故障模拟指令输送至故障模拟模块,故障模拟模块解析故障模拟指令,生成故障设定信号并将故障设定信号发送至被测设备。本发明对监测设备进行在线动态监测,能够及时发现监测设备的异常数据并进行处理,提高定位的可靠性和准确性,减小弧垂、波速、波形衰减以及干扰信号对定位精度的影响,实现高精度定位。
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公开(公告)号:CN111997056A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010914380.5
申请日:2020-09-03
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国网吉林省电力有限公司 , 中国地质大学(武汉) , 吉林省电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明一种自动化电缆通道结构性修复装置,属于非开挖工程领域,特别是涉及到一种结构性修复设备;包括通道修复设备主体,通道修复设备主体与集成控制系统和动力系统电性连接,通道修复设备主体底端设置平移组件,通道修复设备主体的内部设置制浆与泵送系统;通道修复设备主体的周侧滑动设置有若干组喷涂臂组件,且喷涂臂组件同样与集成控制系统和动力系统电性连接。本发明仅需要操作人员1-2人就能实现缺陷电缆通道的长距离连续修复,施工操作便捷,人工成本低。
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公开(公告)号:CN104377639B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410627242.3
申请日:2014-11-10
Applicant: 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省中科电缆附件有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 一种光纤感温绝缘电力电缆终端的引出方法,属于一种感温光纤在电力电缆干式终端的引出方法。将电缆一端的外绝缘、皱纹铝护套和缓冲阻水层全部被剥离,光纤处在电缆主绝缘外部,用光纤套筒包裹剥离后的电缆,将尾管套接在该光纤套筒的外部,光纤处于光纤套筒和尾管之间,将光纤的前端从尾管上的通孔中的橡胶密封件中间穿出,用防水胶带缠绕在尾管外部,以便进行下步工序。有益效果是:提高了光纤引出时的牢固性和防水密封效果,固定了光纤的引出方向,且光纤不易折断损坏,与搪铅处留出了一定的安全距离,保证了光纤不被烫伤损坏。
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公开(公告)号:CN119438680A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411857777.X
申请日:2024-12-17
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种高压气体放电宽频带转移电流测量方法,方法中,建立宽频带高压电极系统为气体局部放电电荷提供转移路径,将皮秒脉冲激光器对下板电极上的电子激发靶面进行脉冲照射;电子激发靶面串联低感阻抗,通过低感阻抗将放电转移电流转换为电压信号;高速信号采集设备基于电压信号获得转移电流时域波形;基于转移电流时域波形来调整平板电极之间的电极间距,直至转移电流时域波形为电荷平移型;将电子激发靶面区域替换为金属短尖电极,并保持其他实验条件不变,此时测量获得的放电转移电流时域波形为高压气体局部放电宽频带转移电流波形。
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公开(公告)号:CN119286027A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411435486.1
申请日:2024-10-15
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨理工大学 , 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司华东电力试验研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 赵春明 , 朱博 , 司昌健 , 张赛鹏 , 刘春博 , 张华飞 , 杨代勇 , 于群英 , 李枕 , 刘骥 , 翟冠强 , 李成钢 , 董洪达 , 陈捷元 , 矫立新 , 刘俊博 , 栾靖尧 , 邰宇峰 , 赵伟夫 , 毕正军 , 张健 , 梁建权 , 赵淼 , 赵翔宇 , 李飞 , 马郡隆 , 张明泽 , 相禹维
IPC: C08J7/04 , C08L63/00 , C09D163/00 , C09D7/61
Abstract: 一种提高环氧复合材料沿面闪络电压的碳纳米管改性涂料制备及表面涂覆方法,属于高压绝缘材料领域,包括将预热后的环氧树脂和酸酐固化剂按照比例称量好并放入油浴环境中搅拌,加入促进剂继续搅拌;将脱泡完成的溶液浇筑在模具放在烘箱多级加热固化,得到环氧基体;将烘干后的0.15wt%碳纳米管粒子和酸酐固化剂混合之后采用超声仪混合超声;将预热后的环氧树脂加入碳纳米管粒子和酸酐固化剂混合物中搅拌,加入促进剂继续搅拌并真空脱泡,得到涂覆材料;将涂覆材料涂覆在环氧基体表面放入烘箱多级烘干固化获得环氧/碳纳米管粒子表面涂覆的绝缘材料。本发明提供方法可显著降低表面电场畸变,为提升绝缘材料的直流沿面闪络性能打下基础。
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公开(公告)号:CN119180105A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411218761.4
申请日:2024-09-02
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨理工大学 , 国网黑龙江省电力有限公司 , 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司华东电力试验研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 赵春明 , 司昌健 , 郭家昌 , 张赛鹏 , 刘春博 , 杨代勇 , 于群英 , 孔繁荣 , 翟冠强 , 张明泽 , 刘骥 , 曹慧 , 张华飞 , 李守学 , 刘丹 , 刘赫 , 白羽 , 矫立新 , 刘俊博 , 林海丹 , 杜宇博 , 栾靖尧 , 高昌龙 , 邰宇峰 , 赵淼 , 梁健权 , 赵伟夫 , 毕正军 , 李嘉帅 , 杨浩 , 马郡龙 , 相禹维 , 王春深 , 伊飞龙 , 李飞
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种主绝缘反接法测试等效模型的构建方法,属于电力设备运维技术领域,通过确定反接法测试时XY模型在整体模型中厚度所占的比例系数α以及XY模型在整体模型中周长所占的比例系数β,对现有XY模型进行扩展,根据确定的α及β,结合主绝缘的结构特征,获得油浸式变压器主绝缘在反接法测试时的等效介电模型、等效电导率模型和等效介电弛豫活化能模型,利用等效介电弛豫活化能对油浸式变压器主绝缘的等效介电常数及等效电导率进行温度平移归算,获得油浸式变压器主绝缘的介质损耗因数曲线和等效绝缘电阻。实现有效评估现场油浸式变压器高低绕组的接地点无法拆解时的绝缘状态,节省施工成本。
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公开(公告)号:CN118067836A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410115804.X
申请日:2024-01-28
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 国网吉林省电力有限公司 , 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
Inventor: 刘春博 , 赵春明 , 司昌健 , 李守学 , 张赛鹏 , 刘丹 , 于群英 , 杨代勇 , 陈捷元 , 王凯 , 何秋月 , 宫铭辰 , 赵琦明 , 梁建权 , 刘俊博 , 曹森 , 矫立新 , 邰宇峰 , 汪洋 , 姜露 , 俞华 , 刘宏
Abstract: 本发明涉及一种基于超声导波的GIL金属微粒检测方法,属于超、特高压输变电设备状态监测技术领域。采用基于超声导波的GIL金属微粒检测系统,输入GIL外径、内径结构参数,选择超声导波发射模块所发射导波的频率与模态;安装超声导波发射与接收模块换能器,测量超声导波发射、接收模块距近侧绝缘子端面的位置,通过数据处理模块控制超声导波的发射,并对接收导波进行分析处理,判断GIL中是否含有金属微粒。有益效果是实现对微小金属微粒的高灵敏度检测,有助于GIL的及时运维,不会对GIL运行造成干扰,可实现不同长度范围内的检测,具有较强的通用性和适用性,可广泛应用于电力系统气体绝缘输电管道金属微粒检测。
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