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公开(公告)号:CN113884773A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111155368.1
申请日:2021-09-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC: G01R27/26
Abstract: 本申请公开了基于超低频余弦方波的参数采集电路和介损角计算方法,电路包括:余弦方波控制发生器分别与分压电阻和电流互感器电连接,余弦方波控制发生器用于产生超低频余弦方波,并控制超低频余弦方波电源的极性切换;信号增益模块的输入端分别与分压电阻和电流互感器电连接,且信号增益模块的输出端与采集卡电连接;采集卡的输出端与处理模块通信连接,且采集卡与余弦方波控制发生器通信连接,用于接收触发信号后高频采集参数。本申请解决了现有技术无法有效采集超低频余弦方波电源在极性切换过程中的运行参数,导致基于参数计算得到的介质损耗角缺乏可靠性的技术问题。
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公开(公告)号:CN111781474A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010778677.3
申请日:2020-08-05
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明提供一种时间同步的局部放电双端定位装置,包括加压端同步脉冲发送模块、加压端局放采集模块、远端同步脉冲耦合模块、远端局放采集模块、双端局放数据时间同步模块和双端局放数据分析定位模块,所述加压端同步脉冲发送模块与所述加压端局放采集模块连接,所述远端同步脉冲耦合模块与所述远端局放采集模块连接,所述加压端局放采集模块和远端局放采集模块均与所述双端局放数据时间同步模块连接,所述双端局放数据时间同步模块与所述双端局放数据分析定位模块连接。本发明能够实现高精度双端时间同步,进而实现局放高精度双端定位。
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公开(公告)号:CN111736049A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010779835.7
申请日:2020-08-05
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本发明提供一种模拟局部放电信号的发生器,包括外部相位输入、MCU控制回路、相位信号输出口和模拟信号输出口,还包括与所述MCU控制回路连接的电源回路、控制按键回路、信号显示回路、升压回路、模拟局放信号产生回路、内同步相位回路和外同步相位回路,所述模拟局放信号产生回路与所述升压回路、内同步相位回路、外同步相位回路和模拟信号输出口连接;所述的外部相位输入与外同步相位回路连接,所述相位信号输出口与所述内同步相位回路和外同步相位回路连接,所述电源回路与所述控制按键回路和信号显示回路连接。本发明能够产生具有正负极性双族群相位分布特征的模拟局部放电信号,可在正负极方向任意改变模拟局部放电信号的幅值、频次和相角。
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公开(公告)号:CN110286301A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910419794.8
申请日:2019-05-20
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本发明涉及电缆中间接头界面压力试验技术领域,更具体地,涉及一种模拟高压电缆中间接头界面沿面放电试验方法。包括由交联聚乙烯薄膜压片和硅橡胶薄膜压片组成的试验样品,包括以下步骤:S101:在交联聚乙烯薄膜压片上布置环形电极;S102:在交联聚乙烯薄膜压片和硅橡胶薄膜压片之间植入压力传感器;S103:环形电极接低电位、环形电极中心接高电位;S104:施加压力对交联聚乙烯薄膜压片和硅橡胶薄膜压片压紧,模拟电缆中间接头界面压力与沿面放电的关系,并通过压力传感器采集界面压力数据,实时监测界面压力。能可靠地模拟电缆中间接头界面压力与沿面放电的关系,为分析界面压力对电缆本体与中间接头复合界面间沿面放电提供重要的实验支撑。
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公开(公告)号:CN112880713B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202110064158.5
申请日:2021-01-18
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明公开了一种布里渊光时域分析仪的光路保护装置,包括布里渊光时域分析仪本体,所述布里渊光时域分析仪本体包括脉冲光端和连续光端,还包括光路保护控制模块、第一光开关、第二光开关、波分复用器和解复用器,所述光路保护控制模块的输出端输出连续光,经波分复用器复用至光路中,解复用器将光路中的光解复用至光路保护控制模块的输入端,所述光路保护控制模块对光路进行监控。本发明将光路保护机制引入布里渊光时域分析仪,利用单片机、光开关、连续光源、波分复用器和光电转换电路构建光路保护模块,保护BOTDA测量光路安全。
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公开(公告)号:CN109190277B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN201811075286.4
申请日:2018-09-14
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC: G06F30/17
Abstract: 本发明涉及高压电缆接头防爆装置的技术领域,更具体地,涉及高压电缆接头防爆装置泄能孔开口半径的仿真方法,包括:采用COMSOL Multiphysics多物理场耦合仿真软件,构建不同类型泄能孔防爆装置的模型,采用热‑流‑固多物理场耦合的方式,计算不同半径的泄能孔设计时对应的防爆腔体内部最大气流速度和压力分布状况;通过最小二乘法,按照指数函数规律拟合得到防爆装置内部最大压力和泄能孔尺寸的函数关系;综合考虑减小防爆装置内部最大压力和降低泄能孔喷射气流等造成二次伤害两项因素,设计最优化的泄能孔开口半径。本发明可优化高压电缆接头防爆装置泄能孔尺寸设计,节省试验成本,提高保护精度,为防爆装置设计提供了可靠的理论计算方法。
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公开(公告)号:CN111766193B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010652889.7
申请日:2020-07-08
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供一种电力电缆金属屏蔽层锈蚀缺陷检测装置,包括行波发射模块、用于接入被测电缆的双线平衡模块、行波耦合模块、行波采样存储模块、行波处理模块、控制模块和人机界面,行波发射模块、双线平衡模块、行波耦合模块、行波采样存储模块、行波处理模块和人机界面依次顺序连接,所述行波发射模块和行波采样存储模块均与所述控制模块连接。本发明还提供一种电力电缆金属屏蔽层锈蚀缺陷检测方法。本发明可以对电力电缆金属屏蔽层锈蚀缺陷点进行精确地定位,解决电力电缆金属屏蔽层锈蚀缺陷检测的问题。
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公开(公告)号:CN113600560A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202010902550.8
申请日:2020-09-01
Applicant: 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本发明公开了一种遥控升降的激光清扫前端装置,包括移动底座,所述移动底座的四周均活动连接有支撑脚,所述移动底座上安装有绝缘升降台与控制模块,所述绝缘升降台包括有升降台主动组件、直线导轨组、连接板与升降台工作板,所述升降台主动组件上活动连接有连接板,且连接板的两端活动连接于直线导轨组上,所述升降台主动组件上安装有角度调节模块与激光清洗模块。本发明通过各种结构的组合使得本装置在对外绝缘设备进行清理的过程中能够取代传统的水冲洗,节约大量的人力物力成本,实现远距离非接触式清扫,保障运维人员人身安全,避免污闪事故的发生,而不会对外绝缘设备的性能造成影响,且清扫效率高,本装置适用于停电和带电清扫作业场景。
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公开(公告)号:CN113295964A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110560325.5
申请日:2021-05-21
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本申请公开了一种用于电缆综合试验的电源电路,包括:负极性高压电源电路包括第一可调高频交流电源、第一高频高压变压器、第一电阻组、第一电容组、第一光控半导体开关组和第一高压硅堆组;正极性高压电源电路包括第二可调高频交流电源、第二高频高压变压器、第二电阻组、第二电容组、第二光控半导体开关组和第二高压硅堆组;分压耦合单元包括第三电阻组和第三电容组;介损测量单元包括分压电阻组、电流互感器、采集卡和工控机;电流互感器与待测电缆的一端电连接。本申请能够解决现有拓扑电路中的机械开关换向噪音大,耐高压性能较差,且电路集成度较低,导致实际操作效率较差,且无法满足多种状态检测的综合需求的技术问题。
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公开(公告)号:CN110346690B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201910755589.9
申请日:2019-08-15
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司珠海供电局
Abstract: 本发明涉及电力电缆监测技术领域,更具体地,涉及基于光纤脉冲传输的海缆故障测距系统及方法,海缆靠近第一终端处及第一接地线连接有主机,海缆靠近第二终端处及第二接地线连接有从机,主机连接有服务器,主机和从机间通过通讯光纤通讯,主机和从机间连接有用于给主机发送方波脉冲的脉冲传输光纤;当海缆发生击穿时,击穿点产生第一故障行波脉冲向主机传输、第二故障行波脉冲向从机传输,从机检测第二故障行波脉冲后发送方波脉冲,方波脉冲通过脉冲传输光纤传输至主机。本发明主机根据检测到的第一故障行波脉冲和方波脉冲之间的时间差值实现在线测距,且对主机检测到的方波脉冲进行延迟,解决了系统测试盲区,实现海缆全长范围高精度的故障测距。
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