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公开(公告)号:CN110794268A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911075869.1
申请日:2019-11-06
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种陡波放电同步观测方法及系统,具体包含:触发信号输出模块、延时脉冲发生器、放电回路和观测回路;触发信号输出模块用于输出测试触发信号;延时脉冲发生器分别与触发信号输出模块、放电回路和观测回路相连,用于根据测试触发信号计算获得观测回路拍摄待测试品与放电回路控制待测试品产生放电电压波形两者之间的时延;根据时延生成冲击触发信号和拍摄信号;放电回路与延时脉冲发生器相连,用于根据冲击触发信号于待测试品两端放电,产生放电电压波形;观测回路与延时脉冲发生器相连,用于根据拍摄信号,于待测试品两端放电时,同步采集待测试品的放电电压波形所对应的观测图像数据。
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公开(公告)号:CN110518698A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910783963.6
申请日:2019-08-23
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种变电站降耗方法及系统。该变电站降耗方法包括:采集每个变电站运行状态下的每个有损设备的参数;根据每个变电站运行状态下的每个有损设备的参数,计算每个变电站运行状态下的每个有损设备的电能损耗数据;根据每个变电站运行状态下的每个有损设备的电能损耗数据,计算每个变电站运行状态下的总电能损耗数据;从每个变电站运行状态下的总电能损耗数据中选取最小值,确定最小值对应的变电站运行状态;根据变电站运行状态控制有损设备的运行方式和无损设备的运行方式,可以及时准确全面掌握变电站的损耗信息,降低变电站的电能损耗,提升电网运行的经济性。
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公开(公告)号:CN112968007B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110149779.3
申请日:2021-02-03
Applicant: 重庆大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司
IPC: H01L23/367 , H01L23/373 , H01L23/427
Abstract: 本申请涉及一种功率半导体结构及直流断路器。该功率半导体结构包括第一金属组件层、半导体芯片组件、第一冷却件、第二金属组件层和第二冷却件;半导体芯片设于第一金属组件层上;芯片门极线的第一端连接半导体芯片;第一冷却件设于半导体芯片上;第二金属组件层包括设于第一冷却件上的第一金属层,以及设于第一金属层上的第二金属层;其中,第一金属设有容纳腔;第二冷却件设于容纳腔内;芯片门极线的第二端依次绝缘穿过第一冷却件和第一金属层,并从第二金属层的一侧面绝缘穿出,实现在电网发生短路等故障时,可通过第一冷却件和第二冷却件快速降低半导体芯片温度,同时提升芯片的温度均匀性,进而提高了应用模块的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN112968007A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110149779.3
申请日:2021-02-03
Applicant: 重庆大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司
IPC: H01L23/367 , H01L23/373 , H01L23/427
Abstract: 本申请涉及一种功率半导体结构及直流断路器。该功率半导体结构包括第一金属组件层、半导体芯片组件、第一冷却件、第二金属组件层和第二冷却件;半导体芯片设于第一金属组件层上;芯片门极线的第一端连接半导体芯片;第一冷却件设于半导体芯片上;第二金属组件层包括设于第一冷却件上的第一金属层,以及设于第一金属层上的第二金属层;其中,第一金属设有容纳腔;第二冷却件设于容纳腔内;芯片门极线的第二端依次绝缘穿过第一冷却件和第一金属层,并从第二金属层的一侧面绝缘穿出,实现在电网发生短路等故障时,可通过第一冷却件和第二冷却件快速降低半导体芯片温度,同时提升芯片的温度均匀性,进而提高了应用模块的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN110518698B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN201910783963.6
申请日:2019-08-23
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种变电站降耗方法及系统。该变电站降耗方法包括:采集每个变电站运行状态下的每个有损设备的参数;根据每个变电站运行状态下的每个有损设备的参数,计算每个变电站运行状态下的每个有损设备的电能损耗数据;根据每个变电站运行状态下的每个有损设备的电能损耗数据,计算每个变电站运行状态下的总电能损耗数据;从每个变电站运行状态下的总电能损耗数据中选取最小值,确定最小值对应的变电站运行状态;根据变电站运行状态控制有损设备的运行方式和无损设备的运行方式,可以及时准确全面掌握变电站的损耗信息,降低变电站的电能损耗,提升电网运行的经济性。
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公开(公告)号:CN111929575A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010959832.1
申请日:2020-09-14
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司
IPC: G01R31/327 , G01R31/12
Abstract: 本发明提供了一种高压直流断路器交接试验装置、试验系统及试验方法,所述装置包含主供能变压器耐压模块、直流高压发生器和开断波形产生模块;所述主供能变压器耐压模块包含直流隔离开关和直流穿墙套管;所述直流穿墙套管一端通过所述直流隔离开关与所述直流高压发生器相连,所述直流穿墙套管另一端与待测高压直流断路器相连;所述开断波形产生模块包含引流隔离开关、振荡放电试验电路和引流穿墙套管;所述引流穿墙套管一端通过振荡放电试验电路和引流隔离开关与所述直流高压发生器相连,所述引流穿墙套管另一端与待测高压直流断路器相连。
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公开(公告)号:CN110779966A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911171967.5
申请日:2019-11-26
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国网冀北电力有限公司承德供电公司
Abstract: 本发明提供了一种轻瓦斯告警特征气体检测方法及装置。所述方法包括:利用抽气泵抽取待检测设备中的特征气体,所述特征气体通过输气管至电化学传感器及催化燃烧传感器;所述电化学传感器及催化燃烧传感器产生对应的电信号,并将所述电信号发送至处理器;所述处理器分析所述电信号,确定所述特征气体的成分,将所述特征气体的成分发送至显示屏上显示。本发明可在变压器气体继电器轻瓦斯告警后第一时间在现场获得变压器内部特征气体成分的定性分析信息,从而对变压器内部故障有较为准确的判断,由此可大大提升变压器运行和运检人员工作的安全性,减少由变压器故障导致的事故,造成的直接或间接经济损失,减少社会不良影响。
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公开(公告)号:CN204495955U
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201420603118.9
申请日:2014-10-16
Applicant: 华北电力大学 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本实用新型所要解决的技术问题,就是提供一种变压器油纸绝缘套管在线监测装置:通过从套管次屏提取电压信号,摆脱从电压互感器提取电压信号距离远接线不便且存在较大角度误差的缺点,使得装置小型化。另外,通过计算末屏油纸绝缘的介电谱,可以克服单以50Hz下介质损耗角正切值tanδ的测量结果判断受潮缺陷的准确性比较差的问题。
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公开(公告)号:CN204495860U
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201420603148.X
申请日:2014-10-16
Applicant: 华北电力大学 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R1/28
Abstract: 一种变压器带电监测仪器取能装置2,总体上为一个可开合的环形结构,主要包括金属外壳5、取能线圈10(内有磁芯9)和整流控制电路6。其中,金属外壳5包括合页8、引出线接头7和卡扣12;同时,取能装置2与低压套管1间还另附夹具19;其特征是:利用电磁感应原理,通过夹套在变压器套管1上的取能线圈10(内有磁芯9)以及整流控制电路6,获取稳定的直流电源,为该变压器上的监测装置4提供电源,而不需要为监测装置4外接其他电源供电;本实用新型具有如下优点:1)从变压器自身取能,有效地较少了变压器监测设备外接供电系统对测量的影响,使监测数据相对更加精确;2)减少了现场测量的线路连接,间接地提高了安全可靠性;3)监测仪器随变压器带电而启动、停电而关机,测量的同步性好;4)能够解决紧急情况下监测设备外接供电失效而对变压器失去监测的问题。
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公开(公告)号:CN106970322B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN201710384008.6
申请日:2017-05-26
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明提供了一种混合式高压直流断路器快速机械开关动态均压测试系统,包括:多个阻容分压器、多条同轴电缆及一信号处理器;各阻容分压器的高压臂的高压端分别联结混合式高压直流断路器快速机械开关各真空灭弧室的高压端,其低压臂的低压端接地电位,用于测量各真空灭弧室的高压端对地的电压信号;各阻容分压器的高压臂的低压端和低压臂的高压端分别等电位联结各同轴电缆的一端,同轴电缆的另一端与信号处理器连接,用于将阻容分压器检测到的高压信号转换成低压信号并传送至信号处理器;信号处理器用于根据同轴电缆传来的低压信号对各真空灭弧室高压端对地电压进行差值运算,以获取两相邻阻容分压器之间的真空灭弧室在各时刻所承受的电压信号。
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