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公开(公告)号:CN110210183A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910611379.2
申请日:2019-07-08
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种组合绝缘子结构的调整方法及组合绝缘子,一种组合绝缘子结构的调整方法,包括:建立复合绝缘子,均压环和/或玻璃绝缘子的复合绝缘子高压端场强预测模型,所述复合绝缘子高压端场强预测模型至少包括可以设置的均压环屏蔽深度参数和/或玻璃绝缘子个数参数;根据预设的多个所述均压环屏蔽深度参数和/或多个所述玻璃绝缘子个数参数预测多个第一高压端场强;根据目标高压端场强在所述多个第一高压端场强中选出匹配的第二高压端场强;根据所述第二高压端场强确认目标均压环屏蔽深度参数和/或目标玻璃绝缘子个数参数,以调整所述组合绝缘子结构。本发明达到了预判了复合绝缘子高压端的电场强度,避免复合绝缘子极化升温的效果。
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公开(公告)号:CN109521041A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811455748.5
申请日:2018-11-30
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N25/00
Abstract: 本发明公开了一种XLPE材料热老化动态过程多相联合检测方法,包括步骤:S1、制取老化的XLPE试片及气体;S2、冷却至室温后对XLPE试样进行傅里叶红外光谱分析得到傅里叶红外光谱曲线;S3、绘制C、O以及H元素元素强度随老化时间的变化曲线;S4、通过气相色谱分析确定其老化过程释放的气体种类,得到气体含量随老化时间的变化曲线;S5、确定各老化阶段材料中结晶区含量的变化曲线;S6、确定材料结晶熔融焓以及熔融起始温度随老化时间的变化曲线;S7、根据所得变化曲线推测XLPE材料的老化机理。本发明包括老化过程的气相分析、固相分析以及晶相分析,能够全面的反映XLPE老化过程的材料分解机理。
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公开(公告)号:CN108896700A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810665962.7
申请日:2018-06-25
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: G01N31/00
Abstract: 本发明公开了一种相容性试验系统,包括索氏提取器的提取管分别与所述压力表和第一端口阀的第一端口连通;第一端口阀的第二端口与真空泵的第一端口连通;真空泵的第二端口与外部环境连通;索氏提取器的虹吸回流管包括虹吸进口和虹吸出口;虹吸进口设于所述提取管侧壁,虹吸出口设于所述索氏提取器的回流管侧壁;三通阀设于所述虹吸回流管上,且三通阀的第一端口与所述虹吸进口连通,三通阀的第二端口与所述虹吸出口连通,三通阀的第三端口与所述第二端口阀的第一端口连通;所述第二端口阀的第二端口与外部环境连通;所述单向调压阀设于所述索氏提取器的冷凝管上可对相容性实验的真空度和反应压强这两个参数进行较为准确的控制。
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公开(公告)号:CN108601311A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810643507.7
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: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种相变冷却散热器,包括:散热器、内管、回形观察管、探头扩展结构、固定螺圈和橡胶密封圈。内管设置在散热器内部,回形观察管设置在散热器外部;内管通过固定螺圈与回形观察管的连接,并用橡胶密封圈密封;探头扩展结构设置在内管和回形观察管的连接处。本发明通过在相变冷却散热器的外部设置透明玻璃的回形观察管,实时对散热器内管两相流流态进行观察。同时,在相变冷却散热器的内管和回形观察管的接口处设置探头扩展结构,可同时放置多个传感器,实现分别或同时对两相流的传热演变过程中的压强、温度进行多点测量。
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公开(公告)号:CN105866647B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201610404171.X
申请日:2016-06-08
Applicant: 西安交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 一种基于不同频率介损比值的XLPE绝缘老化状态评估方法,包括如下步骤:准备电缆绝缘内、中、外层切片试样;在相同条件下进行50Hz及0.1H电压下的试样介损测量;获得每个试样在0.1Hz和50Hz下介损的比值,在此基础上,计算得绝缘各层以及绝缘整体的介损比值;根据各层介损比值的大小及变化规律,以及绝缘整体介损比值的大小,评估交流或直流电缆XLPE绝缘的老化状态;按照本发明方法可以消除不同位置老化不均匀的影响,有利于反映绝缘的整体状态,对交、直流电缆XLPE绝缘的老化程度进行准确评估;测试所需的试样量小,对测试仪器的电压及容量要求低;以不同频率下介损测量值的比值作为特征参数,减小了测试仪器系统误差和外界环境的影响;无需与历史数据对比,工程应用方便。
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公开(公告)号:CN107576896A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710764841.3
申请日:2017-08-30
Applicant: 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: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种瓷支柱绝缘子的雨闪电压试验方法,通过对若干组伞裙参数相同,且杆径不同的瓷支柱绝缘子进行若干次淋雨试验,分别得到所述各组瓷支柱绝缘子的平均闪络电压,并对各组瓷支柱绝缘子的平均闪络电压进行拟合,从而估算瓷支柱绝缘子的雨闪电压与瓷支柱绝缘子的杆径之间的关系,无需反复查找合适的试验电压,从而提高了人工淋雨试验的试验效率。
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公开(公告)号:CN107561421A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710772301.X
申请日:2017-08-31
Applicant: 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: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种500kV瓷支柱绝缘子干弧距离选取方法,包括如下步骤:根据设定的淋雨方式和设定的染污方式下,对500kV变压器套管进行短接试验;分别测试多组不同短接情况下的耐受电压状态及其对应干弧距离数据,得到包括多组试验电压-短接情况-干弧距离-耐受电压状态的试验结果;根据所述试验结果获取耐受电压与干弧距离的关系,并获取在设定海拔地区满足500kV变压器主设备的外绝缘要求的干弧距离推荐值。本发明的方案,使得瓷支柱绝缘子可以在淋雨状态下满足额定电压等级的外绝缘要求,有效提高绝缘子的耐雨闪性能。
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公开(公告)号:CN107390033A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710707377.4
申请日:2017-08-17
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
CPC classification number: G01R27/2623 , G01R27/2635 , G01R27/2658 , G01R31/1263 , G01R31/16
Abstract: 本发明涉及一种复合绝缘材料频域介电谱测试装置,包括屏蔽箱、电极系统及频域介电谱仪,电极系统包括高压电极组件、测量电极组件及支撑组件,测试样品时,将样品装夹在支撑杆的一端,样品位于第一、第二电极之间,第一、第二电极与样品之间间隔,间隔处存在空气介质,频域介电谱仪通过第一电极给样品施加不同频率的电压信号,第二电极用于测量样品上流过的电流信号,避免了样品与第一、第二电极的表面直接接触,可以有效避免产生接触电阻,降低了测量误差。第一、第二电极无需施加压力在样品的表面,避免了测量时的样品形变,提高了对样品的复介电常数的测量准确度。屏蔽箱能够有效屏蔽电极系统的干扰信号,进一步保证测量结果的准确性。
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公开(公告)号:CN106953183A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710104727.8
申请日:2017-02-24
Applicant: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提出一种用于转轮法试验的泄漏电流引出设备,包括多路触头装置。其中,触头装置中导电触头与导电连杆的一端固定且电气连通,绝缘位置固定块具有一通孔,导电连杆穿过该通孔,引线通过螺母紧固于导电连杆的另一端,与导电连杆电气连通,弹簧设置于导电连杆外周,弹簧的一端伸进导电触头内部,顶住导电触头的内部终端,弹簧的另一端顶住绝缘位置固定块。由于在弹簧的带动下,导电触头与导电连杆可以相对绝缘位置固定块运动,在进行转轮法试验时,能够保证导电触头与集电环电气接触,解决泄漏电流引出设备可靠性较差,容易出现接触不良情况的技术问题。
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公开(公告)号:CN106092900A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610379593.6
申请日:2016-05-31
Applicant: 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 , 武汉康普常青软件技术股份有限公司
IPC: G01N21/17
CPC classification number: G01N21/17
Abstract: 本发明公开了一种变电站盐密监测装置及监测方法、盐密监测机构,包括数据采集器、控制装置、通信模块、数据转换装置、网络交换机、及数据服务器,通过所述数据采集器对绝缘子实现定时、精确测量污秽值,无需人力,降低成本;之后通过所述控制装置将采集的污秽值传输给所述通信模块,并由所述通信模块传输至所述数据转换装置进行数据转换,之后将转换的污秽值通过网络交换机传输至所述数据服务器进行分析、统计从而测算出盐密值。上述变电站盐密监测装置的抗干扰能力强,测量准确,智能控制无需人力,方便实用,且上述通信方式不会产生后期通信费用,可有效降低运行成本。
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