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公开(公告)号:CN108181208A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711388053.5
申请日:2017-12-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种用于对电缆接头阻水能力进行考核的装置,包括:位于水箱内的待测电缆的电缆接头内部的湿度传感器,与所述待测电缆电气连接的同型号的模拟电缆,穿心变压器,热电偶传感器,RFID电子标签和射频识别接收终端,湿度传感器,用于对所述电缆接头内部的湿度进行测量,获取湿度数据;RFID电子标签,用于读取所述湿度数据并发送至射频识别接收终端;穿心变压器,用于产生电流,使得模拟电缆和待测电缆处于带负荷状态;热电偶传感器,用于对模拟电缆上的温度进行监测;射频识别接收终端,用于接收所述湿度数据,对待测电缆的电缆接头的水分渗入情况进行监控。本发明实现了非接触式的电缆水分深入与情况监测,为工作人员提供了实在的便利。
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公开(公告)号:CN108037408A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711271094.6
申请日:2017-12-05
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司
IPC: G01R31/04
CPC classification number: G01R31/04
Abstract: 本发明提供一种检测电缆导体连接性能的系统和方法,所述系统包括:对比导体,其通过连接单元与待测试样品的一端串联,用于比较其与待测试样品两端电压的大小,其中,所述待测试样品是包含压接的两根导体的一部分的连接管;电源单元,其通过连接单元与待测试样品和对比导体串联,形成测试回路,所述电源单元用于为测试回路提供低压直流电流;电压测量单元,其分别与待测试样品和对比导体串联,用于在所述测试回路中流过低压直流电流时,分别测量待测试样品和对比导体两端的电压;多个连接单元,其用于将待测试样品、对比导体和电源单元串联。所述系统通过同步检测待测试样品和对比导体两端的电压来判断电缆导体连接的可靠性。
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公开(公告)号:CN108022681A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711243167.0
申请日:2017-11-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
CPC classification number: H01B7/0216 , H01B7/0233 , H01B7/0283 , H01B7/0291 , H01B9/027 , H01B9/028
Abstract: 本发明涉及一种固气混合态绝缘电缆,包括导体,所述导体外同心依次包裹有导体屏蔽层、固体绝缘层以及绝缘屏蔽层,其中所述导体屏蔽层、固体绝缘层以及绝缘屏蔽层为三层共挤成型,且所述绝缘屏蔽层的外层同心依次包裹有平滑金属套、半导电层以及金属外壳,所述平滑金属套通过多个支柱绝缘子固定在所述金属外壳上,所述金属外壳和所述半导电层之间填充有气体绝缘介质。本发明由于具有双层绝缘,更容易实现更高电压等级。
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公开(公告)号:CN119643018A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411574452.0
申请日:2024-11-06
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01L1/25 , G01L5/00 , G06F30/23 , G06F119/14 , G06F113/16
Abstract: 本发明提供了一种谐波检测电缆接头界面压力的仿真方法、装置及介质。该方法包括如下步骤:对电缆中间接头进行仿真几何模型的建模,并设置超声激励源;通过非线性弹簧阻尼器来建模,得到电缆接头压力模型;对电缆接头压力模型进行非线性超声检测电缆接头界面压力仿真,获取各个点探针处的频谱图。本发明通过在电缆接头模型上,通过非线性弹簧阻尼器建模,模拟电缆中间接头界面处的非线性相互作用,以利用非线性谐波检测原理,深入探究界面压力变化时谐波特征的改变,以此建立二者间的关系,精确模拟电缆中间接头在各种界面压力下的状态,充分考虑到电缆中间接头界面处压力,且通过建立新的界面非线性模型对电缆接头界面压力检测进行仿真分析。
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公开(公告)号:CN118937802B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411145450.X
申请日:2024-08-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 武汉中成智创科技有限公司
Abstract: 本发明涉及电力电网技术领域,具体的是一种电缆金具压接电阻测量分析方法,包括:S100,获取被测电缆位置,将被测电缆与测量夹具连接,确定被测电缆上对应的测量点;S200,根据被测电缆上的测量点对电缆电阻进行测量,确定每次测量时相应测量点的测量电阻值;基于获取的测量电阻值,确定每个测量点对应的测量电阻值与预设电阻值的电阻标准方差,作为第一误差;将每个测量点历史数据中提取到的电阻标准方差作为第二误差,根据第一误差和第二误差,得到对应测量点的不确定指标。实现了电阻测量的高精度、高效率。
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公开(公告)号:CN111352008B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202010292490.2
申请日:2020-04-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 西安交通大学 , 国网上海市电力公司
Abstract: 接触状态及湿度可调的电缆阻水缓冲层结构模拟试验系统及方法,该系统包括顶面开有通风口的无底试验箱体,其内设置隔档分为监测区、试验区及控制区;监测区放置摄像头,试验区中部放置烧蚀平台,试验区内四角分别放置加湿器,加湿器之间放置电风扇,靠近隔档处放置充电宝;控制区放置plc控制器,plc控制器数据线穿过箱体侧壁连接至外接计算机;加湿器、电风扇的数据线均穿过隔档连接至所述plc控制器;本发明系统及方法有效还原了高压电缆中皱纹铝护套及阻水缓冲层的结构特点,并通过外加电压及电流、电极位置、压力、环境湿度的调节,较好地模拟了阻水缓冲层在实际电缆运行情况下的真实工作状态,有利于探索分析阻水缓冲层烧蚀的根本原因及破坏机理。
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公开(公告)号:CN119358209A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411325585.4
申请日:2024-09-23
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种绝缘电力电缆结构设计的优化方法及系统,基于绝缘电力电缆的功能需求,确定满足各功能的结构参数;基于电场性能的结构参数和电场计算模型,计算绝缘电力电缆的电场值,基于电场值判断绝缘电力电缆是否满足电场性能要求;基于热场性能的结构参数和热场计算模型,计算绝缘电力电缆的温度变化值,基于温度变化值判断绝缘电力电缆是否满足热场性能要求;当判断出同时满足电场性能要求和热场性能要求时,基于力学性能的结构参数和力学场计算模型,计算绝缘电力电缆的拉伸刚度值,基于拉伸刚度值判断绝缘电力电缆是否满足力学场性能要求;当判断出满足力学场性能要求时,将各功能的结构参数作为绝缘电力电缆的最优结构设计。
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公开(公告)号:CN118978767A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411032536.1
申请日:2024-07-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多相聚丙烯电缆绝缘材料及制备方法,属于电气设备技术领域。本发明多相聚丙烯电缆绝缘材料包括原料如下:0.1‑0.5重量份的主抗氧剂,0‑0.2重量份的辅助抗氧剂,0.1‑0.3重量份的成核剂和99.0‑99.8重量份的聚丙烯基料;所述多相聚丙烯电缆绝缘材料的原料总和为100重量份。本发明材料在应用过程中绝缘击穿强度更高。
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公开(公告)号:CN118937881A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410449096.3
申请日:2024-04-15
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种用于高压电缆阻抗谱的在线监测方法和系统,包括:确定被测高压电缆线路的测量位置和出线位置;在所述出线位置连接电压互感器和电流互感器;所述电压互感器和电流互感器实时获取所述被测高压电缆线路的电压和电流信号;将所述电压和电流信号,通过快速傅里叶变换由时域信号转换为频域信号,通过所述频域信号计算获得所述被测高压电缆线路的阻抗谱。实现高压电缆线路阻抗谱的在线监测,通过阻抗谱反映的高压电缆老化劣化情况,及时发现潜在故障,保障电力系统的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN118937802A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411145450.X
申请日:2024-08-20
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 武汉中成智创科技有限公司
Abstract: 本发明涉及电力电网技术领域,具体的是一种电缆金具压接电阻测量分析方法,包括:S100,获取被测电缆位置,将被测电缆与测量夹具连接,确定被测电缆上对应的测量点;S200,根据被测电缆上的测量点对电缆电阻进行测量,确定每次测量时相应测量点的测量电阻值;基于获取的测量电阻值,确定每个测量点对应的测量电阻值与预设电阻值的电阻标准方差,作为第一误差;将每个测量点历史数据中提取到的电阻标准方差作为第二误差,根据第一误差和第二误差,得到对应测量点的不确定指标。实现了电阻测量的高精度、高效率。
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