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公开(公告)号:CN113793738B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202111094384.4
申请日:2021-09-17
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H01B19/04
Abstract: 本发明提供一种三支柱绝缘子接地嵌件表面处理方法,本发明技术方案以三支柱绝缘子接地嵌件表面半导电胶层厚度为变量,获取不同半导电胶层厚度的三支柱绝缘子的抗拉强度,建立抗拉强度与半导电胶层厚度的映射关系,在已选半导电胶层厚度数值基础上,以接地嵌件表面滚花深度为变量,获取不同滚花深度的三支柱绝缘子的弯曲强度,建立弯曲强度与半导电胶层厚度、滚花深度的映射关系,建立双因子协同算法,得到最优半导电胶层厚度和滚花深度,以最优半导电胶层厚度和滚花深度进行三支柱绝缘子接地嵌件表面处理。本发明方法步骤简单,能够提高三支柱绝缘子柱腿的抗应力能力,减小三支柱绝缘子柱腿应力故障风险。
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公开(公告)号:CN116705394A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310925462.3
申请日:2023-07-26
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
Abstract: 本申请涉及导电杆技术领域,具体公开了一种变径套管结构,包括:外套管、导电杆与屏蔽件;所述外套管的外周直径沿前端往后端方向渐增;所述导电杆设置于所述外套管内部,且所述导电杆包括:粗管段和细管段;所述屏蔽件设置于所述外套管内,且端部位于所述细管段外周。通过在导电杆上设置粗管段,可以解决大电流引起的温升过高的问题,同时通过细管段可以避免因为增大管径而导致导电杆与屏蔽件距离减小带来的放电风险。
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公开(公告)号:CN112033588B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010840135.4
申请日:2020-08-19
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于超声纵波反射的环氧试块的垂直应力检测方法,包括:拉伸装置对第一待测环氧试块施加切向拉伸应力,应变测量仪采集第一待测环氧试块的应变量;超声探伤仪采集超声纵波通过第一待测环氧试块时的波形;获取超声纵波通过第一待测环氧试块的声时值,根据超声纵波的实际声程和声时值计算超声纵波的声速,得到拉伸应力与声速的对应关系;根据拉伸应力与声速得到第一待测环氧试块的声弹性系数和声弹性对应关系,并根据声弹性系数计算第二待测环氧试块次表面应力值。本发明公开的一种基于超声纵波反射的环氧试块的垂直应力检测方法,能够对盆式绝缘子环氧试块的次表面表面应力进行无损检测,并提高检测的准确性。
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公开(公告)号:CN114295265A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111081740.9
申请日:2021-09-15
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种GIS盆式绝缘子法向内部热应力检测方法及系统,包括:设置盆式绝缘子检测路径及检测点;向所述盆式绝缘子施加温度载荷;测量所述检测点温度,获取所述检测点超声探头接收的第一次反射回波时刻和第二次反射回波时刻;获取所述盆式绝缘子温度分布,计算各检测点超声传播时间;根据声弹性公式和环氧绝缘材料的声弹性系数,计算各检测点热应力;根据所述检测路径和所述各检测点热应力,获取所述盆式绝缘子的法向热应力分布。本发明技术方案将超声波垂直于盆式绝缘子盆壁入射,遇到底面后反射,测量该检测位置的超声传播时间,基于超声波传播时间与应力声弹性公式,求得盆式绝缘子法向内部热应力值,获取法向热应力分布。
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公开(公告)号:CN113793738A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111094384.4
申请日:2021-09-17
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H01B19/04
Abstract: 本发明提供一种三支柱绝缘子接地嵌件表面处理方法,本发明技术方案以三支柱绝缘子接地嵌件表面半导电胶层厚度为变量,获取不同半导电胶层厚度的三支柱绝缘子的抗拉强度,建立抗拉强度与半导电胶层厚度的映射关系,在已选半导电胶层厚度数值基础上,以接地嵌件表面滚花深度为变量,获取不同滚花深度的三支柱绝缘子的弯曲强度,建立弯曲强度与半导电胶层厚度、滚花深度的映射关系,建立双因子协同算法,得到最优半导电胶层厚度和滚花深度,以最优半导电胶层厚度和滚花深度进行三支柱绝缘子接地嵌件表面处理。本发明方法步骤简单,能够提高三支柱绝缘子柱腿的抗应力能力,减小三支柱绝缘子柱腿应力故障风险。
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公开(公告)号:CN113740431A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111052377.8
申请日:2021-09-08
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种三支柱绝缘子缺陷检测方法和装置,对完好、含不同缺陷类型的三支柱绝缘子进行试验,确定完好的三支柱绝缘子和不同的缺陷类型的振动功率谱密度图谱情况,确定三支柱绝缘子的正常频率偏移范围,改变三支柱绝缘子的检测位置,确定缺陷位置与频率偏移范围的对应关系,从而实现了根据三支柱绝缘子的振动功率谱密度图谱、频率偏移范围和缺陷位置的对应关系,确定三支柱绝缘子是否存在缺陷、缺陷类型和缺陷位置,操作简单、缺陷判定明确、检测范围广,能够高效、准确地检测GIL三支柱绝缘子中的全部缺陷,不需要使用超声波检测技术和X射线成像技术,避免了使用超声波检测技术和X射线成像技术进行三支柱绝缘子缺陷检测存在的缺陷。
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公开(公告)号:CN109060542B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201810583562.1
申请日:2018-06-07
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: G01N3/12
Abstract: 本发明公开了一种盆式绝缘子水压试验中触发裂纹图像采集的系统及方法,所述系统包括:盆式绝缘子水压工装、液压装置、应变片、支撑件、高速运动分析装置;其中,所述盆式绝缘子水压工装通过螺栓将所述盆式绝缘子固定;所述支撑件支撑所述盆式绝缘子与所述高速摄像机的镜头保持垂直;所述盆式绝缘子的表面贴覆有所述应变片,所述应变片与所述示波器连接;所述高速运动分析装置由控制器分别与所述示波器、所述高速摄像机、所述终端机连接组成。示波器采集应变片的形变信号后发送第一触发信号;控制器接收到第一触发信号后发送第二触发信号;高速摄像机接收到第二触发信号后开始采集图像,并将采集到的图像发送给终端机。本发明可解决盆式绝缘子水压试验时盆式绝缘子表面裂纹开裂起始时刻难以确定,导致高速摄像机无法同步采集图像信息的问题。
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公开(公告)号:CN108801853B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201810668976.4
申请日:2018-06-26
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
Abstract: 本发明提供了一种气体密度测量装置,包括:三通控制阀,三通控制阀包括三通控制阀主体,三通控制阀主体具有与GIS的密度继电器接口连接的进气接口、与机械式密度继电器连通的第一出气接口、第二出气接口;若干个温度探测器,温度探测器设置在GIS壳体的法兰内侧,温度探测器包括检测温度探测器所处位置的温度数据的声表面波温度传感器;处理组件,处理组件包括处理组件壳体与设置在处理组件壳体内部的温度采集器和检测所处位置的压力数据的压力传感器;温度采集器与声表面波温度传感器无线连接;处理组件壳体设有与第二出气接口连接的气路接口和与汇控柜电气连接的总线出口。该装置能够减少由于温度变化产生的测量误差,线性度好、测量精度高。
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公开(公告)号:CN112066920A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010892973.6
申请日:2020-08-31
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超高压输电公司检修试验中心
IPC: G01B17/04
Abstract: 本发明公开了一种三支柱绝缘子柱脚的应变的检测方法、装置和系统,通过获取待测三支柱绝缘子的柱脚上的若干个柱脚检测位置;控制预设的超声检测系统对所述待测三支柱绝缘子的柱脚上的若干个柱脚检测位置进行检测,以获取每一柱脚检测位置的超声声程时间;其中,所述超声声程时间为超声界面反射波峰值时刻与超声始波峰值时刻的时间差;根据每一所述柱脚检测位置的超声声程时间,以及对应的柱脚检测位置处的厚度和材料参数,计算每一所述柱脚检测位置的应变值。采用本发明实施例,能有效检测三支柱绝缘子柱脚的应变大小,适用于三支柱绝缘子的出厂检测或装配现场检测。
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公开(公告)号:CN111796171A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010577280.8
申请日:2020-06-22
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
Abstract: 本发明涉及电力设备试验技术领域,公开了一种变压器绕组电压分布的测量系统,包括电压发生器、电容分压器、变压器、电阻分压器和示波器;其中,电压发生器与变压器的进线端连接,变压器的出线端与电阻分压器的输入端连接,电容分压器的输入端与变压器的进线端连接,电容分压器的输出端与示波器的第一输入端连接,示波器的第二输入端与电阻分压器的输出端连接,电压发生器、电容分压器、变压器和电阻分压器均接地。本发明通过在变压器上施加冲击电压,测量变压器不同饼绕组的电位,可以研究试验电压作用下变压器绕组电压的分布特点,解决了目前变压器绕组电压分布仅能提供计算值而难以真实测量的技术难题。
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