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公开(公告)号:CN207781414U
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201721815585.8
申请日:2017-12-22
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本实用新型公开了一种特高压用110kV无功补偿并联电容器装置,包括多个电容器塔和多个电流互感器,该并联电容器装置的每相对应一个电容器塔且采用单星形接线方式,电容器塔自上而下连接有多个固定框架,固定框架内设有电容器组,电流互感器和电容器组之间采用桥差不平衡电流保护接线方式,电容器组包括多个电容器单元,电容器单元侧卧安装于固定框架上,电容器塔的底部设置有支撑绝缘子,相邻两个固定框架之间设置有层间绝缘子,电容器塔的顶部连接有母排。本实用新型具有较好的抗震效果,并可大大减少占地面积,整体结构简单、稳固性高、布局紧凑、整体建设成本较低。
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公开(公告)号:CN118534375A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410639998.3
申请日:2024-05-22
Applicant: 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种金属化膜电容器健康状态判定方法,方法中,同步观察示波器中电压电流通道波形和薄膜紧固件中金属化薄膜样品,同步观察到金属化薄膜样品出现自愈斑点和示波器出现自愈放电电压电流波形时停止加压;根据测取到的自愈放电电压电流波形及自愈放电形成的自愈斑点的面积数据,进行不同健康状态下金属化膜自愈放电过程特征参量的计算,并分析健康状态与不同特征参量之间的表征关系;根据三种健康状态下的多组特征参量数据,统计金属化膜电容器的剩余电容值100%的健康状态、金属化膜电容器的剩余电容值不低于95%且小于100%的亚健康状态、金属化膜电容器的剩余电容值不高于90%的失效状态的特征参量和自愈形貌特征以实现对于金属化膜电容器健康状态的判别和分类。
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公开(公告)号:CN118358152A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410483457.6
申请日:2024-04-22
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种BOPP电容膜的加工制备方法,属于聚丙烯电容膜技术领域。本发明方法,包括:将聚丙烯粒料在双螺栓挤出机中进行熔融均化,得到聚丙烯熔体;将所述聚丙烯熔体经过所述双螺栓挤出机的狭缝口模转移到急冷辊上流延成型为铸片;将所述铸片裁剪成预设尺寸的片材,对所述片材进行预热,将预热后的片材放置在双向拉幅机中进行拉伸加工,以制备得到BOPP电容膜。本发明制备的BOPP电容膜具有更高击穿场强和良好性能可靠性。
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公开(公告)号:CN112305465B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202011010290.X
申请日:2020-09-23
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司
Abstract: 本申请公开了一种确定高压电容器内熔丝熔断状态的测量系统及测量方法,测量系统包括:电测量设备包括工频调压器、变压器、充电电阻、整流硅堆、分压器、放电电容器、断路器、内熔丝、罗氏线圈交流探头以及示波器,电测量设备利用放电电容器对内熔丝进行放电,利用分压器和罗氏线圈分别确定内熔丝两端电压及内熔丝的电流,并利用示波器记录;光测量设备包括试验容器、绝缘油、反射镜面、光源、高速相机以及计算机,光测量设备记录内熔丝熔断状态;以及高压电容器内熔丝熔断需要经历固态加热和熔化两个过程,根据熔丝固态加热阶段吸收热量以及熔丝熔断过程吸收能量,确定熔丝熔断过程最低需要能量。
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公开(公告)号:CN116087822A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210799339.7
申请日:2022-07-06
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种直流支撑电容器外壳耐爆试验装置及方法。该装置包括:直流电源、电子器件、充电开关、放电开关、电容器、电流测量仪、电压测量仪和泄能单元;直流电源的正极依次通过电子器件和充电开关与电容器的正极电连接,电容器的负极与直流电源的负极电连接;放电开关、待测试直流支撑电容器和电流测量仪依次串联连接以形成放电旁路,放电旁路与电容器并联连接;电压测量仪并联于待测试直流支撑电容器的两端;泄能单元的一端与待测试直流支撑电容器的正极电连接,泄能单元的另一端与电流测量仪的负极电连接。本发明能够实现直流支撑电容器外壳耐爆试验,并根据耐爆能量需求调节对待测试直流支撑电容器的能量注入,并测量注入的能量。
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公开(公告)号:CN115963323A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210373387.X
申请日:2022-04-11
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明公开了一种直流支撑电容器等效串联电感的测量装置,包括:电源、直流支撑电容器、第一高压开关、第二高压开关、电压测量设备和电流记录仪;还公开了一种直流支撑电容器等效串联电感的测量方法及系统,方法包括:利用电源对直流支撑电容器进行充电,直至第一预设电压阈值时停止;直流支撑电容器放电至第二预设电压阈值,同时分别利用电压测量设备和电流测试仪测量直流支撑电容器放电时的放电电压和放电电流,获取放电电压数据和放电电流数据;根据放电电压数据和放电电流数据,确定直流支撑电容器的等效串联电感。本发明能够解决目前无法对直流支撑电容器的等效串联电感进行准确试验测量的难题,能够准确高效地确定等效串联电感。
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公开(公告)号:CN115863049A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202210031335.4
申请日:2022-01-12
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 桂林电力电容器有限责任公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种内熔丝及电力电容器,电力电容器包括壳体、多个内熔丝以及多个元件;壳体围设成容置空腔,容置空腔的内壁上设置有芯子,芯子通过绝缘浸渍剂与容置空腔的内壁连接;元件与内熔丝沿着壳体的高度方向交替设置,内熔丝与相邻的两个元件串联连接;内熔丝包括本体以及隔绝板;隔绝板上开设有通槽,本体穿设于通槽内,本体通过固定件与隔绝板固定连接;一方面,通过设置本体,有效提高了抗短路大电流的冲击能力,适合于大容量的元件的电力电容器;另一方面,通过设置隔绝板,减小了本体产生熔丝动作时冲击力对元件的影响;同时,将本体产生熔丝动作时生成的杂质碳化物等密封在通槽内,避免扩散到绝缘浸渍剂中污染绝缘浸渍剂。
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公开(公告)号:CN112635194A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202010751975.3
申请日:2020-07-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司
Abstract: 本发明公开了一种高压电容器的心子和高压电容器,所述心子包括:多个串联的元件单元和与每个元件单元并联的放电电阻;每个元件单元包括:多个并联的电容元件和与每个电容元件串联的内熔丝;每个内熔丝和其两端的连接线弯设于两个电容元件之间的区域;所述装置包括:箱体、绝缘紧箍夹板和心子;所述心子和所述绝缘紧箍夹板位于所述箱体内部,箱体内部填充有绝缘油,所述心子浸设于所述绝缘油中;所述绝缘紧箍夹板,夹设于所述心子的两端,以避免高压电容器内部有悬浮电位。本发明的高压电容器具有大容量且体积比特性小的优点,同时减小了设备的重量,降低了安装难度,对于有我国输变电工程用并联电容器具有重要的理论和应用价值。
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公开(公告)号:CN112083357A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010801256.8
申请日:2020-08-11
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司
Abstract: 本发明公开了一种高压并联电容器内熔丝熔断能量测量方法,采用电容器内熔丝模拟试验,利用试验电容器储存能量,然后经过试验回路向被试内熔丝放电,通过测量放电能量以及试验回路消耗的能量,即可得出高压并联电容器内熔丝熔断能量,实现了在试验条件下对内熔丝熔断能量设计值进行校核,提高了产品的运行可靠性,且方法简单、成本低,解决现有技术测量高压并联电容器内熔丝熔断能量的方法复杂,成本高,产品的运行可靠性低的问题。
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公开(公告)号:CN110763347A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910899821.6
申请日:2019-09-23
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于RFID监控电力电容器温度的方法、系统及装置,属于输变电技术领域。本发明方法,包括:确定待测电力电容器测温点,将高精度温度传感标签布置于测温点,并组装电力电容器;对组装后的多台电力电容器与多个偶极子天线进行匹配,使读写器与高精度温度传感标签通过天线进行网络连接;通过高精度温度传感标签获取待测电力电容器测温点温度数据,并将温度数据通过读写器预处理后传输至集中监控中心,对电力电容器温度进行监控。本发明可以大大提高电力系统变电站用电力电容器温度精度,同时可以通过泛在物联网技术对电力电容器运行温度进行实时监测,通过监测软件设置相应的预警值,起到对电力电容器运行状态的智能感知。
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