-
公开(公告)号:CN108872906A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810339361.7
申请日:2018-04-16
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R35/00
CPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种利用连续电荷量标定被测传感器线性度的方法,所述方法包括:向被测传感器注入以预设步长递增电荷量的脉冲信号;通过所述被测传感器输出对所述脉冲信号的响应信号;通过采集单元采集所述响应信号,并将所述响应信号发送至分析单元;通过所述分析单元,分析所述被测传感器的线性度误差。本发明更加准确地计算大范围电荷量区间内局部放电传感器的线性度。
-
公开(公告)号:CN109827894B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201910148341.6
申请日:2019-02-28
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本发明涉及一种高压电缆封铅进水腐蚀检测方法及装置,包括以下步骤:在高压电缆封铅处缠绕锡箔纸;在锡箔纸外层包裹充气袋并向充气袋中吹气,直至充气袋完全膨胀;释放充气袋中的气体,并将锡箔纸取出备用;在电缆封铅处缠绕锡箔纸,然后在锡箔纸外层包裹充气袋并向充气袋中吹气,在充气袋完全膨胀后,使充气袋内压力保持一段时间;释放充气袋中的气体,并将锡箔纸取出;对比两张锡箔纸,利用压力形变判断电缆封铅进水腐蚀情况。本发明利用电缆铝护套中的铝金属腐蚀后产生的压力形变,通过锡箔纸和充气袋拓印出形变量,无需剥开电缆的塑料外护套,从而实现高压电缆进水腐蚀的非破坏性检测功能。
-
公开(公告)号:CN110208336A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910513769.6
申请日:2019-06-14
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01N27/22
摘要: 本发明涉及一种电缆环氧泥密封性能检测装置及其检测方法,该装置包括内侧金属电极(3)、外侧金属电极(5),所述内侧金属电极(3)和外侧金属电极(5)分别设置在电缆终端与接头的电缆环氧泥(4)的内侧和外侧,所述外侧金属电极(5)用于电容量或泄露电流的测量实现电缆环氧泥密封性能检测功能。该方法是测量环氧泥的电容量或泄漏电流并与测量的正常电缆环氧泥的电容量或泄漏电流进行比较,如果发现环氧泥电容量变化异常或泄漏电流变化异常即可判断环氧泥密封性能。本发明利用环氧泥固化不均造成的环氧泥电容量及泄漏电流变化的特点,实现电缆终端与接头的电缆环氧泥固化程度以及密封的检测功能,具有准确可靠且易于实现等特点。
-
公开(公告)号:CN109827894A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910148341.6
申请日:2019-02-28
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本发明涉及一种高压电缆封铅进水腐蚀检测方法及装置,包括以下步骤:在高压电缆封铅处缠绕锡箔纸;在锡箔纸外层包裹充气袋并向充气袋中吹气,直至充气袋完全膨胀;释放充气袋中的气体,并将锡箔纸取出备用;在电缆封铅处缠绕锡箔纸,然后在锡箔纸外层包裹充气袋并向充气袋中吹气,在充气袋完全膨胀后,使充气袋内压力保持一段时间;释放充气袋中的气体,并将锡箔纸取出;对比两张锡箔纸,利用压力形变判断电缆封铅进水腐蚀情况。本发明利用电缆铝护套中的铝金属腐蚀后产生的压力形变,通过锡箔纸和充气袋拓印出形变量,无需剥开电缆的塑料外护套,从而实现高压电缆进水腐蚀的非破坏性检测功能。
-
公开(公告)号:CN110208374A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910503905.3
申请日:2019-06-12
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01N29/04
摘要: 本发明涉及一种电缆接头防水壳密闭性能检测方法及自动敲击装置,该方法包括以下步骤:以一定频率敲击电缆接头防水壳;记录在敲击时防水壳外表面的多个不同位置的声音波形;根据所述多个不同位置的声音波形的一致性判断所述敲击位置内部的防水胶介质固化均匀性;自动敲击装置包括活塞腔体、电动活塞和敲击锤,电动活塞顶部与敲击锤相连并安装在活塞腔体内,敲击锤在电动活塞伸缩运动的作用下对电缆接头防水壳进行敲击。本发明设计合理,其利用防水胶固化不均造成的声波传播与衰减特性的不同的特点,无需破坏电缆接头的防水外壳,即可实现电缆接头防水壳密闭性能的检测功能,其检测方法准确可靠且易于实现。
-
公开(公告)号:CN115979963A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210470550.4
申请日:2022-04-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司
摘要: 本发明实施例公开了一种用于高电压电气设备的在线气体检测装置和方法,其中,所述装置包括第一光源、第二光源、耦合器、第一环行器、第二环行器、第一声波传感器、第二声波传感器、光声池、第一光电探测器、第二光电探测器和信号处理模块,其通过在光声波两侧相对方向安装腔长不同的第一声波传感器和第二声波传感器,使第一声波传感器的工作点位于干涉曲线的斜率最大处,第二声波传感器的工作点位于干涉曲线的斜率最小处,使两路测量的光声信号是反相的,而振动信号是同相的,从而利用差分法实现了对外部振动干扰的扣除。相比于现有技术中单个麦克风结合强度解调法的方案,成本没有明显增加,但是采用差分方式大幅抑制了振动干扰的影响。
-
公开(公告)号:CN115931715A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210261107.6
申请日:2022-03-16
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司
摘要: 本发明公开了一种多激光耦合型光声装置,包括:谐振腔、麦克风、反射镜、进气口、出气口以及至少两组激光生成单元,激光生成单元包括依次相连的激光光源、传导光纤、光纤准直器;进气口设置于谐振腔第一端,出气口设置于谐振腔第二端;反射镜和麦克风设置于谐振腔第二端;将待测气体经由进气口输入到谐振腔内,经由出气口释放出待测气体;激光生成单元中的激光光源发射的激光经过传导光纤入射到光纤准直器中,经过光纤准直器准直的激光以预设的角度倾斜入射到谐振腔中,激光在谐振腔的内侧壁上经过多次反射后入射到反射镜;通过麦克风探测反射镜产生的光声信号,基于光声信号,计算待测气体的浓度。
-
公开(公告)号:CN111596175A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010305845.7
申请日:2020-04-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种电缆中间接头内置式局部放电测量方法及系统,基于磁场耦合原理获取中间接头绝缘缺陷引发的局部放电原始信号,对局部放电原始信号进行程控式滤波、增益调节和检波处理,对调理后的检波信号进行采集,并提取特征参量上传至上位机,实现在不破坏电缆中间接头结构的基础上对其局部放电进行高灵敏度内置式测量;本发明能够用于110kV及以下电压等级电缆中间接头局部放电的测量,具有良好的抗干扰性能及测量灵敏度,不影响电缆中间接头的机械及电场结构;同时,本发明将局部放电特征值提取算法下沉至前端采集电路,通过无线物联网进行数据的远程通讯,能够实现多点分布式监测及边缘计算,适用于电缆分布式、长距离的运行方式。
-
公开(公告)号:CN105527510B
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201510648913.9
申请日:2015-10-08
摘要: 本发明属于一种变压器绕组变形试验研究平台,特别是关于油浸式电力变压器绕组轴向变形的物理模拟平台。现有的实验室绕组变形试验平台,均是通过对变压器绕组进行处理来模拟现场绕组变形的,而变压器油箱和铁心保持不变,对绕组进行简单移位、接入电容器、短路线匝等处理,不够灵活、准确,难以方便地模拟各种形状、位置、范围的变形,而且在更换变形部位、电容器等操作时,需将绕组从油箱中取出,非常麻烦。本发明通过将绕组轴向变形造成的分布电感变化转化为铁心变形造成的分布电感变化,改变变形块(6)的位置,相当于改变了绕组变形的部位、或者改变了绕组变形的范围和变形程度,简便地达到了模拟绕组轴向变形的效果。
-
公开(公告)号:CN107478949A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710666968.1
申请日:2017-08-07
IPC分类号: G01R31/06
CPC分类号: G01R31/06
摘要: 本发明公开了一种变压器绕组变形在线诊断方法及系统,包括:通过磁场感应的方式从变压器绕组的高压引出线上注入扫频信号;获取变压器绕组的高压引出线上感应到的激励电流信号;获取变压器绕组的中性点接地线上的响应电流信号;利用所述激励电流信号和响应电流信号根据构造的变压器绕组的传递函数关系获取频响曲线;基于DLT911-2004标准中的诊断方法对所述频响曲线进行诊断,确定变压器绕组的变形情况。激励信号的注入和响应信号的测量均不需要与变压器绕组有直接电气连接,使得变压器高压绕组处于高电压、大电流的运行状态,实现在线运行变压器的绕组变形情况的实时检测。
-
-
-
-
-
-
-
-
-