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公开(公告)号:CN109000819B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201810506356.0
申请日:2018-05-24
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 山东迅实电气有限公司
摘要: 本发明提供一种感温变色材料及配电线路避雷器短路损坏指示方法,所述指示方法是在配电线路避雷器的金属电极表面设置感温变色材料涂层,根据所述感温变色材料涂层的颜色在工频电弧烧灼下发生改变这一现象作为故障标示,运行人员检查发现颜色改变即可判定该线路避雷器已发生故障。本发明相比现有配电线路避雷器短路损坏检测技术经济经济指标更优异的、更适合配电线路使用,其故障标示准确而明显,方便运行人员查找定位故障线路避雷器,同时增加的雷电防护成本不高,适合配电线路大范围采用。
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公开(公告)号:CN112014661B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202010692213.0
申请日:2020-07-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种确定直流避雷器电阻片的老化特性的方法及系统,包括:测量电阻片在加速老化试验前的第一正向直流参考电压、第一反向直流参考电压以及预设倍数的标称放电电流下的第一正向残压和第一反向残压;对所述电阻片进行加速老化试验,获取所述电阻片的功率损耗开始值、功率损耗最大值和功率损耗最小值;测量所述电阻片在加速老化试验后的第二正向直流参考电压、第二反向直流参考电压以及预设倍数的标称放电电流下的第二正向残压和第二反向残压;按照预设的老化特性判据,确定所述电阻片的老化特性。本发明的方法为更好的对避雷器电阻片在直流偏置电压下的长期运行稳定性进行考核,从而保证避雷器的稳定运行提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN112014661A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010692213.0
申请日:2020-07-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种确定直流避雷器电阻片的老化特性的方法及系统,包括:测量电阻片在加速老化试验前的第一正向直流参考电压、第一反向直流参考电压以及预设倍数的标称放电电流下的第一正向残压和第一反向残压;对所述电阻片进行加速老化试验,获取所述电阻片的功率损耗开始值、功率损耗最大值和功率损耗最小值;测量所述电阻片在加速老化试验后的第二正向直流参考电压、第二反向直流参考电压以及预设倍数的标称放电电流下的第二正向残压和第二反向残压,按照预设的老化特性判据,确定所述电阻片的老化特性。本发明的方法为更好的对避雷器电阻片在直流偏置电压下的长期运行稳定性进行考核,从而保证避雷器的稳定运行提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN109000819A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810506356.0
申请日:2018-05-24
申请人: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 山东迅实电气有限公司
摘要: 本发明提供一种感温变色材料及配电线路避雷器短路损坏指示方法,所述指示方法是在配电线路避雷器的金属电极表面设置感温变色材料涂层,根据所述感温变色材料涂层的颜色在工频电弧烧灼下发生改变这一现象作为故障标示,运行人员检查发现颜色改变即可判定该线路避雷器已发生故障。本发明相比现有配电线路避雷器短路损坏检测技术经济经济指标更优异的、更适合配电线路使用,其故障标示准确而明显,方便运行人员查找定位故障线路避雷器,同时增加的雷电防护成本不高,适合配电线路大范围采用。
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公开(公告)号:CN108878123B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201810555601.7
申请日:2018-06-01
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定)
IPC分类号: H01F27/40
摘要: 本发明提出了一种内置避雷器的配电变压器,包括:变压器本体、避雷单元,其中,所述避雷单元设置在所述变压器本体内部;所述变压器本体包括变压器绕组、变压器套管和壳体,所述避雷单元固定在所述壳体上,所述避雷单元通过所述变压器套管与所述变压器绕组连接。本发明所述的变压器通过将避雷器设置在变压器本体的内部,避雷器外侧填充绝缘油介质,相比于将避雷器放置在变压器本体外侧时的空气介质绝缘性能更好,并且将避雷器分别与高、低压侧套管就近并联,在配电变压器遭受雷电过电压侵害时,可有效抑制过电压幅值,并且通过缩减连接线的长度,使得避雷器对陡波前雷电侵入波过电压的限制效果更好,有效地避免了变压器遭雷击损坏。
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公开(公告)号:CN108878123A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810555601.7
申请日:2018-06-01
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定)
IPC分类号: H01F27/40
摘要: 本发明提出了一种内置避雷器的配电变压器,包括:变压器本体、避雷单元,其中,所述避雷单元设置在所述变压器本体内部;所述变压器本体包括变压器绕组、变压器套管和壳体,所述避雷单元固定在所述壳体上,所述避雷单元通过所述变压器套管与所述变压器绕组连接。本发明所述的变压器通过将避雷器设置在变压器本体的内部,避雷器外侧填充绝缘油介质,相比于将避雷器放置在变压器本体外侧时的空气介质绝缘性能更好,并且将避雷器分别与高、低压侧套管就近并联,在配电变压器遭受雷电过电压侵害时,可有效抑制过电压幅值,并且通过缩减连接线的长度,使得避雷器对陡波前雷电侵入波过电压的限制效果更好,有效地避免了变压器遭雷击损坏。
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公开(公告)号:CN111983339B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202010621242.8
申请日:2020-06-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供一种确定特高压金属氧化物避雷器电阻片伏安特性的方法和系统。所述方法和系统通过对多个型号、尺寸相同的特高压金属氧化物避雷器电阻片分别施加多个电流波形,测量其在所述电流波形下的残压,并计算在每个电流波形下所述避雷器电阻片平均残压,根据所述平均残压和电流的对应关系即可得到所述避雷器电阻片的伏安特性曲线。本发明所述方法和系统可以模拟进线段内和进线段外雷击点位置的冲击电流波形,并测量所述冲击电流波形下的避雷器电阻片的残压,从而生成雷电流下伏安特性曲线以用于确定变电站的避雷器雷电冲击电流下的参数,提高了建立变电站雷电侵入波过电压下避雷器计算模型的准确度。
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公开(公告)号:CN118675828A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410817057.4
申请日:2024-06-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网四川省电力公司
摘要: 本发明涉及一种高海拔低残压特高压用交流避雷器及其设计方法,交流避雷器采用N柱芯体并联,包括至少一个避雷单元;避雷单元包括五个元件,五个元件依次串联连接;元件包括绝缘外套与内并联单元,绝缘外套围设呈旋转空腔,旋转空腔内设置有第一密封盖板与第二密封盖;内并联单元设置于旋转空腔内,内并联单元的顶端通过连接单元与第一密封盖板电气连接,内并联单元的底端通过支撑单元与第二密封盖板电气连接;设计流程:增加并联柱数‑改变电阻片‑高海拔设计;采用八柱芯体并联,与传统的避雷器相比,增加并联柱数,相当于冲击动作时通过电阻片的电流减小,从而交流避雷器的残压得到降低即降低了绝缘水平;同时也降低了制造难度与制造成本。
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公开(公告)号:CN114878644A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202111237735.2
申请日:2021-10-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 平高集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于分析压敏陶瓷缺陷分布的方法及系统,属于压敏陶瓷技术领域。本发明方法,包括:将不同掺杂量或制作工艺的压敏陶瓷冷却至第一设定温度,测量所述压敏陶瓷在设定频率范围内的第一介电响应;加热所述压敏陶瓷至第二设定温度,测量所述压敏陶瓷在设定频率范围内的第二介电响应;根据第一介电响应绘制所述压敏陶瓷在第一设定温度的第一频谱图,根据第二介电响应绘制所述压敏陶瓷在第二设定温度的第二频谱图;提取第一频谱图及第二频谱图中损耗峰两侧曲线的斜率,根据斜率,确定压敏陶瓷的缺陷分布。本发明实现了对压敏陶瓷的缺陷分布的表征,为压敏陶瓷老化检测提供了新思路。
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公开(公告)号:CN112557797A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011459105.5
申请日:2020-12-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 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
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本申请公开了一种高荷电率直流母线避雷器动作负载试验方法及系统。其中,该方法包括:采用冲击电压或直流电压的方式,将试品内部进行加热,记录试品的实际最高温度;对试品施加实际运行电压,监测试品的内部温度,直到内部温度达到稳定状态,确定试品的热平衡温度;在热平衡温度大于预定温度的情况下,则高荷电率直流母线避雷器的动作负载试验的起始温度为热平衡温度,否则高荷电率直流母线避雷器的动作负载试验的起始温度为预定温度;根据实际最高温度以及热平衡温度,确定实际最高温度以及热平衡温度的温度差,确定避雷器吸收额定电压的热能量后的升高温度;在温度差大于等于升高温度的情况下,确定高荷电率直流母线避雷器动作负载试验通过。
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