基于电气设施漏电环境的地面电位分布模拟方法

    公开(公告)号:CN111739375A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010674793.0

    申请日:2020-07-14

    IPC分类号: G09B9/00 G09B23/18 G01R19/00

    摘要: 本申请提供一种基于电气设施漏电环境的地面电位分布模拟方法,该方法应用于地面电位分布模拟装置,该装置包括模拟地面、漏电极以及零电位电极,确定漏电极轴线到零电位电极的距离,将地面电位模拟装置上待测电压的地点作为目标地点,根据目标地点与漏电极轴线之间的距离以及漏电极轴线到零电位电极的距离,计算目标地点的电位系数,获取电气设施漏电环境的土壤电阻率、电气设施的供电电压以及电气设施的接地电阻,根据土壤电阻率、供电电压以及接地电阻,计算漏电极与零电位电极之间的电压,根据电位系数、漏电极与零电位电极之间的电压,获得地面电位分布结果,以便利用所述地面分布结果计算所述目标地点的电位。

    一种用于带电环境的触电电流模拟系统及方法

    公开(公告)号:CN111770610A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010674803.0

    申请日:2020-07-14

    IPC分类号: H05B45/30 H05B45/20 H05B45/10

    摘要: 本申请提供一种用于带电环境的触电电流模拟系统及方法。所述触电电流模拟系统包括触电电流模拟模型和安装在触电电流模拟模型上的多条模拟电路,触电电流模拟模型包括模型本体,以及安装在模型本体表面不同部位的多个非参考电极,模拟电路包括指示灯,以及与指示灯串联的电阻器,指示灯与电阻器共同电连接在任意两个非参考电极之间,指示灯用于根据指示灯对应的两个非参考电极之间的电流大小调整指示状态。如此,本申请实施例根据实际需求对触电电流模拟模型的不同部位触电的情况进行模拟,分析较详细,利用模拟电路中指示灯的不同指示状态来体现触电电流的大小,结果展示较生动,具有较高的实用性。

    一种土壤环境漏电模拟系统及方法

    公开(公告)号:CN111724662B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202010674781.8

    申请日:2020-07-14

    IPC分类号: G09B23/18

    摘要: 本申请提供一种土壤环境漏电模拟系统及方法。所述土壤环境漏电模拟系统包括正电极、负电极、等效电阻器和绝缘层,正电极是圆柱体,等效电阻器是中空圆柱体,正电极位于等效电阻器的中空区域内,且正电极的外侧面与等效电阻器的内侧面相接触,负电极包裹在等效电阻器外侧面,正电极、负电极和等效电阻器共同安装在绝缘层的顶面上,正电极和负电极用于对真实土壤环境的漏电情况进行模拟,等效电阻器用于对真实土壤环境的等效电阻进行模拟。如此,本申请实施例提供的土壤环境漏电模拟系统结构较简单,同时因整个系统中采用的均为固体材料,不含液体材料,不容易漏电,因此使用时安全性较高。

    一种土壤环境漏电模拟系统及方法

    公开(公告)号:CN111724662A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010674781.8

    申请日:2020-07-14

    IPC分类号: G09B23/18

    摘要: 本申请提供一种土壤环境漏电模拟系统及方法。所述土壤环境漏电模拟系统包括正电极、负电极、等效电阻器和绝缘层,正电极是圆柱体,等效电阻器是中空圆柱体,正电极位于等效电阻器的中空区域内,且正电极的外侧面与等效电阻器的内侧面相接触,负电极包裹在等效电阻器外侧面,正电极、负电极和等效电阻器共同安装在绝缘层的顶面上,正电极和负电极用于对真实土壤环境的漏电情况进行模拟,等效电阻器用于对真实土壤环境的等效电阻进行模拟。如此,本申请实施例提供的土壤环境漏电模拟系统结构较简单,同时因整个系统中采用的均为固体材料,不含液体材料,不容易漏电,因此使用时安全性较高。

    基于电气设施漏电环境的地面电位分布模拟方法

    公开(公告)号:CN111739375B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202010674793.0

    申请日:2020-07-14

    IPC分类号: G09B9/00 G09B23/18 G01R19/00

    摘要: 本申请提供一种基于电气设施漏电环境的地面电位分布模拟方法,该方法应用于地面电位分布模拟装置,该装置包括模拟地面、漏电极以及零电位电极,确定漏电极轴线到零电位电极的距离,将地面电位模拟装置上待测电压的地点作为目标地点,根据目标地点与漏电极轴线之间的距离以及漏电极轴线到零电位电极的距离,计算目标地点的电位系数,获取电气设施漏电环境的土壤电阻率、电气设施的供电电压以及电气设施的接地电阻,根据土壤电阻率、供电电压以及接地电阻,计算漏电极与零电位电极之间的电压,根据电位系数、漏电极与零电位电极之间的电压,获得地面电位分布结果,以便利用所述地面分布结果计算所述目标地点的电位。

    一种电力杆塔共享系统
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108711684B

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201810480402.4

    申请日:2018-05-18

    摘要: 本发明提供一种电力杆塔共享系统,该系统包括电力杆塔装置和通信装置。由于杆塔本体上的避雷线和基站机房顶部的接闪器均连接到杆塔接地网,因此,杆塔本体和基站机房受到雷击时,避雷线和接闪器接收到雷击产生的电流,并将雷击电流传输至杆塔接地网,进而通过杆塔接地网的接地设置将雷击电流传输至大地。又由于避雷线和接闪器均未连接至通信接地网,且杆塔接地网和通信接地网之间设有电绝缘层,因而,杆塔接地网和通信接地网之间产生电气隔离,杆塔接地网接收到的雷击电流不会传输至基站机房,进而不会传输至基站机房内部的弱电设备,以达到保护弱电设备的目的。本发明提供的电力杆塔共享系统结构简单,具有较高的电流传导效率以及较强的实施性。

    一种电力杆塔共享通信基站用嵌入式绝缘子及其使用方法

    公开(公告)号:CN108711476A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810482609.5

    申请日:2018-05-18

    IPC分类号: H01B17/38

    CPC分类号: H01B17/38

    摘要: 本发明实施例第一方面提供一种电力杆塔共享通信基站用嵌入式绝缘子,包括:瓷瓶,电缆卡扣,旋转轴,和绝缘子底座。本发明实施例第二方面提供一种电力杆塔共享通信基站用嵌入式绝缘子的使用方法:将嵌入式绝缘子通过绝缘子底座固定安装在电力输电线路杆塔塔身上;旋转旋转轴,使电缆卡扣分开,将通信天线电缆从卡口斜面下压至电缆敷设孔;旋转旋转轴,闭合电缆卡扣,完成通信天线电缆的固定。通过上述技术方案,能够实现电力输电线路杆塔与通信天线电缆电气隔离,即实现接地网在雷击故障电流作用下产生的高电位与通信天线电缆隔离,能够防止雷击造成通信天线电缆绝缘击穿,过电压窜入通信设备,同时,具有简便、牢靠、实施性强等优点。

    一种用于带电环境的触电模拟系统及方法

    公开(公告)号:CN111816038A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010674778.6

    申请日:2020-07-14

    IPC分类号: G09B23/18

    摘要: 本申请提供一种用于带电环境的触电模拟系统及方法。所述触电模拟系统包括触电模拟模型和安装在触电模拟模型上的测量装置,触电模拟模型包括模型本体、参考电极和多个非参考电极,测量装置包括控制器和显示器,控制器用于同时采集与预设带电环境接触的多个目标非参考电极的电位,并根据采集的电位数据确定最大影响电压值对应的最大电极对,以及最大电极对触电时流经触电模拟模型的最大电流值,显示器用于显示最大电流值。如此,本申请实施例根据实际需求对触电模拟模型的不同部位触电的情况进行模拟,并对各种模拟情况进行详细分析,确定各个模拟情况下流经触电模拟模型的电流值,同时直观地显示出模拟结果,具有较高的实用性。

    一种用于通信基站的浪涌保护器更换方法及装置

    公开(公告)号:CN108989908A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810481316.5

    申请日:2018-05-18

    IPC分类号: H04Q1/02 H04W88/08

    摘要: 本发明提供一种用于通信基站的浪涌保护器更换方法及装置。本发明通过判断每个浪涌保护器的泄漏电流值与预设泄漏电流阈值之间的大小,来判断该浪涌保护器的防雷电性能,进而判断出正在运行的浪涌保护器是否发生损坏。若泄漏电流值小于预设泄漏电流阈值,则说明正在运行的浪涌保护器具有防雷电性能,能够正常使用。若泄漏电流值大于或等于预设泄漏电流阈值,则说明正在运行的浪涌保护器不具有防雷电性能,需要更换,以通过浪涌保护器的更换达到实时防雷的目的。另外,由于浪涌保护器能够自动更换,因而能够大大减少人工成本。