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公开(公告)号:CN103076546B
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201310010022.1
申请日:2013-01-11
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 西安交通大学
CPC分类号: G01R31/1254 , H01Q1/362 , H04B17/00
摘要: 本发明提供一种气体绝缘组合电器中电磁波传播特性试验装置,包括特高频信号发生器、GIS试验腔体、置于GIS试验腔体内部的发射天线、接收天线,发射天线与接收天线之间设置可拆卸的盆式绝缘子,GIS的两端使用聚氨酯吸波海绵密封,特高频信号发生器与发射天线连接,接收天线与示波器连接,GIS试验腔体内设还设有通过盆式绝缘子进行固定的导杆。本发明可实现在实验室中对气体绝缘组合电器中局部放电特高频电磁波信号的传播特性进行测试,掌握局部放电特高频电磁波信号在气体绝缘组合电器中传播时的衰减特征,为现场使用特高频方法进行气体绝缘组合电器局部放电的准确检测奠定实验室基础。
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公开(公告)号:CN103076546A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310010022.1
申请日:2013-01-11
申请人: 湖北省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
CPC分类号: G01R31/1254 , H01Q1/362 , H04B17/00
摘要: 本发明提供一种气体绝缘组合电器中电磁波传播特性试验装置,包括特高频信号发生器、GIS试验腔体、置于GIS试验腔体内部的发射天线、接收天线,发射天线与接收天线之间设置可拆卸的盆式绝缘子,GIS的两端使用聚氨酯吸波海绵密封,特高频信号发生器与发射天线连接,接收天线与示波器连接,GIS试验腔体内设还设有通过盆式绝缘子进行固定的导杆。本发明可实现在实验室中对气体绝缘组合电器中局部放电特高频电磁波信号的传播特性进行测试,掌握局部放电特高频电磁波信号在气体绝缘组合电器中传播时的衰减特征,为现场使用特高频方法进行气体绝缘组合电器局部放电的准确检测奠定实验室基础。
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公开(公告)号:CN203012025U
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201320015515.X
申请日:2013-01-11
申请人: 湖北省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R29/08
摘要: 本实用新型提供一种GIS局部放电特高频信号衰减特性现场测试装置,包括特高频信号发生器、发射天线、封闭式气体绝缘组合电器、示波器、接收天线、盆式绝缘子,封闭式气体绝缘组合电器内设有五个盆式绝缘子,频信号发生器与设置在封闭式气体绝缘组合电器外壳的发射天线连接,其中一个盆式绝缘子紧贴发射天线,另外四个盆式绝缘子分别位于封闭式气体绝缘组合电器不同位置,且各自紧贴一设置在封闭式气体绝缘组合电器外壳的接收天线,每一接收天线与示波器连接。本实用新型可实现现场对GIS局部放电特高频电磁波信号衰减特性的测量,掌握局部放电特高频电磁波信号在GIS中传播时的衰减特征,实现现场特高频检测局部放电时传感器的准确布置。
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公开(公告)号:CN102914731B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201210400692.X
申请日:2012-10-19
申请人: 宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种基于双电极的冲击电压下变压器油中尖端放电的检测装置。其特点是:包括冲击电压发生器(1),该冲击电压发生器(1)的输出端在通过串联的电容分压器(2)接地的同时,还与尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)连接,该尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)分别浸没在两个容器中的变压器油里,而该两个容器的底部分别通过接地线接地;在每个接地线上均套装有电流传感器(5),而电流传感器(5)的输出端通过串联的高通滤波器(7)接示波器(8)的一个输入端,并且该示波器(8)的另一个输入端还与前述电容分压器(2)相连。采用本发明的检测装置可以对变压器油中尖端放电进行冲击电压下的准确测量。
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公开(公告)号:CN102914731A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210400692.X
申请日:2012-10-19
申请人: 宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种基于双电极的冲击电压下变压器油中尖端放电的检测装置。其特点是:包括冲击电压发生器(1),该冲击电压发生器(1)的输出端在通过串联的电容分压器(2)接地的同时,还与尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)连接,该尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)分别浸没在两个容器中的变压器油里,而该两个容器的底部分别通过接地线接地;在每个接地线上均套装有电流传感器(5),而电流传感器(5)的输出端通过串联的高通滤波器(7)接示波器(8)的一个输入端,并且该示波器(8)的另一个输入端还与前述电容分压器(2)相连。采用本发明的检测装置可以对变压器油中尖端放电进行冲击电压下的准确测量。
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公开(公告)号:CN202886537U
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201220536097.4
申请日:2012-10-19
申请人: 宁夏电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本实用新型涉及一种基于双电极的冲击电压下变压器油中尖端放电的检测装置。其特点是:包括冲击电压发生器(1),该冲击电压发生器(1)的输出端在通过串联的电容分压器(2)接地的同时,还与尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)连接,该尖端电极(3)和稍不均匀场电极(4)分别浸没在两个容器中的变压器油里,而该两个容器的底部分别通过接地线接地;在每个接地线上均套装有电流传感器(5),而电流传感器(5)的输出端通过串联的高通滤波器(7)接示波器(8)的一个输入端,并且该示波器(8)的另一个输入端还与前述电容分压器(2)相连。采用本实用新型的检测装置可以对变压器油中尖端放电进行冲击电压下的准确测量。
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公开(公告)号:CN102721911B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201210245143.X
申请日:2012-07-16
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种用于变压器的冲击耐压试验方法及其系统,其特征在于:步骤(1):在所述变压器的低压绕组上施加低幅值冲击电压,其幅值最大值不超过试验电压的50%,且所述低幅值冲击电压使得所述变压器的高压绕组上感应出高幅值冲击电压;步骤(2):调整所述低幅值冲击电压,使得其波形符合冲击耐压试验所要求的振荡型操作冲击电压的要求。正是由于本发明通过变压器自身的变压原理和有步骤的实施冲击耐压试验,才得以在尽量安全、尽可能减少成本、足够便捷的前提下简化现有技术中的冲击耐压试验,从而充分发挥冲击耐压试验的作用。
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公开(公告)号:CN111337803A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010202236.9
申请日:2020-03-20
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 西安理工大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种内置式高压电缆中间接头局部放电检测与自取能一体化系统及其操作方法,包括:传感器单元,用于捕获工频电压和局部放电脉冲信号;信号调理单元,用于进行滤波放大处理,获得处理后的局部放电脉冲信号;数据采集单元,用于采集处理后的局部放电脉冲信号;主机系统单元,用于监测数据采集单元采集的局部放电脉冲信号;取能单元,用于通过整流调压将传感器单元捕获的工频电能转换为直流电压;供电单元,用于为取能单元提供初始电能;用于为传感器单元、信号调理单元和数据采集单元供电。本发明可解决当前高压电缆局部放电在线检测灵敏度低、需要定时更换供电电池等问题。
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公开(公告)号:CN102721911A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210245143.X
申请日:2012-07-16
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种用于变压器的冲击耐压试验方法及其系统,其特征在于:步骤(1):在所述变压器的低压绕组上施加低幅值冲击电压,其幅值最大值不超过试验电压的50%,且所述低幅值冲击电压使得所述变压器的高压绕组上感应出高幅值冲击电压;步骤(2):调整所述低幅值冲击电压,使得其波形符合冲击耐压试验所要求的振荡型操作冲击电压的要求。正是由于本发明通过变压器自身的变压原理和有步骤的实施冲击耐压试验,才得以在尽量安全、尽可能减少成本、足够便捷的前提下简化现有技术中的冲击耐压试验,从而充分发挥冲击耐压试验的作用。
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公开(公告)号:CN104535456A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410523107.4
申请日:2014-09-30
申请人: 国家电网公司 , 国网宁夏电力公司电力科学研究院 , 上海乐研电气科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种可以应用在六氟化硫电气设备上的新型六氟化硫气体密度微水变送器。其特点是:包括壳体(1),在该壳体(1)上安装有连接接头(11)并且该连接接头(11)的后端伸入至壳体(1)内,在该壳体(1)内的连接接头(11)的后端上分别安装有压力传感器(2)、温度传感器(3)和微水传感器(4),该压力传感器(2)、温度传感器(3)和微水传感器(4)与信号处理电路连接,从而能输出与检测到的六氟化硫气体密度值和微水含量相应的电流信号。本发明密度微水变送器能在环境温度突变时有效测量六氟化硫电气设备内部的六氟化硫气体密度和微水值,使其监测精度更高。
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