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公开(公告)号:CN116465960A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310239926.5
申请日:2023-03-06
申请人: 国家电网有限公司 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于局部放电的层压板脱胶检测方法,在实验室条件下,测定工频交流电压下存在脱胶缺陷层压板的局部放电起始电压,在大样本实验数据的基础上拟合缺陷层压板局部放电起始电压概率曲线,选择甄选标准值甄选标准电压;再在相同条件下测量待测层压板的局部放电起始电压,通过与得到的局部放电检测的甄选标准值甄选标准电压比较,即可判断层压板是否存在脱胶缺陷,从而达到在未知结构参数的条件下,有效检测层压板是否存在脱胶情况的目的。因此,本发明能够解决现有技术中采用射线进行检测效率低下的问题,具有检测速度快、效率高的优点。
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公开(公告)号:CN111426574A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010217390.3
申请日:2020-03-25
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 西安交通大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本申请公开了一种换流变导体材料电致塑性变形测试方法和检测装置,涉及换流变导体材料电气条件下可靠性测试方法和系统,通过在恒定温度下和通电状况下进行力学性能检测。能够模拟测试导体在实际运行工况下力学性能和电导率变化,为换流变设计和评估提供技术支持,提高产品安全性能。
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公开(公告)号:CN111505031A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010291153.1
申请日:2020-04-14
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 重庆真测科技股份有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N23/046
摘要: 本申请涉及一种气体绝缘电气设备内部结构三维可视化成像检测方法,包括以下步骤:步骤10,设置一射线源和相应的探测器,测出所述射线源发出的射线强度I0;步骤20,将电气设备放置在所述射线源和探测器之间,测出所述射线源发出的射线经电气设备后抵达所述探测器的强度I;步骤30,将射线源与探测器在观测平面内同步平移一定的步数Nt,每平移一步均作与步骤20中同样的测量,并记录数据;步骤40,将电气设备旋转一定角度 再作与步骤30中同样的测量,并记录数据。本发明的有益效果是:本发明利用常规数字射线检测设备,在不停电和不拆解的情况下对气体绝缘电气设备设备进行三维成像,实现了气体绝缘电气设备现场状态监测和测量。
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公开(公告)号:CN118050424A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410118225.0
申请日:2024-01-29
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司
摘要: 本发明提供了一种变压器套管电容芯子内部缺陷的超声检测方法,属于变电设备绝缘部件检测领域。包括:将多个超声晶片与电容芯子的表面耦合连接;超声晶片沿与电容芯子轴线平行的方向等间距设置;根据超声晶片的探测能力在电容芯子内确定目标探测区域,在目标探测区域内确定多个探测点;依次对每个探测点进行探测,获取每个探测点的探测数据;依次根据单个探测点的探测数据对目标探测区域进行缺陷识别;根据所有探测点的缺陷识别结果,定位缺陷位置并确定缺陷当量尺寸;调整超声晶片的位置再次执行上述步骤,直至完成对整个电容芯子的检测。本发明利用超声波检测技术来定位电容芯子内部缺陷位置和缺陷大小,获取缺陷类型,提升对电容芯子质量管控。
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公开(公告)号:CN116298732A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310415632.3
申请日:2023-04-18
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司
发明人: 王朝华 , 寇晓适 , 杜君莉 , 赵永峰 , 夏大伟 , 程涣超 , 王一林 , 张书琦 , 甘津瑞 , 韩兆刚 , 刘鑫 , 朱元付 , 王晓辉 , 兰光宇 , 牛金豪 , 夏中原 , 刘云龙
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种变压器绝缘油中气泡放电试验装置,属于变压器试验设备技术领域,其包括试验箱,所述试验箱内设置绝缘油,所述试验箱内部设置模拟发热部件和模拟放电部件,所述模拟放电部件位于所述模拟发热部件上部,所述试验箱外侧设置绝缘油过滤部件、气泡注入部件和声学成像监测部件;所述模拟放电部件包括平行竖置的接地电极板和高压电极板,以及与所述高压电极板连接的距离调节机构;所述声学成像监测部件位于所述模拟放电部件上方。本发明能够准确、全面地对变压器绝缘油内气泡的放电特性进行模拟试验。
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公开(公告)号:CN117877495A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311768969.9
申请日:2023-12-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京谛声科技有限责任公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司
摘要: 本发明公开了一种变压器工况识别声纹特征提取方法、装置及介质。其中,方法包括:采用多帧加窗平均法获取采集的变压器附近的声信号的功率谱;根据功率谱获取代表稳定环境噪声成分的稳态趋势谱;基于电网工频提取功率谱的谐波谱;将谐波谱减去谱趋势,获取变压器振动声纹的去趋势谐波谱;根据去趋势谐波谱,确定是否为变压器声纹特征。
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公开(公告)号:CN118624373A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410654418.8
申请日:2024-05-24
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
摘要: 一种力电磁耦合场下的金属材料强度与应变测量装置及测量方法,装置包括万能拉伸机,万能拉伸机内,上下对称设有支架,上下支架之间设置有电磁屏蔽罩,电磁屏蔽罩放置于电磁屏蔽罩移动支撑平台上,所述电磁屏蔽罩内设置有电磁施加模块,电磁屏蔽罩移动支撑平台上设置有电磁推拉滑轨,通过电磁推拉滑轨使电磁屏蔽罩内的电磁施加模块处于工作位置或停靠位置;采用直流励磁型电磁铁,提供特斯拉级别的强磁场,并配有电磁场屏蔽罩,避免强电磁场对万能拉伸机传感元件及控制系统的影响;选用特制的不受电磁场影响的不锈钢拉伸夹具与拉杆,避免影响试样周围的磁场强度的均匀性,拉杆与万能拉伸机之间采用陶瓷绝缘材料链接,可以在拉伸过程中施加电流;同时配置视频引伸计,试验无需额外与力学传感器相连接,避免强磁场对应变计的干扰,可实现没有传感器的限制下试样全场应变的测量;具有结构合理、操作方便、实用高效的优点。
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公开(公告)号:CN118422002A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410506214.X
申请日:2024-04-25
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC分类号: C22C9/00 , C22C32/00 , B22F1/16 , B22F1/052 , B22F9/04 , B22F10/28 , C22C1/05 , B60L5/20 , H01H1/025
摘要: 一种与异质材料连接的WC增强Cu基复合材料、制备方法及其应用,原料包括微米级的Cu粉末,以及包裹在微米级Cu粉末表面的纳米级的WC粉末,按质量比计,Cu粉末:WC粉末=(94‑98.5):(1.5‑6);制备方法:气体雾化法制备Cu粉末、向Cu粉末中加入WC粉末进行球磨、利用选区激光熔化(SLM)制备与异质材料连接的WC增强Cu基复合材料;本发明解决了纳米级的WC粉在Cu基中存在宏观上不均匀性以及粉末冶金法致使WC阻碍了Cu粉颗粒间的的结合,容易形成孔隙,一定程度上降低了材料密度,导致Cu‑WC复合材料致密度低、气体含量高、电导率低的问题,具有成本低、应用范围广、工艺路线简单的特点,大幅度提高了Cu基材料复合材料整体的硬度,屈服强度以及抗室温软化等性能。
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公开(公告)号:CN212674807U
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202020394146.X
申请日:2020-03-25
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 重庆真测科技股份有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N23/083 , G01N23/18
摘要: 本申请涉及一种外场检测设备,包括,支架(1)、竖直安装杆(2)、圆环形安装座(6)、若干固定件(5)、圆环形齿轮(8)和相对设置的面阵探测器(61)和射线源(62)。使用时将待检测工件放置到圆环形安装座内,射线源发出射线由面阵探测器感应是否存在缺陷,运动驱动装置驱动圆环形齿轮进行旋转,进而驱动面阵探测器和射线源绕待检测工件旋转,从而对待检测工件的一周进行检测。
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公开(公告)号:CN113267514A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110709637.8
申请日:2021-06-25
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 郑州大学
摘要: 本发明公开了一种玻璃丝纤维绝缘拉杆质量的光学检测方法和装置。该方法包括以下步骤:(1)光源发射:普通光源垂直穿过圆形空心管型玻璃丝纤维绝缘拉杆的管壁;(2)光信号接受:将光学传感器置于所述空心管玻璃丝纤维绝缘拉杆的空腔中,利用光收集模块将穿过绝缘拉杆管壁的光信号收集;(3)光信号处理:将所述光学传感器收集的信号进行处理与放大后,通过软件系统输出成像,从采集的图像明暗程度对比将玻璃丝纤维绝缘拉杆中的缺陷可视化。所述检测装置包括光发射模块、位移记录模块、光收集模块、固定支架、原位旋转及上升模块、光信号处理模块、信号发生器、PC机。该检测方法操作简单、快速,检测结果精准、直观,成本低,适合大规模推广。
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