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公开(公告)号:CN110988226A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911105239.4
申请日:2019-11-13
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
摘要: 本发明涉及一种六氟化硫分解产物在线色谱取样及补气装置,在组合电器和六氟化硫在线色谱及回收装置之间的管路上一次并联一个前压力传感器、前控制阀、增压泵和后控制阀,增压泵设置后压力传感器和六氟化硫气瓶。使用时包括取气测试过程和非取气过程,通过上述各结构以及两个过程的相互配合,可将六氟化硫从组合电器中自动取出,以便进行在线色谱装置分析其分解产物,实时判断气室放电情况,还可以实时检测气室压力,并进行补气操作,保证气室稳定,适用于具有家族性缺陷、有气体放电信号的气室进行重症监护,也适用于重点关键设备的在线检测。
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公开(公告)号:CN110911766B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201911212582.9
申请日:2019-12-02
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
摘要: 本发明涉及一种变电站退役铅酸蓄电池梯次利用的方法,首先确立变电站退役铅酸蓄电池分选方法及性能测试评价体系;然后建立变电站退役铅酸蓄电池分级标准;然后筛选后的变电站退役铅酸蓄电池电池重组,确定电池组的连接方法;然后接入农村光伏发电项目;最后搭建管理平台和智能客户端,实现梯次利用电池的远程监控。本发明不改变电池体系组分、不破坏电池结构的前提下,仅通过利用现有的设备,进行少量改造,应用于农村光伏发电项目有效解决农村光伏发电项目存在的问题,成本较低,性价比高,具备较强的使用价值。
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公开(公告)号:CN113345759A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110683403.0
申请日:2021-06-21
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
IPC分类号: H01H33/56 , F16L55/168
摘要: 本发明涉及一种六氟化硫组合电器泄漏补漏方法,步骤如下:①将补漏软带的软带本体覆盖在泄漏法兰处,打开补漏软带的排气口,降低软带内气体压力;用胶粘剂将补漏软带的软带翼带与组合电器本体充分粘结,并用复合材料带将软带翼带缠绕压紧;②待软带翼带完全固化后,安装补漏外护套,将外护套翼套覆盖在软带翼带上,中间用胶粘剂完全粘结,固化后用复合材料带缠绕压紧;③从补漏外护套法的注胶口内通入细管,通过细管用泵泵入树脂,待树脂快关注完毕时,关闭补漏软带的排气口,将整个外护套内注满树脂,关闭注胶口,结束补漏。本发明创新的通过补漏软带将泄漏点一点的压力传到到软带的一周,补漏过程中通过排气口保证气体持续排出,堵漏压力低。
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公开(公告)号:CN113295341A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110543763.0
申请日:2021-05-19
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
摘要: 本发明涉及一种VRLA蓄电池耐寒耐热密封性能试验方法,包括如下步骤:将蓄电池进行高低温密封面环境耐受能力试验;将蓄电池安全阀取下,使用管路将蓄电池的安全阀口与六氟化硫气瓶连接,充一定压力的六氟化硫气体,对蓄电池进行扣罩,保压一定时间;保压结束后,使用六氟化硫气体检漏仪对罩内气体进行检测,测试罩内六氟化硫气体浓度;对蓄电池再次进行老化试验,得到不同老化次数下蓄电池密封性能参数,绘制关系图,可辅助了解不同内部压力下的蓄电池耐寒耐热密封性能。本发明相较传统检测方法,不需对蓄电池进行打孔、胶粘等破坏性改造,成功率高,可操作性强。
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公开(公告)号:CN111595782A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010454518.8
申请日:2020-05-26
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
摘要: 本发明涉一种变压器油油套管绝缘油在线监测装置,包括油气分离单元、光声单元、信号处理单元、数据采集控制单元和PLC控制单元;所述油气分离单元进油口与变压器油油套管取样口通过管路连接,所述油气分离单元的出气口与光声单元的进口连接,所述光声单元用于检测分离的气体,输出压力信号,所述信号处理单元将压力信号转化为电信号,所述信号处理单元通过信号传输线与数据采集控制单元连接,所述的数据采集控制单元与主控制中心监测平台通过RS485连接;所述PLC控制器单元分别与油气分离单元、光声单元、数据采集控制单元通过RS232连接。本装置解决了变压器油油套管绝缘油色谱监测时间长、无在线监测问题。
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公开(公告)号:CN110538646A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910788902.9
申请日:2019-08-26
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
摘要: 本发明涉及一种六氟化硫吸附剂的再生装置,包括粉碎机、超声波清洗器,粉碎机的输出端连通超声波清洗器内部,在超声波清洗器内设置有超声筐和加热器,在超声波清洗器的表面设置有碱液入口、水入口、pH传感器和控制单元,控制单元连接加热器的控制端和pH传感器的输出端。本发明中,首先进行吸附剂的粉碎,然后将粉末状研磨物加入超声波清洗器的超声筐内,缓慢加入氢氧化钠溶液,并同时进行加热,当酸碱度不在变化时,反应完成,将超声筐取出,干燥后完成吸附剂的再生,超声波清洗器内的溶液通过排液口排出。由上述过程可知,本发明将超声波法和酸碱中和法相结合,能够有效的对六氟化硫吸附剂进行环保处理,便于操作,减少了对环境的污染,同时节约了电力维护部门的维护成本。
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公开(公告)号:CN110308399A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910574432.6
申请日:2019-06-28
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
IPC分类号: G01R31/379 , G01R31/385
摘要: 本发明涉及一种适用于变电站用通信电源铅酸蓄电池的加速寿命检测方法,首先任意抽取一个蓄电池,充满电后进行放电,然后再次充满电后,进入放电-充电的循环,循环完成后再次充满电后进行放电,根据记录的数据计算出蓄电池的实测容量,根据公式计算出蓄电池的实际容量,比较实际容量和实测容量的关系,判断蓄电池是否合格。本发明在变电站用通讯电源固定阀控式铅酸蓄电池的入网寿命检测中采用高温大电流循环充放电的工作方式,能快速老化电池寿命,使检测速度大幅提高,能够在5天到20天内判定蓄电池寿命是否合格,方法简单易行,操作简便。
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公开(公告)号:CN116659957A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310722987.7
申请日:2023-06-19
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
IPC分类号: G01N1/14
摘要: 本发明属于电网设备检测技术领域,涉及一种变压器绝缘油色谱取样辅助装置及取样方法,装置包括紧口工具、连接管、电子三通阀、废油收集箱、及取样针管。所述连接管具有第一端和第二端,所述连接管的第一端通过所述紧口工具与变压器取样管连接,所述电子三通阀具有a口、b口和c口,所述电子三通阀的a口与所述连接管的第二端连接,所述废油收集箱与所述电子三通阀的b口连接,所述取样针管与所述电子三通阀的c口连接。本发明灵活适用于变压器多种型号的取样口,避免死油未完全排出带来的分析误差并且可以单人操作,同时使得取样完全无绝缘油泄露,避免了因为取样带来的绝缘油泄露的干扰,同时有效保护了环境。
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公开(公告)号:CN115406982A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210953240.8
申请日:2022-08-10
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
摘要: 本发明属于电网设备检测技术领域,涉及一种变压器绝缘油气相色谱预处理的方法及装置,方法包括如下步骤:制作标准曲线;测试平衡气体积;进样,将进样管抽成真空,连通取样管,通过步骤一标准曲线查询所需体积对应的压力值,通过压力调节器设置成该数值;打开第一进样阀,平衡气进入进样管,达到所需体积后,电子三通阀跳转,进样管与取样管断开,多余平衡气排空;打开第二进样阀,平衡气通过进样器完成进样。本发明有效阻隔了平衡气中可能带出来的油,一方面减少了原来带出的油对色谱柱的污染,延长了色谱柱的使用寿命,节约了耗材成本;另一方面避免了原来带出的油占的平衡气的体积,提高了平衡气的准确性以及整个分析结果的准确性。
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公开(公告)号:CN113413558A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110702229.X
申请日:2021-06-21
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
IPC分类号: A62C3/16 , H01M10/42 , H01M50/204
摘要: 本发明涉及一种预制舱式磷酸铁锂电池储能电站的消防方法及系统,方法如下:将预制舱内储能电池按照模组的规划标记位置;将红外测距仪放置在预制舱中心点位置,红外测距仪对每块电池30s进行一次最高点、最低点测试;采用红外测温仪对电池模组进行测温,控制平台对测得的温度进行分析;采用红外气体检测仪对电池模组进行红外气体进行测试;若检测到了H2、CO,则通过控制平台切断该电池模组。本发明通过各个控制平台判断对应电池模组是否处于热失控临界状态或者热失控状态,能够精确的判断具体发生热失控的电池模组,从而控制对应的灭火剂喷头喷射灭火剂进行灭火,从而避免大规模喷射灭火剂而影响正常的电池簇,有效节约资源。
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