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公开(公告)号:CN103728543B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201410022815.X
申请日:2014-01-17
Applicant: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司交流建设分公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种适用于陡波侵入GIS绝缘状态在线监测诊断方法及装置,其方法包括以下步骤:S1、采用窄带电流传感器和宽带高频电流传感器穿套在GIS设备接地线上;S2、将超声波传感器分别布置在各气室支撑绝缘子旁;S3、窄带电流传感器将接收频率范围在20kHz-3MHz内的信号,记时刻T1,最大幅值记为A1,宽带高频电流传感器将接收频率范围在1MHz-50MHz的信号,记时刻T2,最大幅值记为A2;记A=A1-A2,T=(T1+T2)/2;S4、若A>0,则表示对GIS绝缘损伤较小,可继续执行监测;S5、若A
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公开(公告)号:CN103605074A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310643113.9
申请日:2013-12-03
Applicant: 国家电网公司 , 国家电网公司交流建设分公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G01R31/327 , G01R31/12
Abstract: 本发明实施例提供一种气体绝缘封闭开关的故障定位方法及装置,所述气体绝缘封闭开关包括若干封闭气室,将出现击穿故障的气室作为故障气室;所述装置包括分析器,以及多个检测定位器,检测定位器分别布置在所述气室的外壳上;具体为:检测定位器,用于在出现击穿故障时,采集所在的气室外壳的超声波信号;并利用无线网络将所述超声波信号,和超声波信号对应的气室位置信息发送至分析器;分析器,用于从各气室外壳的超声波信号中,筛选出故障气室的超声波信号,根据该超声波信号对应的气室位置信息确定出故障气室的位置。
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公开(公告)号:CN103728543A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201410022815.X
申请日:2014-01-17
Applicant: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司交流建设分公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种适用于陡波侵入GIS绝缘状态在线监测诊断方法及装置,其方法包括以下步骤:S1、采用窄带电流传感器和宽带高频电流传感器穿套在GIS设备接地线上;S2、将超声波传感器分别布置在各气室支撑绝缘子旁;S3、窄带电流传感器将接收频率范围在20kHz-3MHz内的信号,记时刻T1,最大幅值记为A1,宽带高频电流传感器将接收频率范围在1MHz-50MHz的信号,记时刻T2,最大幅值记为A2;记A=A1-A2,T=(T1+T2)/2;S4、若A>0,则表示对GIS绝缘损伤较小,可继续执行监测;S5、若A
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公开(公告)号:CN105548847B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610075698.2
申请日:2016-02-03
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网山西省电力公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及输变电高压绝缘测试技术领域,特指一种多元结构高压套管性能考核检测平台及测试方法,其采用变压器油纸套管、干式套管和油气套管形成一个闭合回路,通过高压电源模拟运行工况电压作用于套管回路中,通过大电流装置模拟运行工况负荷电流作用于套管回路中,形成一套检测试验平台,可对近工况条件下多种结构套管的绝缘状态同时开展在线监测和离线测试,并可开展近工况条件下浸入式套管热稳定试验。
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公开(公告)号:CN107561417A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710683718.9
申请日:2017-08-11
Applicant: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种分布式局部放电检测系统,包括信号检测单元、通信单元和现场控制计算机;信号检测单元检测脉冲电流局部放电信号、高频脉冲电流局部放电信号、超声波局部放电信号、暂态地电压局部放电信号和特高频局部放电信号中的一种或多种局部放电信号以及被试品承受的试验电压频率、相位、幅值;通信单元采用以太网通信协议和IEEE1588对时协议将现场控制计算机与信号检测单元连接起来;现场控制计算机通过通信单元控制信号检测单元,向信号检测单元授时,接收信号检测单元传回的检测数据并进行分析、处理、显示、存储。本发明可以实现多通道多种局部放电信号的同步采集和数字化,避免长信号线缆造成的干扰。
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公开(公告)号:CN105548847A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610075698.2
申请日:2016-02-03
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及输变电高压绝缘测试技术领域,特指一种多元结构高压套管性能考核检测平台及测试方法,其采用变压器油纸套管、干式套管和油气套管形成一个闭合回路,通过高压电源模拟运行工况电压作用于套管回路中,通过大电流装置模拟运行工况负荷电流作用于套管回路中,形成一套检测试验平台,可对近工况条件下多种结构套管的绝缘状态同时开展在线监测和离线测试,并可开展近工况条件下浸入式套管热稳定试验。
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公开(公告)号:CN103884967B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201410049395.4
申请日:2014-02-13
Applicant: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开一种适用于特高压换流变压器绕组内部局部放电定位方法及装置,按数据流向连接顺序依次包括:DFB激光器、光纤起偏器集成模块、单相三柱并联结构传播电路、光纤检偏器集成模块、PIN光电探测器及处理模块、16通道局部放电同步检测系统、特高压换流变压器绕组内部局部放电定位系统;在单相三柱并联结构传播电路中内置16个光纤电流传感单元,获取局部放电信号比例关系,并分析与外接阀侧套管、网侧套管和铁心接地的局部放电信号的关联特征,实现换流变压器现场局部放电试验中干扰信号的辨识及多柱并联网侧及阀侧放电源的定位。可有效地判别设备绝缘状况,为专家综合评估特高压换流变性能提供依据。
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公开(公告)号:CN105842597B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201610389243.8
申请日:2016-06-02
Applicant: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网上海市电力公司 , 江苏启源雷宇电气科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种一体式冲击电压发生器的车载移动试验平台,包括驾驶室和底部设置有车轮的移动平台、液压装置、可伸缩的升降支架和远离驾驶室设置的底板;底板固定安装在一体式冲击电压发生器的底部,升降支架的一端固定在移动平台的侧边上,另一端安装在底板的侧边上;运输时,一体式冲击电压发生器平卧于移动平台上,底板与移动平台垂直,试验时,一体式冲击电压发生器树立于移动平台上,底板水平放置于移动平台上;液压装置控制升降支架伸缩从而使底板在运输和试验状态之间转换。本发明不仅方便试验装置的运输,而且在试验装置安装时无需借助大型辅助设备,安装过程简单、快速。
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公开(公告)号:CN105372463B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201510831017.6
申请日:2015-11-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G01R1/28
Abstract: 本发明公开了一种电容分级式紧凑型冲击电压发生器,包括密封外壳、弧形盖板、盆式绝缘子和引出线,以及设置在密封外壳内的充电变压器、充电电容、第一高压硅堆、第二高压硅堆、第一前端脉冲电容器、第二前端脉冲电容器、第一前端多极点火球隙、第二前端多极点火球隙、第一后端脉冲电容器、第二后端脉冲电容器、第一后端多极点火球隙、第二后端多极点火球隙、第一波头电阻、第二波头电阻、第三波头电阻、第四波头电阻、第一波尾电阻、第二波尾电阻、第三波尾电阻、第四波尾电阻、第一充电电阻、第二充电电阻、第三充电电阻和第四充电电阻。本发明有效利用了密封外壳内部空间,进一步降低了对密封外壳的尺寸要求。
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公开(公告)号:CN105425128A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510955329.8
申请日:2015-12-17
Applicant: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/1209
Abstract: 本发明公开了一种变压器局部放电超声波检测及精确定位装置与方法,将声测法应用于变压器油箱的放电检测,将声测探头通过信号转换通道板连接于中央控制器等部件,选用以第一个声信号到达时一路声信号触发其余声信号,测量系统开始采样工作,通过测量后序到达的局放声信号不同的传播时间和传感器的几何位置,求得放电源的位置。通过本发明的装置和方法计算检测和定位放电源具有灵明度高、准确度高,不受外界干扰的特点。且本发明的方案再得出放电源位置坐标后,还设置了对其进行校验的步骤,进一步提高检测和定位的准确性。
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