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公开(公告)号:CN113917297B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202111183093.2
申请日:2021-10-11
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种电缆检测装置以及电缆检测系统。该电缆检测装置包括局部放电检测模组、接地环流检测模组以及合路模组,局部放电检测模组用于检测电缆的局部放电信号并输出对应的第一电压,接地环流检测模组用于检测电缆的接地环流信号并输出对应的第二电压,合路模组包括低频隔离单元以及高频隔离单元,低频隔离单元有效保证了第二电压的输出效果,高频隔离单元有效保证了第一电压的输出结果,从而通过上述电缆检测装置可以实现在高频隔离单元以及低频隔离单元的公共端获取第一电压和第二电压的叠加信号,因此,仅需一组线路即可获取电缆的局部放电信号以及接地环流信号,从而降低了对电缆的监测成本。
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公开(公告)号:CN118243978B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410620777.1
申请日:2024-05-20
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本申请提出一种基于入射波提取的变压器绕组变形监测激励信号源,包括信号发生模块、信号放大模块、信号提取模块及信号输出模块,利用信号提取模块对信号放大模块放大的信号在输出前进行监测反馈,信号提取模块用来将传输线上的电压电流信号提取并分解为入射波和反射波,由于反射波与反射系数有关,反射系数只与电缆阻抗有关,因此反射波不会随入射波变化,可以通过调整入射波把信号的偏差控制在允许范围内,实现激励信号源稳定的信号输出,从而满足对变压器绕组变形在线监测的要求,激励信号源输出的信号可以根据监测需求调整,实现对信号的精准控制,并保护信号源不受变压器工频电流的干扰。
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公开(公告)号:CN118243978A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410620777.1
申请日:2024-05-20
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本申请提出一种基于入射波提取的变压器绕组变形监测激励信号源,包括信号发生模块、信号放大模块、信号提取模块及信号输出模块,利用信号提取模块对信号放大模块放大的信号在输出前进行监测反馈,信号提取模块用来将传输线上的电压电流信号提取并分解为入射波和反射波,由于反射波与反射系数有关,反射系数只与电缆阻抗有关,因此反射波不会随入射波变化,可以通过调整入射波把信号的偏差控制在允许范围内,实现激励信号源稳定的信号输出,从而满足对变压器绕组变形在线监测的要求,激励信号源输出的信号可以根据监测需求调整,实现对信号的精准控制,并保护信号源不受变压器工频电流的干扰。
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公开(公告)号:CN109932549B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN201910188933.0
申请日:2019-03-13
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明涉及一种直流电流变送装置及变压器中性点直流电流测试系统。直流电流变送装置包括第一壳体、第二壳体、第一霍尔传感器、第二霍尔传感器及电机组件。第一霍尔传感器及电机组件设置在第一壳体内,第二霍尔传感器设置在第二壳体内;电机组件包括电机、设置在电机上的导杆及设置在导杆上的活动件,导杆包括相对的第一端和第二端,第一霍尔传感器靠近第一端设置,活动件与第二壳体固定连接,活动件用于在被电机驱动时在第一端和第二端之间移动,并带动第二壳体相对第一壳体移动,以使第二霍尔传感器能够相对第一霍尔传感器移动。检测人员只需控制电机驱动活动件移动,就能实现直流电流变送装置的拆卸,保障了检测人员的人身安全。
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公开(公告)号:CN117221680A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311215494.0
申请日:2023-09-20
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本申请公开了一种带探测器防抖结构的复合成像装置,包括:装置主体、探测器壳体与缓冲组件;装置主体上设置有安装槽;探测器壳体设置于安装槽内;缓冲组件包括:环形气囊、多个气囊球体、顶出气囊、顶块、封块与缓冲弹簧;探测器壳体内设置有通槽;环形气囊设置于通槽内;多个气囊球体环绕设置于探测器壳体外周,且与环形气囊连通;封块沿探测器壳体的径向可移动设置,且通过缓冲弹簧连接装置主体;顶块沿探测器壳体的径向可移动设置于探测器壳体侧部,且与封块的位置相对应;顶出气囊设置于通槽内,且一端连通环形气囊,另一端连通顶块。本装置装可以减少探测器的抖动且可以将探测器受到的撞击传递至缓冲弹簧,实现为探测器减震缓冲的效果。
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公开(公告)号:CN114674915A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210246267.3
申请日:2022-03-14
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G01N27/9093 , G01N27/9013 , G01N27/904
Abstract: 本发明涉及一种基于多频涡流的电缆铅封缺陷深度检测装置,包括多通道信号采集传输单元、信号处理单元和显示单元,多通道信号采集传输单元包括外接头、传感器内接线、信号发射传感器、信号接收传感器和探头本体,信号发射传感器和信号接收传感器均安装在探头本体;外接头安装在探头本体,发射传感器和信号接收传感器均与传感器内接线连接,所有的传感器内接线的外端从外接头穿过并向外延伸;信号发射传感器和信号接收传感器均与信号处理单元信号连接,信号处理单元和显示单元电性连接。本发明还包括一种基于多频涡流的电缆铅封缺陷深度检测方法。本发明可以对更深度的电缆铅封进行检测,检测效率高且方便,属于电缆无伤检测技术领域。
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公开(公告)号:CN113376486A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110680880.1
申请日:2021-06-18
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本申请提供的一种电缆端头放电故障定位方法及装置,其中方法包括:通过行波测量法,获取被测电缆的定位波形和校准波形,其中校准波形为通过校准仪对被测电缆进行校准得到的;若局部放电故障为端头放电故障,则根据定位波形的波形特征与校准波形的波性特征,对定位波形和校准波形进行比较,获得定位波形与校准波形的波形相似度;根据波形相似度,结合相似度数值区间与端头放电故障位置的关系,确定被测电缆的端头放电故障位置。本申请基于电缆传输的衰减特性,将被测电缆的定位波形与校准波形进行比较,根据比较结果确定定位波形与校准波形的相似程度,从而判断电缆端头放电故障位置为近端还是源端,提高了电缆端头放电故障定位的精度。
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公开(公告)号:CN118226344B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410598724.4
申请日:2024-05-15
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明提供变压器绕组变形故障检测方法、装置、存储介质及设备,包括:获取样本变压器在预设的至少一个工频负荷电流下的样本检测数据;根据样本检测数据生成样本频率响应曲线集合,抽取任意两条样品频率响应曲线得到样本相关系数,直至获取所有的频率响应曲线两两组合的样本相关系数;根据所有样本相关系数得到相关系数分布曲线;获取待检测的变压器的频率响应曲线;获取频率响应曲线与样本频率响应曲线集合中任意一条样品频率响应曲线之间的相关系数;若相关系数位于相关系数分布曲线的设定区域,待检测的变压器绕组存在变形故障。引入工频负荷电流作为评价指标,能够在变压器带电的情况下精确检测变压器绕组变形故障情况。
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公开(公告)号:CN116462908A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310348923.5
申请日:2023-04-04
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明公开了一种新型聚丙烯基电缆材料及其制备方法。该电缆材料由聚丙烯、弹性体、改性纳米颗粒组成,按照以下步骤制备而成:1)将MgO纳米颗粒分散在过氧化氢溶液中,超声后冷凝回流,反应完毕后过滤并清洗干净、干燥;2)将干燥后的MgO纳米颗粒分散在无水乙醇中,超声处理后,将硅烷偶联剂加入到离子水中,混合搅拌,当反应完成后,过滤清洗干燥;3)将聚丙烯及弹性体进行熔融,加入MgO纳米颗粒;通过双螺杆挤出机进行共混,热压即可。本发明方案不仅能够提高聚丙烯机械韧性,并且可以抑制空间电荷的注入及迁移,切断电树枝的生长途径,抑制电树发展。
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公开(公告)号:CN115109414A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210575140.6
申请日:2022-05-25
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: C08L83/04 , C08K9/04 , C08K3/22 , C08K5/5415
Abstract: 本发明公开了一种抗紫外型硫化硅橡胶复合材料制备方法,由以下步骤制备而成:(1)将纳米ZnO干燥处理后,超声分散于丙酮,获得纳米ZnO超声分散液;(2)将丙酮与去离子水混合,并加入偶联剂,混合均匀后加入纳米ZnO超声分散液中;(3)将步骤(2)的混合溶液搅拌回流后静置,洗涤后干燥充分,得到的改性纳米ZnO;(4)将硅橡胶基质稀释于丙酮中,再加入改性纳米ZnO,充分反应;(5)将步骤(4)混合物真空加热以除去丙酮,待其冷却至室温后,加入交联剂和催化剂,凝固后制得抗紫外型纳米复合材料。本发明的抗紫外型硫化硅橡胶纳米复合材料制备方法与现有技术相比不仅操作简单,成本低廉。能够使得室温硫化硅橡胶具有非常好的抗紫外效果,能够延迟硅橡胶的老化时间,使得材料更为耐用。
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