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公开(公告)号:CN104459490A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410763853.0
申请日:2014-12-11
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 北京兴泰学成仪器有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了电力系统中GIS击穿定位用的超声波分析装置及系统,该装置包括超声波传感器、信号放大处理器、数据分析模块、显示器、键盘和信号指示灯,所述超声波传感器与信号放大处理器连接,信号放大处理器与数据分析模块相连接,所述的显示器、键盘、信号指示灯均与数据分析模块相连接,所述的超声波传感器用于接收电力系统中GIS击穿放电所产生的超声波信号,通过信号放大处理器进行多级放大和滤波整定后传输给数据分析模块;所述的数据分析模块通过对数据进行分析获得击穿数据,从而捕获到GIS击穿时所对应的数据值和时刻。该装置能够对GIS设备的击穿放电部位进行检测。本发明同时公开了包含多个独立的超声波分析装置组成的系统。
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公开(公告)号:CN204359898U
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201420784168.1
申请日:2014-12-11
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 北京兴泰学成仪器有限公司
IPC: G01R31/12
Abstract: 本实用新型公开了一种集成式超声波局部击穿放电检测仪,包括壳体、线路板、显示器、键盘和信号指示灯,线路板内置在壳体内,线路板分别与显示器、键盘和信号指示灯相连接,所述检测仪还包括超声波传感器,所述超声波传感器安装在壳体上,并且与所述线路板通过导线相连接,所述的超声波传感器用于感测并接收电力系统中GIS击穿放电所产生的超声波信号,接收到的超声波信号用于GIS局部击穿放电检测。该检测仪集超声波传感器与一体,简化了检测结构,能够对GIS设备的击穿放电部位进行检测,同时能够避免传感器引线的存在可能影响检测结果的现象发生。
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公开(公告)号:CN110981416A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911380261.X
申请日:2019-12-27
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: C04B33/04 , C04B33/132 , C04B33/36 , C04B33/26 , C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/80 , H01B3/12
Abstract: 本发明属于绝缘子技术领域,尤其涉及一种防风绝缘子。本发明提供了一种防风绝缘子,原料包括以下组分:煅烧铝矾土30~40份;大同土10~20份;长石6~10份;黏土30~40份;废瓷粉3~8份。本发明中,防风绝缘子的原料包括煅烧铝矾土、大同土、长石、黏土和废瓷粉并在上述配比下,使得该防风绝缘子在恶劣天气条件如极高的风速、严重的风雪下具有抵抗破损和断裂的能力,该防风绝缘子的力学性能和电气性能得到了提高,抗弯许用应力达78.9Mpa,抗扭许用应力达38.7Mpa。并且,原料成本较低,易于实现,原料中包括废瓷粉,可以有效消耗生产过程中产生的废瓷件,有效利用了固体废弃物,起到了环保的作用。
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公开(公告)号:CN110631713A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201911039351.2
申请日:2019-10-29
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01J5/04
Abstract: 本申请实施例公开了一种GIS壳体测温装置,包括:介质窗口、传感器封装壳和壳体封装顶盖;介质窗口上开设有红外测温通道;红外测温通道包括玻璃压板安装槽、红外玻璃安装槽和通孔;红外玻璃安装槽和玻璃压板安装槽内分别设置有红外玻璃和玻璃压板;玻璃压板通过固定件固定在玻璃压板安装槽内;介质窗口安装于传感器封装壳的底部;传感器封装壳内设置有红外测温组件;传感器封装壳的底部设置有用于配合红外测温组件与介质窗口对接的凹台;壳体封装顶盖安装于传感器封装壳的顶部。本发明通过介质窗口和传感器封装壳的配合可以实现无接触式的触头与母线的红外测温,保证了触头和母线测温时,GIS的运行稳定以及绝缘安全性。
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公开(公告)号:CN108494099A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810542951.X
申请日:2018-05-30
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明公开了一种配网设备综合管理终端,包括:交流检测插件、A/D转化器、主处理器、人机交互设备、遥信接入接口、遥控输出接口、传感器数据采集器和传感器。本发明的配网设备综合管理终端将电数据检测、非电数据检测、遥信数据管理和遥控操作功能集为一体,并且设置了人机交互设备,工作人员可以通过人机交互设备查阅电数据、非电数据和遥信数据,综合判断设备的运行情况,当配网设备发生故障时,可以通过遥控输出接口输出对应的遥控操作指令,通过分合闸操作排除故障,保证电网的正常运行,解决了设计一个可以对配网内各种设备进行综合管理的装置的技术问题。
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公开(公告)号:CN104576007B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510012235.7
申请日:2015-01-12
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东维能电气有限公司
Abstract: 本发明提供一种能够将电流互感器和一次静触头相结合可消除传统的开关设备内各个元件之间各自独立,不能无缝连接的弊端的导流散热组合式互感器,其包括电流互感器本体、分别设置于所述电流互感器本体左右两侧的左母排触头和右母排触头、上导流导电块、互感器线圈、中导流导电块以及下导流导电块,上述结构形式的电流互感器具备安装简便、散热和导电能力强、整体牢固可靠等优点,可以很好的解决传统的开关设备内各个元件之间各自独立,不能无缝连接的弊端。
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公开(公告)号:CN104406711A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410753005.1
申请日:2014-12-10
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 华北电力大学
IPC: G01K11/26
Abstract: 本发明公开了基于声表面波技术的GIS内部断路器运行温度的在线监测系统及监测方法,该系统包括采集器和SAW温度传感器,所述的采集器安装在气体绝缘开关的外壳上,断路器内置在气体绝缘开关的外壳内,所述的SAW温度传感器为无源无线的温度传感器,所述SAW温度传感器安装在断路器的高压导杆,所述采集器用于向所述SAW温度传感器发射无线射频信号作为SAW温度传感器的激励信号,通过采集器和SAW温度传感器气体绝缘开关内部断路器的运行温度。该系统充分利用声表面波技术的特点,在保证GIS内部绝缘性能的前提下,实现GIS内部绝缘开关运行温度的在线监测。本发明同时公开了该监测方法。
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公开(公告)号:CN110702234A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911071293.1
申请日:2019-11-05
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01J5/02
Abstract: 本申请实施例公开了一种GIS红外测温装置及其温度补偿校准方法,装置包括:传感器封装壳和设置在传感器封装壳内的供电组件、红外传感器和主PCB板;主PCB板上设置有电源管理模块、信号调理模块和信号收发模块;供电组件分别与电源管理模块和红外传感器电连接;红外传感器与信号调理模块电连接;电源管理模块分别与信号调理模块和信号收发模块电连接。本发明有效提高了测温的精度,以保证GIS设备的安全可靠运行,是一种优质的GIS红外测温装置。
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公开(公告)号:CN110261711A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910722153.X
申请日:2019-08-06
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本申请公开了一种GIS多因子联合老化试验平台的故障绝缘子定位方法,包括:响应于多因子联合老化试验的试验开始信号,实时记录各个振动传感器测量出的振动信号;在发生绝缘子闪络后,停止记录各个振动传感器测量出的振动信号;针对每个振动传感器,提取绝缘子闪络前的预置时长的振动信号作为正常振动信号,提取绝缘子闪络时的预置时长的振动信号作为故障振动信号;针对每个振动传感器,比对该振动传感器的正常振动信号与故障振动信号;选取比对结果差异最大的两个振动传感器;定位故障绝缘子位于两个振动传感器所在位置之间;解决了排查试验平台的故障绝缘子时需要全部卸下逐个排查十分耗时耗力的技术问题。
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公开(公告)号:CN109031074A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811038962.0
申请日:2018-09-06
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种GIS固体绝缘寿命预测方法及装置,通过获取现场GIS历史运行数据和局放数据,实现对现场GIS固体绝缘的老化状态关键参量的提取,进而通过预置GIS固体绝缘电场强度仿真计算模型、预置GIS固体绝缘温度场仿真计算模型和预置GIS固体机械应力仿真计算模型,结合根据局放数据得到现场GIS固体绝缘的缺陷损伤值,实现现场GIS在服役期间的累计老化损失值的计算,最终根据预置GIS固体绝缘老化程度与设备寿命概率密度的关系式计算得到现场GIS固体绝缘的寿命,实现了对现场GIS固体绝缘的剩余寿命进行预测,保证了电力系统运行的可靠性以及避免了资源的不必要浪费。
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