<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005">
<channel xmlns:cfi="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005/internal" cfi:lastdownloaderror="None">
<title cf:type="text"><![CDATA[电力系统保护与控制 -->特高压交接试验技术及试验监督专栏]]></title>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[1100 kV GIS设备主回路绝缘试验电气参量估算方法研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180314]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为了实现1100 kV气体绝缘组合电器(GIS)主回路绝缘试验的分段、设备选择以及参数匹配的合理性，提出一种电气参量估算方法。首先，概述主回路绝缘试验方法，阐述试验原理和加压程序。然后，综合考虑试验频率和设备容量等限制条件，提出了有无并联补偿两种情况下变频串联谐振装置试验能力的估算方法。接着，提出了指定试验范围时特高压GIS主回路绝缘试验电气参量的估算方法。最后，以某特高压GIS主回路绝缘试验为例，估算变频串联谐振装置的试验能力，验证指定试验范围时电气参量估算方法的准确性。该估算方法能够准确地评估变频串联谐振装置的试验能力，实现指定试验范围时电气参量的准确估算，为特高压GIS主回路绝缘试验的分段和设备选择提供了可靠的参考。]]></description>
<pubDate>2018/2/1 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[特高压交接试验技术及试验监督专栏]]></category>
<author><![CDATA[任敬国,辜超,师伟,赵泽箐,李杰,王斌,王辉,郑建]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180314]]></guid><cfi:id>11</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[特高压变压器磁屏蔽接地线断裂引起局部放电异常的检测与分析]]></title>
<link><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180315]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[针对特高压某站主变压器交接试验中出现的局部放电异常现象，排除了外部干扰、试验检测系统的影响，分析了变压器磁屏蔽及其接地的结构特点，对放电部位进行定位。首次发现了特高压主体变压器内存在的磁屏蔽接地线断裂重大缺陷，该缺陷导致磁屏蔽悬浮放电产生大量乙炔。更换磁屏蔽接地后变压器运行正常，成功消除了该缺陷。分析处理结果表明，综合运用局部放电试验方法、超声波定位方法和油中溶解气体色谱分析能够准确判断缺陷类型并进行精准定位。]]></description>
<pubDate>2018/2/1 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[特高压交接试验技术及试验监督专栏]]></category>
<author><![CDATA[周加斌,陈玉峰,井雨刚,许伟,朱文兵,朱庆东,辜超]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180315]]></guid><cfi:id>10</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[1100 kV GIS现场交流耐压试验放电定位技术研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180316]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[在1100 kV GIS设备现场交流耐压试验中，放电定位是其中的一项关键问题和技术保证。为确保设备缺陷检查、处理以及故障隐患排除的顺利进行，针对1100 kV GIS交流耐压试验中放电的定位技术展开研究。首先介绍了特高压交流耐压试验流程。随后结合耐压试验放电的特性，对现有放电定位方法的特点及适用性进行了分析。结合放电定位的实际案例，提出了综合多方信息对放电位置进行准确定位的方法。最后对超声检测信号所包含的信息进行了讨论，证实了依据信号强弱和震荡持续时间进行定位具有较高的准确度。研究内容为后续特高压工程建设以及设备厂家提供了一定参考。]]></description>
<pubDate>2018/2/1 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[特高压交接试验技术及试验监督专栏]]></category>
<author><![CDATA[李天辉,贾伯岩,顾朝敏,潘瑾,李晓峰,庞先海,谷丽娜,古海峰,朱思旭]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180316]]></guid><cfi:id>9</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[1000 kV CVT运行状态下误差测试技术研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180317]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[分析了1000 kV CVT运行状态下进行误差测试的必要性。讨论了温度的变化、频率、邻近带电体和二次负载等因素对CVT误差的影响。对比了1000 kV CVT在出厂试验、交接试验和在线运行时的接线差异。在此基础上提出1000 kV CVT运行状态下误差测量的原则和方法,并研制出一套1000 kV CVT误差在线测试系统。利用该系统完成了工程中运行状态下出线侧1000 kV CVT误差测试。本测试方法对后续的特高压工程的设计、施工、交接试验以及在线监测等都具有重要意义。]]></description>
<pubDate>2018/2/1 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[特高压交接试验技术及试验监督专栏]]></category>
<author><![CDATA[吴士普,吴细秀,李,汪本进,徐思恩,冯宇,邱进]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180317]]></guid><cfi:id>8</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[分裂数及金具对特高压导线扭转刚度特性影响试验研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180318]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[多分裂导线是特高压输电线路中常用的导线形式。为了能够明确线夹回转式间隔棒和压重式间隔棒等防舞金具对导线束扭转刚度的影响，采用试验方法，对在多种金具安装工况下多分裂LGJ-500/45导线扭转刚度特性进行了测试研究。分析并揭示了防舞金具的类型、安装方式和数量对分裂导线扭转刚度的影响规律。结果表明，档距不变的情况下，间隔棒安装越密集，导线的扭转刚度反而会变小；安装两种防舞器时，导线-防舞器系统的扭转刚度区别不大；多分裂导线的扭转刚度具有不可忽视的非线性特征。]]></description>
<pubDate>2018/2/1 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[特高压交接试验技术及试验监督专栏]]></category>
<author><![CDATA[商全鸿,赵彬]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180318]]></guid><cfi:id>7</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[特高压电容式电压互感器误差在线同级比对技术研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180319]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[作为特高压计能装置的重要组成部分，电容式电压互感器(Capacitor Voltage Transformer，CVT)需要定期进行误差校验，以判断其是否符合准确度等级要求。当前CVT误差校验存在着几个问题急需解决:(1) 高抗出线侧CVT交接试验无法在全电压下进行；(2) 停电校验困难；(3) 校验结果偏离CVT在线状态下的实际值。为此迫切需要开展在线同级比对研究。在此背景下，以特高压CVT的误差特性为研究对象，进行了在线误差校验研究装置和试验方法研究，并将研制的在线校验系统，用于特高压浙福工程中的特高压电容式电压互感器的误差现场试验，获得了CVT在运行过程中的误差特性数据，验证了该方法可以实现对CVT的在线同级比对。]]></description>
<pubDate>2018/2/1 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[特高压交接试验技术及试验监督专栏]]></category>
<author><![CDATA[徐思恩,冯宇,汪本进,吴士普,邵明鑫]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180319]]></guid><cfi:id>6</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[特高压交流变压器的工程应用及创新发展]]></title>
<link><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180320]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[特高压交流变压器是特高压交流输电工程的核心设备之一，从设计、制造、试验和运输等方面分析了我国1000 kV特高压交流输电工程用变压器的主要特点。介绍了我国特高压交流变压器的工程应用情况，以及在关键原材料、组部件方面取得的突破，特高压变压器标准化方面取得的成果等。随着我国特高压电网的不断发展，特高压变压器技术水平取得了长足进步，重点分析了特高压升压变压器、特高压1000 kV降压220 kV变压器、特高压大容量变压器和解体运输、现场组装式特高压变压器(以下简称解体式特高压变压器)等一系列创新产品的特点及适用场合。工程应用表明:我国特高压变压器技术先进、运行可靠。最后，对特高压变压器的性能提升、组部件国产化及运行维护方面做了展望。]]></description>
<pubDate>2018/2/1 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[特高压交接试验技术及试验监督专栏]]></category>
<author><![CDATA[蔡胜伟,郭慧浩,伍志荣,杨军,李辉,陈江波,蔺山高]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180320]]></guid><cfi:id>5</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[特高压用交流电容器局部放电抽检试验技术研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180321]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为了研究特高压用大容量电容器脉冲电流局部放电试验方法，分析了电容器电气弱点局部放电等值模型，并仿真分析了传统脉冲电流法检测特高压用大容量电容器局部放电困难的原因。针对性设计了特高压用电容器的宽频带高增益穿心电流互感器型检测阻抗。通过脉冲电流法与超声法的对比测试和脉冲电流法的背景噪声测试，验证了脉冲电流法检测特高压用电容器局部放电的可行性，丰富了特高压用电容器交接抽检试验手段，确保投运电容器质量可靠。]]></description>
<pubDate>2018/2/1 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[特高压交接试验技术及试验监督专栏]]></category>
<author><![CDATA[马鑫晟,龙凯华,马继先,郭绍伟,蔡巍,刘亮,王建伟]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180321]]></guid><cfi:id>4</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[特高压直流换流站分压器预试方法研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180322]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为保持特高压直流分压器良好状态，以便发现问题及时处理，每年定期需要对其进行预防性试验。目前试验方法拆、接引线需要耗费大量人力、物力，既延长了停电时间，又因经常拆接引线可能造成设备及人员安全问题。结合特高压站安装在极线、中性线上的直流分压器自身结构特点，提出了不拆线测量高低压臂电容、分压比的试验方法，并在某变电站预防试验时运用该方法进行了实际测试。试验结果与历年试验数据对比表明，所提出的方法能在保证测试有效性的前提下，显著减少现场试验工作量。]]></description>
<pubDate>2018/2/1 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[特高压交接试验技术及试验监督专栏]]></category>
<author><![CDATA[邱进,吴士普,汪本进,冯宇,徐思恩]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180322]]></guid><cfi:id>3</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[特高压1100 kV GIS现场交流耐压试验技术]]></title>
<link><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180323]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为了减少开展特高压1100 kV GIS现场交流耐压试验时可能出现的问题，立足于近年来国内特高压站GIS现场试验积累的经验，从特高压1100 kV GIS的结构特点、试验方案的选择、试验频率和加压程序的考虑、试验接线中的注意事项及试验判据等各个方面对特高压1100 kV GIS现场交流耐压试验技术进行了系统性的介绍。并详细地分析了试验过程中的关键点，给出了试验参数估算的算例，为设备配置和试验电源选取提供依据。特高压1100 kV GIS交流耐压试验电压高、设备容量大、套管高度高，给现场试验带来诸多难题，应提前做好充足的准备。]]></description>
<pubDate>2018/2/1 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[特高压交接试验技术及试验监督专栏]]></category>
<author><![CDATA[傅智为,林一泓,吴勇昊,卞志文,魏登峰]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180323]]></guid><cfi:id>2</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
<item>
<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[特高压变电站工频电磁场对避雷器在线监测装置测量准确度影响研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180324]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[变电站现场存在各种干扰，可能影响避雷器泄漏电流的测量准确度。在实验室内对避雷器在线监测装置开展试验，施加工频电场/工频磁场干扰并检验测量准确度。在工频电场干扰时，若传感器电流线未采用屏蔽，泄漏电流测量读数会出现较明显的波动。传感器电流线采用屏蔽能够有效抵制工频电场干扰布线方式的改变，也会明显改变避雷器泄漏电流的测量结果。在工频磁场增大的情况下，避雷器泄漏电流的波动范围也会增大。]]></description>
<pubDate>2018/2/1 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[特高压交接试验技术及试验监督专栏]]></category>
<author><![CDATA[张露,王永勤,贺家慧,吴彤,罗浪,李佳,张兴无]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.dlbh.net/dlbh/article/abstract/20180324]]></guid><cfi:id>1</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
</channel>
</rss>