一种短励磁高速真空开合装置

    公开(公告)号:CN116525351A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310786233.8

    申请日:2023-06-30

    摘要: 本发明提供了一种短励磁高速真空开合装置。该短励磁高速真空开合装置包括:电驱磁控机构和固封极柱;其中,固封极柱设置在电驱磁控机构的上方,并且,固封极柱与电驱磁控机构相连接。本发明中下磁轭和合闸动子采用复合金属合金钢导磁材料,在分闸动作时,电驱磁控机构产生分闸电磁斥力,进而实现分闸;在合闸动作时,电驱磁控机构产生合闸电磁推力,进而实现合闸;在分闸位置和/或合闸位置处,电驱磁控机构产生静态保持力,动触头维持在对应位置;通过绝缘拉杆内油缓冲器吸收动触头与静触头碰撞后的回弹能量,通过导电座与动导电杆的高速滑动连接降低开关活动连接处机械应力,通过动静触头结构中桥架支撑环提高动静触头结构的表面磁场强度。

    全氟异丁腈混合气体密度监测方法

    公开(公告)号:CN114459953B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202111150078.8

    申请日:2021-09-29

    IPC分类号: G01N9/26 G01M3/26

    摘要: 本发明提供了一种全氟异丁腈混合气体密度监测方法,该方法包括:第一计算步骤,计算全氟异丁腈气体在全氟异丁腈混合气体中的分压与温度之间的变化关系式;拟合步骤,拟合计算CO2气压随温度的变化关系式;第二计算步骤,计算全氟异丁腈气体的饱和蒸气压与温度的变化曲线;第一确定步骤,确定全氟异丁腈气体的液化温度;第二确定步骤,确定全氟异丁腈混合气体的T‑P曲线;第三确定步骤,确定温度补偿关系式;判断步骤,根据计算出的20℃时的实际气压与全氟异丁腈混合气体20℃时的电气设备气压,确定全氟异丁腈混合气体的密度是否减小。本发明能够准确监测全氟异丁腈混合气体的电气设备的气体密度,进而确定电气设备是否漏气,有效提高了监测的准确度。

    一种真型GIS微粒模拟试验装置及观测系统

    公开(公告)号:CN116087696A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202210700540.5

    申请日:2022-06-20

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明涉及一种真型GIS微粒模拟试验装置及观测系统,观测系统包括内置传感器、外置传感器以及真型GIS微粒模拟试验装置,真型GIS微粒模拟试验装置包括断路器、转换组件、接地组件以及电流互感器;断路器通过第一导体与转换组件连接,转换组件远离第一导体的一端通过第二导体与电流互感器连接,电流互感器远离第二导体的一端通过第三导体与接地组件连接,接地组件远离第三导体的一端通过第四导体与断路器连接;通过开展金属异物放电模拟试验,实现GIS中微粒引发放电的可靠观测,制定有效的微粒检测和抑制措施,降低GIS微粒放电的故障率,避免过度检修;同时,节省物力人力财力,保障电力系统安全稳定运行。

    全氟异丁腈混合气体密度监测方法

    公开(公告)号:CN114459953A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111150078.8

    申请日:2021-09-29

    IPC分类号: G01N9/26 G01M3/26

    摘要: 本发明提供了一种全氟异丁腈混合气体密度监测方法,该方法包括:第一计算步骤,计算全氟异丁腈气体在全氟异丁腈混合气体中的分压与温度之间的变化关系式;拟合步骤,拟合计算CO2气压随温度的变化关系式;第二计算步骤,计算全氟异丁腈气体的饱和蒸气压与温度的变化曲线;第一确定步骤,确定全氟异丁腈气体的液化温度;第二确定步骤,确定全氟异丁腈混合气体的T‑P曲线;第三确定步骤,确定温度补偿关系式;判断步骤,根据计算出的20℃时的实际气压与全氟异丁腈混合气体20℃时的电气设备气压,确定全氟异丁腈混合气体的密度是否减小。本发明能够准确监测全氟异丁腈混合气体的电气设备的气体密度,进而确定电气设备是否漏气,有效提高了监测的准确度。