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公开(公告)号:CN111487510A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910080119.7
申请日:2019-01-28
申请人: 平高集团有限公司 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种绝缘拉杆特性测试装置,绝缘拉杆特性测试装置包括具有观察窗的封闭气室,还包括处于封闭气室内或者延伸入封闭气室内的相对间隔布置以在封闭气室内形成安装断口的电压加载件和接地件,电压加载件和接地件分别具有用于与处于所述安装断口处的待测绝缘拉杆连接的连接端,测试装置还包括与接地件传动连接以通过接地件向待测绝缘拉杆施加拉力的力加载机构。待测绝缘拉杆能够同时受到电压载荷和机械作用力的叠加作用,二者之间相互耦合影响,此时待测绝缘拉杆的试验环境与待测绝缘拉杆的实际使用环境一致,由此测试出的待测绝缘拉杆的绝缘性能更加接近于实际情况,可靠性更高。
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公开(公告)号:CN112098498B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202010609091.4
申请日:2020-06-29
申请人: 平高集团有限公司 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N27/61
摘要: 本发明涉及一种绝缘材料表面缺陷检测方法及装置,根据检测到的待测量件的设定检测区域的各个位置处的界面电荷分布,获得反映各个位置对应的界面电荷集聚量的参数;根据设定检测区域的各个位置的坐标、与各个位置对应的反映界面电荷集聚量的参数,获得设定检测区域电荷积聚图;将设定检测区域电荷积聚图与绝缘材料表面缺陷特征样本库中相对应的缺陷区域的缺陷区域电荷积聚图进行比对,进而确定待测量件在设定检测区域内是否存在缺陷。本发明将绝缘材料的缺陷表征为界面电荷分布,通过将检测到的待测量绝缘材料的界面电荷分布与样本库中的界面电荷分布进行比对,即可实现绝缘材料的缺陷检测,整个过程简单易行,便于实现。
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公开(公告)号:CN112098498A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010609091.4
申请日:2020-06-29
申请人: 平高集团有限公司 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N27/61
摘要: 本发明涉及一种绝缘材料表面缺陷检测方法及装置,根据检测到的待测量件的设定检测区域的各个位置处的界面电荷分布,获得反映各个位置对应的界面电荷集聚量的参数;根据设定检测区域的各个位置的坐标、与各个位置对应的反映界面电荷集聚量的参数,获得设定检测区域电荷积聚图;将设定检测区域电荷积聚图与绝缘材料表面缺陷特征样本库中相对应的缺陷区域的缺陷区域电荷积聚图进行比对,进而确定待测量件在设定检测区域内是否存在缺陷。本发明将绝缘材料的缺陷表征为界面电荷分布,通过将检测到的待测量绝缘材料的界面电荷分布与样本库中的界面电荷分布进行比对,即可实现绝缘材料的缺陷检测,整个过程简单易行,便于实现。
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公开(公告)号:CN111308230A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201811520396.7
申请日:2018-12-12
申请人: 平高集团有限公司 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R29/24
摘要: 本发明涉及一种表面电荷测量装置与测量方法,属于高压绝缘材料特性测量领域,测量装置包括待测绝缘件的支撑装置、电压加载装置、测量探头装置和静电计还包括至少一个用于对待测绝缘件施加力载荷的施力装置,施力装置为向下施加压力的施力装置。本发明在现有技术的基础上添加了施力装置,利用施力装置对待测绝缘件施加力载荷,实现了待测绝缘件在实际应用中的表面电荷,即待测绝缘件同时受到支撑力和电动力的表面电荷,提高了通过表面电荷测量的设备的绝缘可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN111487510B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN201910080119.7
申请日:2019-01-28
申请人: 平高集团有限公司 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明涉及一种绝缘拉杆特性测试装置,绝缘拉杆特性测试装置包括具有观察窗的封闭气室,还包括处于封闭气室内或者延伸入封闭气室内的相对间隔布置以在封闭气室内形成安装断口的电压加载件和接地件,电压加载件和接地件分别具有用于与处于所述安装断口处的待测绝缘拉杆连接的连接端,测试装置还包括与接地件传动连接以通过接地件向待测绝缘拉杆施加拉力的力加载机构。待测绝缘拉杆能够同时受到电压载荷和机械作用力的叠加作用,二者之间相互耦合影响,此时待测绝缘拉杆的试验环境与待测绝缘拉杆的实际使用环境一致,由此测试出的待测绝缘拉杆的绝缘性能更加接近于实际情况,可靠性更高。
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公开(公告)号:CN111145969B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201811308818.4
申请日:2018-11-05
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司检修分公司
摘要: 本发明涉及高压输电技术领域,具体提供了一种GIL的三支柱绝缘子,该三支柱绝缘子包括支柱主体和浇注在支柱主体的端部的嵌件,所述嵌件远离支柱主体的端面上开设有使嵌件径向收缩以适应支柱主体收缩变形的应力槽。在嵌件上设置有应力槽,在嵌件位于支柱绝缘子中时,嵌件能够通过应力槽将支柱绝缘子对嵌件产生的残余应力向外传递,改善了嵌件的受力结构,避免了嵌件出现变形及微裂等缺陷,从而保证了嵌件与支柱绝缘子的装配关系,保证了支柱绝缘子的绝缘能力。
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公开(公告)号:CN110883016B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201811057787.X
申请日:2018-09-11
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司检修分公司
IPC分类号: B08B6/00
摘要: 本发明涉及一种GIL装置及微粒捕捉器。其包括筒体,筒体内设有微粒捕捉器,微粒捕捉器在使用时靠近筒体内中心导体一侧的表面为绝缘面,在筒体的轴向上,筒体具有位于微粒捕捉器的至少一侧且内壁面为导电壁面的壁面导电段,微粒捕捉器与筒体内壁之间具有间隔以形成用于收集微粒的屏蔽区。本发明的GIL管道的筒体内壁面与微粒捕捉器相邻的部位为壁面导电段,使得金属微粒在电场力的作用下沿着筒体的轴向和径向跳动,微粒运动到壁面导电段时受到的电场力较大,微粒运动较快,微粒捕捉器一侧的表面为绝缘面,与微粒捕捉器接触到的金属微粒不会再次带电,使金属微粒可以被微粒捕捉器捕捉。
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公开(公告)号:CN109900463B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201910172138.2
申请日:2019-03-07
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司检修分公司
IPC分类号: G01M13/00
摘要: 本发明涉及一种GIL机械寿命检验装置。该GIL机械寿命检验装置包括用于模拟GIL相邻两工作筒体的第一筒体和第二筒体,第一筒体内固定有第一导电杆,第二筒体内滑动支撑装配有第二导电杆,第一导电杆与第二导电杆通过滑动触头和触头座插接配合,第二筒体上远离第一筒体的一端设置有带动第二导电杆沿第二筒体轴向往复移动的驱动机构,驱动机构通过绝缘拉杆与第二导电杆连接。该GIL机械寿命检验装置可以用于检验GIL管道中的滑动触头和滑动三支柱等导电杆滑动配合部件的机械寿命。
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公开(公告)号:CN112713017B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202011400688.4
申请日:2020-12-04
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
IPC分类号: H01H1/58
摘要: 本发明涉及一种直流电气设备用导电连接结构,包括:触座,用于通过绝缘支撑安装于封闭筒体内,触座后端为开口端;导电管沿前后方向延伸,前端导电插接入触座内;触座的后端筒体与导电管之间设置间隔,触座的开口端为收口结构,以与间隔配合形成口小肚大的微粒捕捉陷阱,用于捕捉沿导电管向前移动进入间隔内的金属导电微粒。利用触座后端筒体与导电管之间的间隔,配合触座后端的收口结构,形成口小肚大的微粒捕捉陷阱,在金属导电微粒沿着导电管朝向支撑绝缘子移动时,金属导电微粒会进入微粒捕捉陷阱中被捕捉,这样一来,可减少朝向支撑绝缘子移动的金属导电微粒的数量,实现去“飞火”,改善了直流电器设备内部绝缘性能。
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公开(公告)号:CN110883016A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201811057787.X
申请日:2018-09-11
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司检修分公司
IPC分类号: B08B6/00
摘要: 本发明涉及一种GIL装置及微粒捕捉器。其包括筒体,筒体内设有微粒捕捉器,微粒捕捉器在使用时靠近筒体内中心导体一侧的表面为绝缘面,在筒体的轴向上,筒体具有位于微粒捕捉器的至少一侧且内壁面为导电壁面的壁面导电段,微粒捕捉器与筒体内壁之间具有间隔以形成用于收集微粒的屏蔽区。本发明的GIL管道的筒体内壁面与微粒捕捉器相邻的部位为壁面导电段,使得金属微粒在电场力的作用下沿着筒体的轴向和径向跳动,微粒运动到壁面导电段时受到的电场力较大,微粒运动较快,微粒捕捉器一侧的表面为绝缘面,与微粒捕捉器接触到的金属微粒不会再次带电,使金属微粒可以被微粒捕捉器捕捉。
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