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公开(公告)号:CN1848307A
公开(公告)日:2006-10-18
申请号:CN200610042758.7
申请日:2006-04-30
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种超/特高压输电线路复合绝缘子的大、小均压环的配置结构,该结构在高压输电线路用复合绝缘子的高压导线侧和杆塔横担侧分别配置大、小均压环形成的复合绝缘子大、小均压环结构;复合绝缘子为硅橡胶、环氧有机材料复合制成的棒形悬式绝缘子。大、小均压环为金属材料制成,大、小均压环由支架和环组构成整体,环的形状为圆环、开口环或跑道形环。该结构能最大限度的实现复合绝缘子高压导线侧和杆塔横担侧的电场分布均匀化,抑制复合绝缘子的电晕放电和电蚀损,提高高压输电线路复合绝缘子的安全运行可靠性。
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公开(公告)号:CN118862333A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410754219.4
申请日:2024-06-12
申请人: 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F113/26 , G06F119/06
摘要: 本发明公开了一种变压器铁心涡流损耗分析方法、装置和设备,在完成变压器模型构建和参数配置之后,保持铁心总厚度不变,通过改变铁心层数来改变单片铁心叠片的厚度,对不同厚度叠片的铁心进行精细化建模,计算不同铁心叠片厚度下的铁心涡流损耗,拟合揭示了铁心叠片厚度与涡流损耗之间的关系的近似曲线,通过铁心叠片厚度与铁心涡流损耗的近似曲线,对不同铁心叠片厚度下的变压器铁心涡流损耗进行分析。解决了现有的铁心涡流损耗分析方法并未考虑铁心叠片厚度与涡流损耗之间的关系,影响了特高压变压器铁心涡流计算的精度,难以为特高压变压器铁心结构设计和安全稳定运行提供可靠依据的技术问题。
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公开(公告)号:CN117334421A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311414157.4
申请日:2023-10-27
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种环保型天然酯电容式高压套管及其制造方法,该高压套管包括载流导杆、法兰、上绝缘件、下绝缘件、顶部油枕以及电容芯体,上绝缘件的上端与顶部油枕连接,上绝缘件的下端通过法兰与下绝缘件连接,顶部油枕、上绝缘件和下绝缘件的内腔连通且内腔中填充天然酯绝缘油,载流导杆同轴设置于顶部油枕、上绝缘件和下绝缘件连接而成的整体结构的内腔,载流导杆的上端与顶部油枕密封连接,载流导杆的下端与下绝缘件密封连接;电容芯体套设在载流导杆上,电容芯体整体浸泡在天然酯绝缘油中。本发明将天然酯绝缘油应用于电容式高压套管,替代传统矿物绝缘油,解决油浸纸电容式套管中矿物绝缘油燃点和闪点比较低,以及对微水含量标准要求较高的问题。
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公开(公告)号:CN113866525B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202111109569.8
申请日:2021-09-22
申请人: 西安交通大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明能公开了一种考虑电热力耦合作用下的空间电荷测量装置及方法,上电极腔与下电极腔连接,绝缘油浴筒设置于上电极腔的内部并与上电极腔连接,脉冲激励单元设置于上电极腔内并位于绝缘油浴筒的外部;外电极筒贯穿绝缘油浴筒的底部并与密封连接,内电极设置于外电极筒内,内电极的下端与电极头连接,外电极筒设有弹簧;下电极安装于底座上,上端与下电极腔的下端密封连接,信号接收单元设置于下电极的下表面并与电极头正对,下电极内设有加热管路;压力控制单元与上电极腔连接。本发明能够进行不同电压条件下温度梯度场与外施压力联(56)对比文件陈少卿等.电极材料对低密度聚乙烯中空间电荷的影响《.电工技术学报》.2012,第27卷(第5期),王霞等.温度梯度–直流电场长期协同老化下XLPE中的空间电荷特性《.中国电机工程学报》.2016,第36卷(第19期),宁鑫等.一种适用于高温条件下的电声脉冲法空间电荷测量系统《.中国电机工程学报》.2017,第37卷(第6期),
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公开(公告)号:CN115932666A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211610119.1
申请日:2022-12-14
申请人: 西安交通大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/66
摘要: 本发明公开了一种特高压交流套管触指接触状态在线监测装置及方法,触指接触状态信息采集装置与特高压交流套管的触指连接;信号无线传输装置包括声发射装置和声接收装置,声发射装置与所述触指接触状态信息采集装置相连;声接收装置与数据采集分析装置连接;供电系统与触指接触状态信息采集装置和声发射装置连接;触指接触状态信息采集装置、声发射装置和供电系统均设置于特高压交流套管的屏蔽环与中心导体连接处的空腔内;声接收装置和数据采集分析装置设置于特高压交流套管的外部。本发明能够将特高压交流套管触指接触状态的检测信号以声波的形式传输至特高压交流套管的外部,因而实现了特高压交流套管触指接触状态的在线检测。
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公开(公告)号:CN112798643B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202011430017.2
申请日:2020-12-09
申请人: 国网宁夏电力有限公司检修公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明公开一种穿墙套管的触指的维护方法、介质及系统。该方法包括:分别通过红外检测方式和气相色谱检测方式获取穿墙套管内部的导杆的表面的最高温度;若所述红外检测方式和所述气相色谱检测方式获取的所述穿墙套管内部的导杆的表面的最高温度相同,则按照预设标准对所述穿墙套管的触指进行维护;若所述红外检测方式和所述气相色谱检测方式获取的所述穿墙套管内部的导杆的表面的最高温度不同,则对所述穿墙套管停电后,进行电阻测量;根据测量得到的电阻,获得所述穿墙套管的触指是否损伤的结果;根据所述穿墙套管的触指是否损伤的结果,对所述穿墙套管的触指进行维护。本发明可根据不同情况得到穿墙套管的触指损伤的程度进而确定执行的维护方式。
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公开(公告)号:CN113866525A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111109569.8
申请日:2021-09-22
申请人: 西安交通大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明能公开了一种考虑电热力耦合作用下的空间电荷测量装置及方法,上电极腔与下电极腔连接,绝缘油浴筒设置于上电极腔的内部并与上电极腔连接,脉冲激励单元设置于上电极腔内并位于绝缘油浴筒的外部;外电极筒贯穿绝缘油浴筒的底部并与密封连接,内电极设置于外电极筒内,内电极的下端与电极头连接,外电极筒设有弹簧;下电极安装于底座上,上端与下电极腔的下端密封连接,信号接收单元设置于下电极的下表面并与电极头正对,下电极内设有加热管路;压力控制单元与上电极腔连接。本发明能够进行不同电压条件下温度梯度场与外施压力联合作用下的空间电荷分布特性测量,研究外施电压、温度梯度与外施压力对电介质材料电气性能的共同影响。
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公开(公告)号:CN111603267A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010532591.2
申请日:2020-06-12
申请人: 西安交通大学医学院第一附属医院
摘要: 本发明涉及一种同轴静电纺丝磁吻合人工血管的制作方法,该方法包括以下步骤:1)同轴静电纺丝溶液配制;配制两种溶液:肝素钠溶液与聚L-丙交酯-己内酯溶液,其中,肝素钠溶液为同轴静电纺丝的芯层溶液,PLCL溶液为同轴静电纺丝的壳层溶液;2)静电纺丝接收器的3D打印;2.1)术前需要对患者进行CT血管造影检查;2.2)测得所需代替的血管长度L、血管直径D;2.3)使用SolidWorks软件绘制静电纺丝接收器的3D模型;2.4)使用3D打印机制作静电纺丝接收器;3)同轴静电纺丝磁吻合人工血管的制作。本发明制备的磁吻合人工血管具有良好的微观形貌、亲水性以及稳定的肝素缓释性能,其血液相容性、力学性能及动物体内植入实验表明其具有吻合过程方便快捷、吻合口无狭窄及免除抗凝剂应用的优点。
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公开(公告)号:CN108490277B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201810285063.4
申请日:2018-04-02
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G01R29/24
摘要: 一种适用于界面效应研究的空间电荷测量装置及其测量方法,测量装置由上至下依次包括脉冲耦合电路腔体、测试腔体和底座;脉冲耦合电路腔体的内部设有与外部高压源及脉冲源相连的脉冲耦合电路;脉冲耦合电路腔体的侧壁上开孔并连接常温油浴管路,测试腔体的侧壁上开孔并连接高温油浴管路。测量方法包括:根据试样与上电极之间所需的接触紧密程度,取相应的弹簧放入弹簧腔中,通过电极座推压弹簧,在上电极座上安装测试所需的上电极,将试样放置在下电极的上表面中心,使上电极能够压紧试样,二者之间不存在缝隙;待温度传感器达到设定值并稳定后,进行该温度下试样的空间电荷测量。本发明实现了不同电极表面条件下空间电荷注入特性的准确测量。
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公开(公告)号:CN108321741B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201810130396.X
申请日:2018-02-08
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了超/特高压气体绝缘穿墙套管中心载流导体拉撑结构及超/特高压气体绝缘穿墙套管,拉撑结构包括垫块和加载有拉紧力的拉撑体,拉撑体设置在超/特高压气体绝缘穿墙套管的中心载流导体的内腔,拉撑体的两端分别与超/特高压气体绝缘穿墙套管两端的端部法兰固定连接;垫块设置在中心载流导体的内腔,并套设在拉撑体上,用于支撑中心载流导体,垫块的上部与中心载流导体内表面接触。通过该结构能够减少载流导体和空心复合绝缘子由于自重产生的挠度,解决目前套管内部采用支撑绝缘子从而在长期运行条件下带来的安全隐患,提高超/特高压气体绝缘穿墙套管的运行可靠性。
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