一种泄能装置及高压输电系统

    公开(公告)号:CN210536291U

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201921646322.8

    申请日:2019-09-29

    IPC分类号: H02H9/04 H02J3/36

    摘要: 本实用新型提供一种泄能装置及高压输电系统,涉及电力系统领域。本实用新型实施例能够在VSC的电压过高时,及时吸收输送到VSC的能量,避免VSC出现故障。本实用新型实施例提供的泄能装置,应用于高压直流输电系统中,泄能装置的第一端连接电压源换流器VSC的高压端,泄能装置的第二端连接电压源换流器VSC的接地端;泄能装置包括固定泄能元件以及控制模块;其中:固定泄能元件与控制模块,串联在泄能装置的第一端和泄能装置的第二端之间;固定泄能元件,包括串联在固定泄能元件的第一端和第二端之间的多个能量耗散单元;控制模块,用于在检测到VSC所承载的电压大于阈值电压时,将控制模块的第一端与第二端导通。本实用新型应用于电力泄能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    避雷器及输电系统
    45.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210516370U

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201921678835.7

    申请日:2019-10-09

    IPC分类号: H01C7/12 H01C1/08 H01C1/082

    摘要: 本实用新型公开一种避雷器及输电系统,涉及电力设备技术领域,用于提高避雷器的散热效率,使避雷器能够在输电电压等级不断提升的输电系统或者其他输电系统中以高荷电率长时间正常运行。该避雷器包括:壳体,壳体内安装有由多个电阻阀片层叠构成的避雷器芯柱,壳体的顶部设有第一接口,壳体的底部设有第二接口;冷凝器,设置于壳体外、并通过管路串联于第一接口与第二接口之间;其中,壳体内设置有蒸发冷却介质,避雷器芯柱浸泡在蒸发冷却介质中。通过本实用新型的技术方案,提高了避雷器的散热效率,使避雷器的电阻阀片不易发生热损坏,进而提高了避雷器耐电压能力。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    避雷器、避雷器冷却组件及输电系统

    公开(公告)号:CN210489335U

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201921678788.6

    申请日:2019-10-09

    IPC分类号: H01C1/084 H01C1/082 H01C7/12

    摘要: 本实用新型公开一种避雷器、避雷器冷却组件及输电系统,涉及电力设备技术领域,用于提高避雷器的散热效率,使避雷器能够在输电电压等级不断提升的输电系统或者其他输电系统中长时间正常运行。该避雷器包括:底座;上压盖;多个电阻阀片,叠加设置于底座与上压盖之间,以构造出避雷器芯柱;至少两个固定杆,每个固定杆的一端连接底座,另一端连接上压盖,所有固定杆沿避雷器芯柱的周向方向依次布置。通过本实用新型的技术方案,提高了避雷器的散热效率,使避雷器的电阻阀片不易发生热损坏。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    避雷器及输电系统
    49.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210403390U

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201921679720.X

    申请日:2019-10-09

    IPC分类号: H01C7/12 H01C1/082

    摘要: 本实用新型公开一种避雷器及输电系统,涉及电力设备技术领域,用于提高避雷器的散热效率,使避雷器能够在输电电压等级不断提升的输电系统或者其他输电系统中以高荷电率长时间正常运行。该避雷器包括多个电阻阀片及多个金属散热器,电阻阀片与金属散热器依次交替叠加构造出避雷器芯柱,每个金属散热器设有内部通道,多个金属散热器的内部通道通过管路依次连通,形成具有入口和出口的冷却通道。通过本实用新型的技术方案,提高了避雷器的散热效率,使避雷器的电阻阀片不易发生热损坏。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种超/特高压穿墙套管缩比模型的表面电荷测量系统

    公开(公告)号:CN114236253B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202111520095.6

    申请日:2021-12-13

    IPC分类号: G01R29/24

    摘要: 本发明公开一种超/特高压穿墙套管缩比模型的表面电荷测量系统,包括接地外壳本体、高压电极、缩比套管、固定缩比套管支撑件同轴心布置,接地外壳上安装固定有可编程步进电机,电动滑台以及其上的表面电荷测量探头。超/特高压穿墙套管缩比模型可分为包括环氧芯子与不包括环氧芯子两种结构,能真实反映实际状态下超/特高压穿墙套管的表面电荷分布。套管内部还能充以不同气体以研究不同绝缘气体下穿墙套管表面电荷分布。在可编程步进电机带动下,测量表面电荷探头可以按照不同路径扫描超/特高压穿墙套管缩比模型的外绝缘筒表面,得出的相关数据可为穿墙套管的结构优化设计、寿命评估和故障分析提供理论依据。