采用非线性电导复合材料均压结构的穿墙套管

    公开(公告)号:CN107257116B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201710464180.2

    申请日:2017-06-19

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种采用非线性电导复合材料均压结构的穿墙套管,包括导杆,所述导杆为杆状结构,所述导杆的外侧包裹有均压层,所述均压层外包裹有限流层,所述限流层外包裹有硅橡胶伞群护套,所述限流层内镶嵌有电极延伸层。其有益效果是:通过采用非线性电导复合材料作为均压层与电极延伸层来均匀主绝缘内部及法兰附近的场强,不仅很好地解决了主绝缘发生击穿和法兰处发生闪络的问题,同时也使得穿墙套管尺寸得到减小,套管的散热性能得到明显改善,生产工艺得到很大的简化,效率与经济效益得到提升。

    基于内部偏置场难轴方向的磁阻静态特性优化方法

    公开(公告)号:CN106556810B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201611025137.8

    申请日:2016-11-18

    Abstract: 本发明涉及静态特征优化技术领域,公开了一种基于内部偏置场难轴方向的磁阻静态特性优化方法。具体包括以下步骤:步骤1、将易轴偏置场设置为恒定值,设置难轴偏置场的取值获取传感曲线;步骤2、选取特定的磁场测量范围的最大值hFM,将传感曲线经过目标函数优化,获取灵敏度k、偏置b和绝对误差Err;步骤3、选取不同的磁场测量范围的最大值hFM,重复步骤2;步骤4、选取不同的难轴偏置场的取值,重复步骤1‑3,获取在同一个二维坐标A的N条绝对误差Err与磁场测量范围的关系曲线;步骤5、根据所述二维坐标获取特定磁场测量范围和特定的易轴偏置场下使得绝对误差最小的难轴偏置场相应值。通过调节难轴偏置场,获得更大的线性区域。

    一种计算直流输电线路三维离子流场的特征线方法

    公开(公告)号:CN106680603B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201710035716.9

    申请日:2017-01-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种计算直流输电线路三维离子流场的特征线方法,能够用于计算线路交叉跨越、地面建筑周围、以及绝缘子周围等的直流三维离子流场。首先给定一个假设的空间电场和空间电荷的分布,然后由空间电荷通过泊松方程计算新的空间电场分布,画特征线;再由新的空间电场分布通过离子流方程和电流连续性方程沿特征线求解特征线上的电荷分布;如此反复迭代,直至前后两次空间电荷的分布在允许的误差范围内,根据电荷分布进行合成电场和离子流密度的计算。本发明相比Deutsch假设法,考虑了空间电荷的影响,计算结果更准确;相比有限元法,大大地增加了电荷更新的效率,在计算效率上明显优于有限元法。

    一种输电线路过电压的测量方法

    公开(公告)号:CN108387772A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810191564.6

    申请日:2018-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种输电线路过电压的测量方法,假定需要测量通过某输电线路第n基杆塔的线路过电压,包括:在第n基杆塔上安装记录电压波形的录波仪,录波仪一端接在与塔身绝缘的架空地线上,另一端接在塔身上;录波仪设有触发阈值,线路正常工作时不记录电压波形;当线路出现过电压时,架空地线耦合出感应电压,录波仪被触发并记录电压波形;根据电磁场理论,计算架空地线与导线之间的耦合系数,并根据电压波形和耦合系数推算出导线上的过电压。本发明可以实现输电线路中间的线路过电压测量;由于架空地线与导线有一定距离,架空地线耦合电压较小,测量设备可以小型化,功耗降低,可以实现全天候实时监测;测量全自动进行,无需人工操作。

    盆式绝缘子模型表面电势测量平台

    公开(公告)号:CN108375700A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810102655.8

    申请日:2018-02-01

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: G01R29/12 G01R31/1245

    Abstract: 一种盆式绝缘子模型表面电势测量平台,包括密封腔,所述密封腔的内部安装有绝缘子外壳,所述绝缘子外壳内安装有绝缘子,所述绝缘子外壳的后方设有X轴驱动电机,所述绝缘子通过高压导体与所述绝缘子外壳连接,所述高压导体的后侧末端安装有转动电机,所述绝缘子外壳的上方安装有探头,所述探头的侧端安装有探头电机、Z轴驱动电机。其有益效果是:通过多个电机对探头、绝缘子外壳位置进行控制,能够在更小的范围内更精确的控制探头位置和朝向。

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