-
公开(公告)号:CN109254075B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201811146925.1
申请日:2018-09-29
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 一种用于液体环境高压试验的电极加热装置,由加热电极(1)、高压球电极(2)、电极支架(3)、高压侧均压球(4)、接地侧均压球(5)、高压连接杆(6),高压引线(7),接地引线(8)及直流稳压电源(9)构成。加热电极(1)通过正极引线(10)和负极引线(11)连接至直流稳压电源(9),通过改变直流稳压电源(9)输出功率,改变加热电极(1)的发热功率,以此模拟电力系统发生短路故障情况下短路电流的热效应。测量高压球电极(2)与加热电极(1)之间的击穿电压,对击穿电压数据进行相关数学处理,可以作为高压电力设备短路故障时绝缘距离设计的理论依据,对完善液体击穿理论提供试验基础。
-
公开(公告)号:CN110021460B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201910354666.X
申请日:2019-04-29
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: H01B12/16 , F16L9/19 , F16L53/70 , F16L59/065 , F16L59/02
Abstract: 一种耐冲击耐烧蚀的超导能源管道,其低温燃料管道(1)在冷却工质管道(2)上部,超导电缆(4)在冷却工质管道(2)下部,中间采用电弧阻挡隔板(3)隔开。冷却工质管道(2)同轴放置在绝热管道(5)中。低温燃料管道(1)由金属管道(9)和置于金属管道(9)内部的低温液体燃料(8)组成。冷却工质管道(2)由金属管道(11)和置于金属管道(11)内部的液体冷却工质(10)组成。电弧阻挡隔板(3)由上下布置的不锈钢板(12)和耐电弧烧蚀材料(13)组成。超导电缆(4)由从内到外依次同轴嵌套的铜骨架(14)、超导通电导体(15)和低温绝缘体(16)组成。绝热管道(5)由带真空夹层的杜瓦管道(7)和绝热填充物(6)组成。
-
公开(公告)号:CN111384709A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010155756.9
申请日:2020-03-09
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 一种高压大容量分裂电抗型限流器,采用三相独立结构。单相的分裂电抗型限流器由单台高压分裂电抗器和单台多断口快速真空断路器构成,多断口快速断路器位于分裂电抗器的一个臂上。高压分裂电抗器由内电抗器绕组、外电抗器绕组和绝缘挡板组成;内电抗器绕组和外电抗器绕组均采用多包封并联的干式空心电抗器结构,内电抗器绕组和外电抗器绕组的绕向相反,在底部的进线端共用一个接线端子,在顶部的出线端相互独立,内电抗器绕组顶部的出线端(1)在内电抗器绕组内侧,外电抗器绕组顶部的出线端(2)在外电抗器绕组的外侧,内电抗器绕组和外电抗器绕组之间采用绝缘挡板隔离,绝缘挡板的高度比内电抗器绕组和外电抗器绕组更高。
-
公开(公告)号:CN108766680B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201810280499.4
申请日:2018-04-02
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 一种超导电力装置的低温高电压绝缘装置,由柱体(9)和多个伞裙(10)构成。柱体(9)与伞裙(10)同轴,且多个伞裙(10)沿柱体(9)轴向均匀分布,间隔相等。柱体(9)是机械应力承载的主体,可在吊装超导装置(10)中承载拉伸机械应力,在支撑超导装置中承载支撑机械应力。伞裙(10)能够提高沿面闪络耐压强度。柱体(9)和伞裙(10)为一体结构,用于超导装置(2)在低温容器(3)内的低温高电压绝缘与机械安装。
-
公开(公告)号:CN110021460A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910354666.X
申请日:2019-04-29
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: H01B12/16 , F16L9/19 , F16L53/70 , F16L59/065 , F16L59/02
Abstract: 一种耐冲击耐烧蚀的超导能源管道,其低温燃料管道(1)在冷却工质管道(2)上部,超导电缆(4)在冷却工质管道(2)下部,中间采用电弧阻挡隔板(3)隔开。冷却工质管道(2)同轴放置在绝热管道(5)中。低温燃料管道(1)由金属管道(9)和置于金属管道(9)内部的低温液体燃料(8)组成。冷却工质管道(2)由金属管道(11)和置于金属管道(11)内部的液体冷却工质(10)组成。电弧阻挡隔板(3)由上下布置的不锈钢板(12)和耐电弧烧蚀材料(13)组成。超导电缆(4)由从内到外依次同轴嵌套的铜骨架(14)、超导通电导体(15)和低温绝缘体(16)组成。绝热管道(5)由带真空夹层的杜瓦管道(7)和绝热填充物(6)组成。
-
公开(公告)号:CN109254075A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811146925.1
申请日:2018-09-29
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 一种用于液体环境高压试验的电极加热装置,由加热电极(1)、高压球电极(2)、电极支架(3)、高压侧均压球(4)、接地侧均压球(5)、高压连接杆(6),高压引线(7),接地引线(8)及直流稳压电源(9)构成。加热电极(1)通过正极引线(10)和负极引线(11)连接至直流稳压电源(9),通过改变直流稳压电源(9)输出功率,改变加热电极(1)的发热功率,以此模拟电力系统发生短路故障情况下短路电流的热效应。测量高压球电极(2)与加热电极(1)之间的击穿电压,对击穿电压数据进行相关数学处理,可以作为高压电力设备短路故障时绝缘距离设计的理论依据,对完善液体击穿理论提供试验基础。
-
公开(公告)号:CN109140064A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810804587.X
申请日:2018-07-20
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 一种低温燃料传导冷却的超导能源管道,其超导电缆(11)和低温燃料管道(12)平行布置,两者之间为传导冷却部件(6)。低温燃料管道(12)通过传导冷却部件(6)冷却超导电缆(11)。结构部件(13)由带真空夹层的杜瓦管道(10)和绝热填充物(9)组成,绝热填充物(9)位于杜瓦管道(10)内,填充于杜瓦管道(10)和超导电缆(11)、低温燃料管道(12)、传导冷却部件(6)之间。超导电缆(11)由从内向外依次同轴嵌套布置的铜骨架(1)、超导通电导体(2)、低温绝缘体(3)、液体绝缘介质(4)和金属管道(5)组成。低温燃料管道(12)由金属管道(7)和置于金属管道(7)内部的低温液体燃料(8)组成。
-
公开(公告)号:CN107300129A
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201710442123.4
申请日:2017-06-13
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
CPC classification number: Y02E40/647 , F17D1/082 , F17D1/04 , H01B12/14 , H01B12/16
Abstract: 一种低温燃料冷却阻燃气体保护超导能源管道,由铜骨架(1)、超导通电导体(2)、低温绝缘体(3)、低温燃料管道(4)、阻燃气体管道(5)、带真空夹层的杜瓦管道(6)、电气终端(7)、低温燃料终端(8)和阻燃气体终端(9)构成。低温燃料位于低温燃料管道(4)内,阻燃气体位于阻燃气体管道(5)内,通过低温燃料对阻燃气体进行传导冷却;铜骨架(1)和超导通电导体(2)由阻燃气体冷却;电气终端(7)与低温燃料终端(8)和阻燃气体终端(9)隔离设置。
-
公开(公告)号:CN103207330B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310078341.6
申请日:2013-03-12
Applicant: 中国科学院电工研究所
IPC: G01R31/00
Abstract: 一种高温超导长带临界电流测试装置,主要由圆筒(1)、高温超导带反向机构(2)和反向与引线机构(8)组成;圆筒(1)的一端装配有高温超导带反向机构(2),圆筒(1)的另一端装配有反向与引线机构(8);所述的圆筒(1)的长度为L、内外半径分别为R1和R2;所述的高温超导带反向机构(2)和所述的反向与引线机构(8)均为一个外半径为R2的圆盘,圆盘的一侧为双层结构的反向偏心“八卦”——位于下层的第一反向偏心“八卦”与位于上层的第二反向偏心“八卦”;圆盘的另一侧是半径为R1的装配盘,所述的高温超导带反向机构(2)和所述的反向与引线机构(8)通过装配盘分别与圆筒的一端通过销钉或螺纹装配为一体。
-
公开(公告)号:CN105047334A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510422873.6
申请日:2015-07-17
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 富通集团(天津)超导技术应用有限公司
Abstract: 一种超导电力装置大电流试验用水冷电阻,为螺线管结构。其第一电流引线(1)的一端和第二电流引线(9)的一端分别连接在螺线管型水冷电阻(10)的两端;第一电流引线(1)的另一端依次串接有第一高压隔离器(2)、电源和超导电力装置,超导电力装置的输出端与电流引线(9)的另一端连接,形成闭合电气回路。螺线管型水冷电阻(10)的两端并联有闭合冷却水回路,所述的闭合冷却水回路由依次连接的第一高压隔离器(2)、水管(3)、热交换器(6)、水泵(7)、第二高压隔离器(8)组成。储水箱(6)通过阀门(5)及水管(3)与热交换器(4)连接。
-
-
-
-
-
-
-
-
-