-
公开(公告)号:CN107424800A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710817374.6
申请日:2017-09-12
Abstract: 本发明提供了一种散热式均压环,该散热式均压环包括:设置在待散热绝缘套管内部的导电杆;设置在所述待散热绝缘套管的引出端,调整所述待散热绝缘套管端部的电压以使电压均匀分布的均压环组件;设置在所述导电杆上,与所述均压环组件相连接的导热装置,其用以扩散所述导电杆产生的热量。本发明提供的散热式均压环通过导热装置将导电杆的热量进行扩散,提高了导电杆对外散热的效率;同时,导热装置将导电杆的热量传导至均压环组件,使得均压环组件不仅可以对绝缘套管端部电压的调整以防止电晕的发生,而且可以将导电杆的热量扩散,以便进一步提高导电杆对外散热的散热效率,从而提高了绝缘套管的散热,防止了绝缘套管发热故障的发生。
-
公开(公告)号:CN107424800B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201710817374.6
申请日:2017-09-12
Abstract: 本发明提供了一种散热式均压环,该散热式均压环包括:设置在待散热绝缘套管内部的导电杆;设置在所述待散热绝缘套管的引出端,调整所述待散热绝缘套管端部的电压以使电压均匀分布的均压环组件;设置在所述导电杆上,与所述均压环组件相连接的导热装置,其用以扩散所述导电杆产生的热量。本发明提供的散热式均压环通过导热装置将导电杆的热量进行扩散,提高了导电杆对外散热的效率;同时,导热装置将导电杆的热量传导至均压环组件,使得均压环组件不仅可以对绝缘套管端部电压的调整以防止电晕的发生,而且可以将导电杆的热量扩散,以便进一步提高导电杆对外散热的散热效率,从而提高了绝缘套管的散热,防止了绝缘套管发热故障的发生。
-
公开(公告)号:CN109470382A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811215525.1
申请日:2018-10-18
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国网湖北省电力有限公司 , 国家电网有限公司
CPC classification number: G01K13/00 , G01K1/14 , H01F27/29 , H01F27/324 , H01F27/40 , H01F27/402 , H01F2027/406
Abstract: 本发明提供了一种温度监测装置及高压绝缘套管系统。其中,温度监测装置包括:容置管道,用于与高压绝缘套管的导电杆的内壁相连接;传感器,设置于容置管道内,用于检测导电杆内壁的温度;温度处理装置,设置于高压绝缘套管的外部且与传感器相连接,用于接收并处理传感器检测到的温度,以及显示温度。本发明中,通过传感器检测导电杆内壁的温度,温度处理装置处理并显示该温度,能够直接地测量高压绝缘套管内部的温度,并且,由于传感器通过容置管道1设置于导电杆的内部,所以不受外界环境的影响,提高了测量准确度,大大减小了测量误差,便于全面监测高压绝缘套管整体的运行温度,从而保证了高压绝缘套管的稳定、可靠地运行。
-
公开(公告)号:CN111312494A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010277383.2
申请日:2020-04-10
Applicant: 山东彼岸电力科技有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电容式变压器套管,包括均压环、绝缘填充物、空心套管、内屏蔽、电容芯体、导电管、套筒法兰和油端屏蔽,所述导电管两端密封,其内部抽真空并充有工质、设置于空心套管中;所述导电管上部设有内屏蔽,顶部安装均压环,油端屏蔽设置在其底部;所述空心套管外部附着硅橡胶伞裙,套筒法兰设置在硅橡胶伞裙下部;所述电容芯体设置在空心套管与导电管之间,电容芯体与空心套管内壁之间装填有绝缘填充物。本发明有效解决了套管内部导电管的散热问题,避免因套管内局部温度过高,使套管电容芯体开裂、绝缘性能降低,提高套管可靠性。
-
公开(公告)号:CN111692074A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010334354.5
申请日:2020-04-24
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 西安交通大学 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种真空注液装置及真空注液方法,该装置包括:三通接头、抽真空组件和注液组件;其中,三通接头的第一端口设有注液口,用以连接待真空注液腔体;三通接头的第二端口与抽真空组件相连接;三通接头的第三端口与注液组件相连接;抽真空组件还与注液组件相连接,用以对注液组件进行抽真空处理。本发明通过抽真空组件对注液组件进行抽真空,以减少注液组件内的液体内的气体量,亦减少注液的密封管道上的不凝气体;在注液前进行注液组件的抽真空处理降低注液组件内的压强,实现注液组件的注液量大的要求;抽真空组件还用以对待真空注液腔体和注液的密封管道进行抽真空,以有效地排尽密封管道中的不凝气体。
-
公开(公告)号:CN111692074B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202010334354.5
申请日:2020-04-24
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 西安交通大学 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种真空注液装置及真空注液方法,该装置包括:三通接头、抽真空组件和注液组件;其中,三通接头的第一端口设有注液口,用以连接待真空注液腔体;三通接头的第二端口与抽真空组件相连接;三通接头的第三端口与注液组件相连接;抽真空组件还与注液组件相连接,用以对注液组件进行抽真空处理。本发明通过抽真空组件对注液组件进行抽真空,以减少注液组件内的液体内的气体量,亦减少注液的密封管道上的不凝气体;在注液前进行注液组件的抽真空处理降低注液组件内的压强,实现注液组件的注液量大的要求;抽真空组件还用以对待真空注液腔体和注液的密封管道进行抽真空,以有效地排尽密封管道中的不凝气体。
-
公开(公告)号:CN105469914A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510797401.9
申请日:2015-11-18
CPC classification number: H01B19/00 , B82B3/0028 , B82B3/008
Abstract: 本发明提供了一种利用电场力驱动薄膜材料中纳米粒子取向的装置,包括第一高压电极、第二高压电极、第一地电极和第二地电极;第一高压电极与第一地电极平行排列组成第一电极;第二高压电极和第二地电极也平行排列组成第二电极;第一电极与第二电极上下对称布置。本发明提供一种利用电场力驱动薄膜材料中纳米粒子取向的装置,利用平板电极的边界电场,正负极板交错排列,电场方向平行于电极表面的电场,且上下极板对称排列,使电场的平行度更高,薄膜材料置于样品室中,就会受到平行于电极表面的电场,即平行于薄膜材料长度方向,该装置结构简单、造价低廉,可用于实验室科学研究,亦可用于高取向度薄膜工业生产。
-
公开(公告)号:CN105469914B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201510797401.9
申请日:2015-11-18
Abstract: 本发明提供了一种利用电场力驱动薄膜材料中纳米粒子取向的装置,包括第一高压电极、第二高压电极、第一地电极和第二地电极;第一高压电极与第一地电极平行排列组成第一电极;第二高压电极和第二地电极也平行排列组成第二电极;第一电极与第二电极上下对称布置。本发明提供一种利用电场力驱动薄膜材料中纳米粒子取向的装置,利用平板电极的边界电场,正负极板交错排列,电场方向平行于电极表面的电场,且上下极板对称排列,使电场的平行度更高,薄膜材料置于样品室中,就会受到平行于电极表面的电场,即平行于薄膜材料长度方向,该装置结构简单、造价低廉,可用于实验室科学研究,亦可用于高取向度薄膜工业生产。
-
公开(公告)号:CN106817036A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201510850101.2
申请日:2015-11-27
Abstract: 本发明提供一种绝缘子人工污秽试验用高压直流电源,所述高压直流电源包括交流电压源、升压电路、整流电路和滤波电路;所述交流电压源输出交流电压;所述升压电路将所述交流电压源输出的交流电压转换化电压等级更高的交流电压后输出;所述整流电路将所述升压电路输出的交流电压转换为直流电压后输出;所述滤波电路用于储存电荷容量,并将所述整流电路输出的直流电压进行滤波后输出至绝缘子。本发明提供的技术方案对交流电源的利用效率高,电气回路结构简洁,控制系统设计简单,在满足人工污秽试验对高压直流电源要求的同时,大大降低了设备造价。
-
公开(公告)号:CN105301400A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510761203.7
申请日:2015-11-10
Abstract: 本发明提供一种特高压交流设备运行工况模拟系统,所述模拟系统包括待考核交流设备支路、电流产生支路和电压产生支路;所述电流产生支路与所述待考核交流设备支路连接成闭合环形回路,用于为所述待考核交流设备支路提供试验电流;所述电压产生支路与所述待考核交流设备支路相连,用于提供所述待考核交流设备支路的试验电压。本发明提供的系统可模拟特高压等级的变压器套管、GIS电流互感器、隔离开关、盆式绝缘子和GIS母线等多种特高压关键设备的运行条件,可对上述特高压交流设备同时施加工作电压和工作电流,并可施加操作波、雷电波及快速暂态过电压VFTO等模拟过电压,模拟设备在实际工程中的各种运行工况,研究设备在运行工况下的各项性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-