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公开(公告)号:CN108445413B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201810344487.3
申请日:2018-04-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 中电赛普检验认证(北京)有限公司
IPC分类号: G01R31/379 , G01R31/392 , G01R31/388 , G01R31/389 , G01R31/396
摘要: 本发明提供了一种铅酸蓄电池开路失效试验系统和预判方法,包括:铅酸蓄电池高温加速腐蚀子系统和铅酸蓄电池常温充放电子系统;所述铅酸蓄电池高温加速腐蚀子系统用以在高温环境下对铅酸蓄电池组持续浮充充电,包括高温试验箱、浮充电装置和蓄电池监测装置;所述铅酸蓄电池常温充放电子系统用以在常温环境下对铅酸蓄电池组或开路验证蓄电池进行放电或充电测试,包括恒流放电负载、充电装置和大电流放电负载。与现有技术相比,本发明的有益效果在于,本发明提供的铅酸蓄电池开路失效试验系统和预判方法,预判铅酸蓄电池在常温环境下持续浮充充电,因内部腐蚀,造成开路失效之前,铅酸蓄电池的可靠使用年限。
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公开(公告)号:CN108445413A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810344487.3
申请日:2018-04-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 中电赛普检验认证(北京)有限公司
IPC分类号: G01R31/36
摘要: 本发明提供了一种铅酸蓄电池开路失效试验系统和预判方法,包括:铅酸蓄电池高温加速腐蚀子系统和铅酸蓄电池常温充放电子系统;所述铅酸蓄电池高温加速腐蚀子系统用以在高温环境下对铅酸蓄电池组持续浮充充电,包括高温试验箱、浮充电装置和蓄电池监测装置;所述铅酸蓄电池常温充放电子系统用以在常温环境下对铅酸蓄电池组或开路验证蓄电池进行放电或充电测试,包括恒流放电负载、充电装置和大电流放电负载。与现有技术相比,本发明的有益效果在于,本发明提供的铅酸蓄电池开路失效试验系统和预判方法,预判铅酸蓄电池在常温环境下持续浮充充电,因内部腐蚀,造成开路失效之前,铅酸蓄电池的可靠使用年限。
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公开(公告)号:CN108009322B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201711131430.7
申请日:2017-11-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 大连理工大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种高速机械开关多场耦合仿真计算方法及其计算装置,其中,该方法包括如下步骤:对高速机械开关进行电磁场仿真分析,以确定高速机械开关的瞬态线圈电流和斥力金属盘的电磁斥力;根据瞬态线圈电流对高速机械开关进行热电耦合场仿真分析,以获得线圈的温升曲线;根据电磁斥力对高速机械开关进行分闸反弹运动场耦合仿真分析,以获得高速机械开关的位移曲线。本发明中通过对高速机械开关进行电磁场仿真分析、热电耦合场仿真分析和分闸反弹运动场耦合仿真分析,可以全面反映高速机械开关运动、触头碰撞和线圈温升情况,从而可以全面准确反映高速机械开关的机械性能,进而为混合式直流断路器快速机械开关优化设计提供了理论指导。
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公开(公告)号:CN108009322A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711131430.7
申请日:2017-11-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 大连理工大学
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5018 , G06F17/5086
摘要: 本发明提供了一种高速机械开关多场耦合仿真计算方法及其计算装置,其中,该方法包括如下步骤:对高速机械开关进行电磁场仿真分析,以确定高速机械开关的瞬态线圈电流和斥力金属盘的电磁斥力;根据瞬态线圈电流对高速机械开关进行热电耦合场仿真分析,以获得线圈的温升曲线;根据电磁斥力对高速机械开关进行分闸反弹运动场耦合仿真分析,以获得高速机械开关的位移曲线。本发明中通过对高速机械开关进行电磁场仿真分析、热电耦合场仿真分析和分闸反弹运动场耦合仿真分析,可以全面反映高速机械开关运动、触头碰撞和线圈温升情况,从而可以全面准确反映高速机械开关的机械性能,进而为混合式直流断路器快速机械开关优化设计提供了理论指导。
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公开(公告)号:CN118826292A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411011311.8
申请日:2024-07-26
申请人: 石家庄科林电气设备有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 石家庄科林电气股份有限公司
IPC分类号: H02J13/00 , G01R31/327
摘要: 新能源高比例接入下断路器智能监测及运行控制方法,属于断路器技术领域,借助智能断路器实现,所述智能断路器包括断路器本体、传感器和控制电路,所述传感器包括设置在断路器本体中灭弧触头机构和操作机构之间的光电传感器、设置在断路器本体中操作机构上的位移传感器、与分合闸晶闸管配合的霍尔传感器;所述控制电路包括采集模块、分析处理模块、输出模块和无线传输模块;该智能断路器的运行控制策略。通过对断路器结构和控制运行逻辑进行改进,可实时生成断路器位移曲线、合分闸时间、合分闸电流,可有效避免无必要检修维护、降低维护频率与维护成本。
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公开(公告)号:CN118629523A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410728301.X
申请日:2024-06-06
IPC分类号: G16C20/10
摘要: 本发明提供了一种增强等离子体弧后复合性能的C4F7N环保混合气体的设计方法及系统,通过对充装C4F7N环保混合气体的断路器在第一预设电流下开展开断试验,选出C4F7N二元混合气体,结合设备适用的环境温度,确定C4F7N体积占比;在此基础上,在C4F7N二元混合气体中加入适量的O2,抑制碳析出沉积及C4F7N气体分解或反应,采用断路器载第二预设电流下开展开断试验确定O2的体积占比,提高C4F7N混合气体开断弧后的分解产物复合与还原能力,优选出C4F7N三元混合气体确保断路器大容量开断成功。
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公开(公告)号:CN116525351B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310786233.8
申请日:2023-06-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H01H33/666 , H01H1/50 , H01H1/54 , H01H3/60 , H01H33/38 , H01H33/66 , H01H33/664
摘要: 本发明提供了一种短励磁高速真空开合装置。该短励磁高速真空开合装置包括:电驱磁控机构和固封极柱;其中,固封极柱设置在电驱磁控机构的上方,并且,固封极柱与电驱磁控机构相连接。本发明中下磁轭和合闸动子采用复合金属合金钢导磁材料,在分闸动作时,电驱磁控机构产生分闸电磁斥力,进而实现分闸;在合闸动作时,电驱磁控机构产生合闸电磁推力,进而实现合闸;在分闸位置和/或合闸位置处,电驱磁控机构产生静态保持力,动触头维持在对应位置;通过绝缘拉杆内油缓冲器吸收动触头与静触头碰撞后的回弹能量,通过导电座与动导电杆的高速滑动连接降低开关活动连接处机械应力,通过动静触头结构中桥架支撑环提高动静触头结构的表面磁场强度。
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公开(公告)号:CN114242536B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202210032444.8
申请日:2022-01-12
申请人: 山东泰开高压开关有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种低频断路器传动机构,属于断路器技术领域,其包括低频断路器壳体和绝缘杆,低频断路器壳体上安装有固定板一和固定板二,固定板一和固定板二上均设置有水平导槽,固定板二上还设置有竖直导槽,竖直导槽的一端与水平导槽的一端连通;绝缘杆的两端分别铰接有连杆一、连杆三,连杆一的一端设置有销轴一,销轴一位于固定板一上的水平导槽内,连杆一上通过触点连接件一连接有动触点一;连杆三的一端设置有销轴二,销轴二位于固定板二上的水平导槽或竖直导槽内,连杆三上通过触点连接件二连接有动触点二。本发明的有益效果在于,其能使低频断路器内的两对触点一对先动,一对后动,有效缩短灭弧时间,避免长燃弧在长燃弧时间后无法开断。
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公开(公告)号:CN109459688B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201811466131.3
申请日:2018-12-03
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明涉及一种提升并评价真空断路器性能的试验电路及装置,包括直流高压源、充电电阻、脉冲电容器、电抗器、主电阻、第一真空接触器、第二真空接触器、电容分压器以及试品断路器,其中所述直流高压源通过所述充电电阻与所述脉冲电容器串联,所述电抗器与所述第一真空接触器串联构成第一支路,所述主电阻与所述第二真空接触器串联构成第二支路,所述第一支路和所述第二支路构成并联电路,所述并联电路的输入端与所述充电电阻相连,所述并联电路的输出端与所述电容分压器相连,所述试品断路器并联在所述电容分压器的两端。本发明的检测手段更直接、准确。
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公开(公告)号:CN115966438A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210398457.7
申请日:2022-04-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H01H33/664
摘要: 本发明公开了一种基于短路电流快速开断装置的燃弧能量调控方法及系统,包括:获取短路电流快速开断装置的分闸时间和预设短路故障清除时间阈值;获取短路电流快速开断装置在不同保护出口时间和不同电压初相角下对应的燃弧能量;根据燃弧能量确定保护出口时间区间,并基于所述保护出口时间区间确定保护出口时间;根据所述保护出口时间、分闸时间和预设短路故障清除时间阈值确定燃弧时间,以基于所述保护出口时间和燃弧时间实现短路电流快速开断装置的电弧能量的调控。本发明通过优化设定控制保护出口时间来间接调控合理燃弧时间,确保在任意电压初相角发生大容量短路故障时,燃弧能量在合理的范围区间,同时能够提升短路故障开断成功率。
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