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公开(公告)号:CN115267520A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210885758.2
申请日:2022-07-26
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司 , 西安交通大学
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及电气工程技术领域,具体涉及一种考虑振动工况的GIS触指电接触劣化模拟试验系统及方法。该试验系统包括:密封罐体、设置于密封罐体内的公头导体和通过触指与公头导体相连的母头导体。该系统还包括:振动载荷加载装置,用于产生不同频率、不同振幅的振动信号,并将该振动信号传递给母头导体。偏心加载装置,用于实现公头导体任意角度的偏转。摩擦行程加载装置,用于实现母头导体的往复摩擦运动。该试验系统及方法能够解决现有技术中的不足,用于研究振动、偏心等多因素耦合作用下触指的劣化机理,为电力设备触指连接结构的优化设计、劣化发展过程的基础研究提供了试验研究平台。
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公开(公告)号:CN115618588A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211224084.8
申请日:2022-09-30
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司 , 西安交通大学
IPC: G06F30/20 , G06T7/62 , G06T17/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了超/特高压GIS设备触指电连接结构接触电阻的计算方法。该方法包括:S1、采用MATLAB和激光共聚焦显微镜捕捉触指接触区域灰度图像,根据触指接触区域灰度图像,确定触指接触区域的分形维数;S2、根据触指接触区域的分形维数和接触面特性参数,确定临界接触面积;S3、根据临界接触面积,确定临界基底长度和接触微凸体底径;S4、根据临界接触面积、临界基底长度和接触微凸体底径,计算触指电连接结构在不同载荷下的最大微凸体的面积;S5、根据最大微凸体的面积,确定触指电连接结构接触电阻。以此方式,可以实现对超/特高压GIS设备用触指电连接结构接触电阻的理论计算,具有广泛的实用性和经济性。
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公开(公告)号:CN114236375A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111548391.7
申请日:2021-12-17
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司 , 西安交通大学
IPC: G01R31/327
Abstract: 一种考虑偏心工况的GIS触指电接触劣化模拟试验系统,包括密封罐体及其內设置的偏心加载装置,偏心加载装置一侧通过联动杆,穿过密封罐体,侧壁与微动行程加载装置相连接,偏心加载装置顶部通过导线,与电流加载装置相连接的密封罐体一侧还连接有腔内气体组分检测单元;通过微动行程加载装置驱动母头摩擦电极柱,能够使母头摩擦电极柱做往复滑移运动,公头摩擦电极柱和母头摩擦电极柱均与电流加载装置连接;利用电流加载装置能够为触指施加与一定范围的电流载荷,模拟通流大小对触指电接触劣化过程的影响;利用密封罐体上的气体进出口可向密封罐体内充入与触指实际工况相同的气氛,利用加热装置能够模拟触指实际可能存在的不同温度工况本发明能够用于研究多因素耦合作用下触指的劣化机理。
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公开(公告)号:CN119805021A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510110023.6
申请日:2025-01-23
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 本发明属于特高压设备测试技术领域,公开了用于表面电位测量的装置及其加工装置和方法,包括静电探头和密封腔体,密封腔体具有端口,密封腔体的端口密封设有密封法兰;静电探头的探头一端设置于密封腔体内部,静电探头的所有信号线贯穿密封法兰、并延伸至密封腔体外部;所有信号线贯穿密封法兰的部位与一密封块密封连接,任意两个信号线之间具有间距,任意两个信号线之间填充有密封块的材料;密封块与密封法兰密封连接;密封腔体或密封法兰上设有充放气嘴。本发明能够实现在不剪断探头信号线的情况下,静电探头穿过密封腔体,实现在SF6环境下的绝缘设备表面电位平稳测量。
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公开(公告)号:CN120009380A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510161141.X
申请日:2025-02-13
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 本发明属于高压直流输电技术领域,公开了一种绝缘气氛中绝缘材料热老化表面陷阱分布原位测量装置及方法,包括热老化烘箱,热老化烘箱的内腔中设有隔板,隔板将热老化烘箱的内腔沿横向划分为第一腔室和第二腔室,第一腔室中设有可移动的加热台,第一腔室中在加热台的上方设有充电电极系统,第一腔室上还设有绝缘气体充接口和抽真空接口;第二腔室中设有静电探头和冷却系统,静电探头上连接有静电探头驱动装置,隔板上开设有隔板窗口,隔板窗口处设有可移动的且能够对隔板窗口进行封堵或打开的窗口挡板。本发明能够在绝缘气氛中对绝缘材料进行热老化表面陷阱分布的测量,测量过程无需反复取出试样。
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公开(公告)号:CN119598811A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411728264.9
申请日:2024-11-28
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 本发明属于电力设备绝缘结构设计技术领域,公开了一种基于B样条函数的高鲁棒性电荷反演方法及相关装置:对环氧芯子电场有限元仿真模型计算电位分布;提取环氧芯子表面预设观测点的电位并组成电位分布矩阵;采用B样条函数组成用以离散解析环氧芯子的基函数组,计算环氧芯子表面电荷分布等于各基函数时的零输入响应下的各观测点电位并组成响应矩阵;将电位分布矩阵与响应矩阵组合为超定线性方程,对该方程进行正则化处理并采用最小二乘方法求解,得到系数矩阵;将系数矩阵中各项分别作为B样条函数中对应基函数的系数并进行求和运算,得到环氧芯子的表面电荷分布。本发明在保证计算效率的同时还能够提升电荷反演的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN115542094B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202211175828.1
申请日:2022-09-26
Applicant: 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 平高集团有限公司 , 山东电工电气集团有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种交/直流GIS/GIL多工况等效考核试验系统及方法,该系统包括气体绝缘套管、转角单元和若干试验舱;若干试验舱通过转角单元依次连接为一回路,气体绝缘套管与其中的一个转角单元连接,试验舱与转角单元的连接部以及气体绝缘套管与转角单元的连接部均设有工装盆式绝缘子;所述试验舱包括考核试验舱和可扩展考核试验舱,其中考核试验舱的数量至少为一个;考核试验舱壳体外部设有能够为考核试验舱中心导体施加电流的感应升流器。本发明能够在满足客观试验容量允许条件的情况下,提升绝缘子多工况、多因子、与实际运行条件近似等效的考核能力,发现以往型式试验无法检测出的绝缘子结构设计、工艺制造中的微缺陷问题,保障绝缘子的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN111370188B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN201911333426.8
申请日:2019-12-23
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种用于三相共箱式紧凑型GIS/GIL的三相三支柱绝缘子,包括绝缘子腹部和设置在绝缘子腹部上的导体包覆区和支腿,导体包覆区和支腿在绝缘子腹部的周向相间分布,支腿内设有金属嵌件,导体包覆区沿轴向的宽度大于绝缘子腹部沿轴向的厚度,导体包覆区与绝缘子腹部之间通过第一倒角平缓过渡,支腿的宽度大于绝缘子腹部沿轴向的厚度,支腿与绝缘子腹部之间通过第二倒角平缓过渡,绝缘子腹部上位于支腿与导体包覆区之间的部分通过第一弧线段平缓过度,第一弧线段为内凹的弧线段。本发明的三相三支柱绝缘子表面合成场强、切向场强及金属嵌件表面场强能够大幅度降低,满足工程中的控制值要求,从而提高该绝缘子在长期运行下的稳定性。
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公开(公告)号:CN119209383A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411236143.2
申请日:2024-09-04
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明属于电力设备结构设计技术领域,公开了一种气体绝缘非金属封闭输电线路及其基础单元和边界基础单元,基础单元包括三相GIL非金属壳体,其内部平行设有三相单相GIL,并固定设有用于支撑三相单相GIL的GIL支撑结构,三相GIL非金属壳体的内腔嵌套有接地金属衬筒,接地金属衬筒与GIL支撑结构之间电连接;每相单相GIL包括单相GIL非金属壳体,单相GIL非金属壳体的内腔同轴设有GIL载流管母以及用于支撑GIL载流管母的绝缘子,单相GIL非金属壳体上套设有接地环,接地环与所述GIL支撑结构之间电连接。本发明采用三相GIL非金属壳体和单相GIL非金属壳体,能够有效降低GIL中高压导体到外壳的电场分布,减小发生间隙放电或沿面放电的概率。
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公开(公告)号:CN117669446A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311363789.2
申请日:2023-10-19
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种变压器磁场快速计算方法、装置、电子设备及存储介质,用于解决现有的变压器磁场计算效率低,导致无法满足变压器运行状态实时监控需求的技术问题。所述方法包括:首先获取变压器的几何坐标以及原边运行电流;接着将原边运行电流以及几何坐标,输入至基于物理信息约束训练而成的最优磁场计算模型;最后采用最优磁场计算模型计算变压器的磁场强度,并输出对应的磁场强度值,从而实现针对变压器磁场的快速计算,提高了计算效率。
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