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公开(公告)号:CN106290041B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201510284751.5
申请日:2015-05-29
IPC分类号: G01N5/00
摘要: 本发明提供一种断路器喷口材料耐烧蚀试验方法,包括以下步骤:称量耐烧蚀试验前喷口材料的质量;夹持电极和喷口材料;设置试验参数;启动直流电弧发生装置,点燃可控直流电弧,使其灼烧喷口材料;耐烧蚀试验结束,取出喷口材料,称量耐烧蚀试验后喷口材料的质量;比较耐烧蚀试验前后喷口材料损失的质量。本发明相比高压大电流弧光与小电流弧光试验,同时表现出电弧的热效应与光效应对喷口材料的烧蚀作用;试验参数可设定,具备重复性,消除了试验的偶然性影响;依据喷口材料经受一次电弧烧蚀,前后损失的质量作为评判其耐烧蚀性能的指标;试验数据全面,操作简单,成本低,可信度高。
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公开(公告)号:CN105470019A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201511002534.9
申请日:2015-12-28
CPC分类号: H01H11/00 , C08K3/22 , C08K3/30 , C08K3/38 , C08K2003/2227 , C08K2003/3009 , C08K2003/385 , C08L27/18
摘要: 本发明涉及一种高压断路器灭弧喷口致密化烧结方法以及高压断路器灭弧喷口,属于高压断路器技术领域。本发明的高压断路器灭弧喷口致密化烧结方法包括如下步骤:真空条件下,将高压断路器灭弧喷口毛坯升温至300℃-330℃,保温8h-12h;升温至350℃-370℃,保温5h-8h;降温至300℃-330℃,保温8h-12h,冷却,即得。本发明的高压断路器灭弧喷口致密化烧结方法采用真空烧结的方法对喷口毛坯烧结成型,并对烧结温度和时间进行了优化,能够提升喷口材料的致密化程度,减少喷口材料内部的孔隙率,提高材料的机械性能和电性能。
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公开(公告)号:CN106290446B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201510284752.X
申请日:2015-05-29
IPC分类号: G01N25/00
摘要: 本发明提供一种基于恒流源的可控直流电弧发生装置,所述装置包括数据采集模块、点火模块、保护模块、控制模块、试验台和电源模块;所述保护模块与点火模块连接,所述点火模块和保护模块分别与试验台连接,所述试验台通过数据采集模块连接控制模块,所述控制模块通过电源模块连接保护模块。可控直流电弧可以模拟断路器喷口材料的耐烧蚀性能,检测不同种材料的质量,操作简单,经济实用。
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公开(公告)号:CN106290446A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510284752.X
申请日:2015-05-29
申请人: 国网智能电网研究院 , 国家电网公司 , 平高集团有限公司江苏省电力公司
IPC分类号: G01N25/00
摘要: 本发明提供一种基于恒流源的可控直流电弧发生装置,所述装置包括数据采集模块、点火模块、保护模块、控制模块、试验台和电源模块;所述保护模块与点火模块连接,所述点火模块和保护模块分别与试验台连接,所述试验台通过数据采集模块连接控制模块,所述控制模块通过电源模块连接保护模块。可控直流电弧可以模拟断路器喷口材料的耐烧蚀性能,检测不同种材料的质量,操作简单,经济实用。
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公开(公告)号:CN105470019B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201511002534.9
申请日:2015-12-28
摘要: 本发明涉及一种高压断路器灭弧喷口致密化烧结方法以及高压断路器灭弧喷口,属于高压断路器技术领域。本发明的高压断路器灭弧喷口致密化烧结方法包括如下步骤:真空条件下,将高压断路器灭弧喷口毛坯升温至300℃‑330℃,保温8h‑12h;升温至350℃‑370℃,保温5h‑8h;降温至300℃‑330℃,保温8h‑12h,冷却,即得。本发明的高压断路器灭弧喷口致密化烧结方法采用真空烧结的方法对喷口毛坯烧结成型,并对烧结温度和时间进行了优化,能够提升喷口材料的致密化程度,减少喷口材料内部的孔隙率,提高材料的机械性能和电性能。
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公开(公告)号:CN106290041A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510284751.5
申请日:2015-05-29
申请人: 国网智能电网研究院 , 国家电网公司 , 平高集团有限公司江苏省电力公司
IPC分类号: G01N5/00
摘要: 本发明提供一种断路器喷口材料耐烧蚀试验方法,包括以下步骤:称量耐烧蚀试验前喷口材料的质量;夹持电极和喷口材料;设置试验参数;启动直流电弧发生装置,点燃可控直流电弧,使其灼烧喷口材料;耐烧蚀试验结束,取出喷口材料,称量耐烧蚀试验后喷口材料的质量;比较耐烧蚀试验前后喷口材料损失的质量。本发明相比高压大电流弧光与小电流弧光试验,同时表现出电弧的热效应与光效应对喷口材料的烧蚀作用;试验参数可设定,具备重复性,消除了试验的偶然性影响;依据喷口材料经受一次电弧烧蚀,前后损失的质量作为评判其耐烧蚀性能的指标;试验数据全面,操作简单,成本低,可信度高。
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公开(公告)号:CN105675730A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610149127.9
申请日:2016-03-16
CPC分类号: G01N29/28 , G01N29/048 , G01N2291/023 , G01N2291/0289
摘要: 本发明涉及一种灭弧喷口专用超声波检测设备及灭弧喷口检测方法。该灭弧喷口专用超声波检测设备,包括检测探头,还包括用于接触设置于检测探头与灭弧喷口之间的作为耦合介质使用的橡胶块。在对灭弧喷口进行测试时,不存在液体耦合介质渗入灭弧喷口内部而影响灭弧喷口电气特性和液体耦合介质难以清洗的问题,而且橡胶的声阻抗相比空气的声阻抗与灭弧喷口的声阻抗更接近,测试的灵敏度高。
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公开(公告)号:CN105675730B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201610149127.9
申请日:2016-03-16
摘要: 本发明涉及一种灭弧喷口专用超声波检测设备及灭弧喷口检测方法。该灭弧喷口专用超声波检测设备,包括检测探头,还包括用于接触设置于检测探头与灭弧喷口之间的作为耦合介质使用的橡胶块。在对灭弧喷口进行测试时,不存在液体耦合介质渗入灭弧喷口内部而影响灭弧喷口电气特性和液体耦合介质难以清洗的问题,而且橡胶的声阻抗相比空气的声阻抗与灭弧喷口的声阻抗更接近,测试的灵敏度高。
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公开(公告)号:CN105017695B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510375759.2
申请日:2015-06-29
摘要: 本发明公开了一种纳米改性聚四氟乙烯复合材料,灭弧喷口及其制备方法,高压断路器。纳米改性聚四氟乙烯复合材料由以下重量百分比的组分组成:纳米氮化硼1~3%、微米氮化硼3~10%,余量为聚四氟乙烯。灭弧喷口可采用上述纳米改性聚四氟乙烯复合材料。本发明的灭弧喷口,采用纳米氮化硼、微米氮化硼复配填充聚四氟乙烯,合理调配填充比例,改善了喷口材料的机械性能,提高了材料的韧性和抗开裂能力,同时改善了喷口材料的热导率,提高了材料的耐电弧烧蚀性能;采用本发明灭弧喷口的高压断路器可提升断路器的开断性能,从而提高高压断路器的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN104785998B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201410656468.6
申请日:2014-11-18
IPC分类号: B23K37/053
摘要: 本发明涉及筒体定位架及使用该筒体定位架的焊接工装,筒体定位架包括底座,底座上端设置有用于与相应倾斜筒体的下端支撑配合的支撑盘,支撑盘上设有用于吻合定位插装于所述倾斜筒体下端的定位盘,定位盘的轴线延伸方向垂直于水平方向或者与水平方向倾斜设置,定位盘与倾斜筒体止转配合或者支撑盘上设置有用于固定倾斜筒体的固定结构。本发明提供了一种可以对倾斜筒体定位的筒体定位架及使用该筒体定位架的焊接工装。
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