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公开(公告)号:CN117313458A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311197032.0
申请日:2023-09-15
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 西安交通大学 , 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/23 , G06F17/10 , G06F113/16
摘要: 本发明涉及一种高压套管出线装置电场计算方法、系统、介质及计算设备,其包括:将构建的简化套管出线装置模型进行有限元网格划分,对局部关注区域进行网格加密处理;在加密处理后的网格上进行对建立的静电场方程进行静电场计算,获得静电场分布的初步结果;基于电场分布的初步结果建立流固电热耦合方程,获得出线装置稳态温度场分布;以静电场分布的初步结果为初始值,通过定义材料随温度变化特性,耦合出线装置的温度场分布,通过求解建立的固体介质内部电荷密度方程和流‑固界面电荷密度方程,得到直流场和工频电场分布。本发明能够实现对表面电荷和温度梯度的联合考虑,获得更为准确的特高压套管出线装置电场分布规律。
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公开(公告)号:CN117313455A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311147348.9
申请日:2023-09-06
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/30 , G16C20/10 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及一种电连接部件腐蚀过程模拟方法,包括:构建用于模拟所述电连接部件腐蚀及劣化预测的相场模型,并根据所述电连接部件实际运行的电力设备环境,建立所述相场模型的初始条件和边界条件;建立所述相场模型的全套方程组,包括载流子传输方程、化学反应方程以及电场耦合方程;基于所述相场模型的初始条件和边界条件,以及所述全套方程组,利用数值计算模拟所述电连接部件的腐蚀过程。本发明能够实现对实际电连接结构在不同工作环境中的腐蚀过热模拟,获得不同因素对金属触头腐蚀的影响规律,实现对实际工况下电连接部件腐蚀劣化状态的预测。
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公开(公告)号:CN112768267B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110027192.5
申请日:2021-01-09
申请人: 西安交通大学 , 国网上海市电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H01H3/32 , H01H11/00 , H02B13/035
摘要: 本发明公开了一种用于气体绝缘开关设备传动绝缘杆的端部金属件结构及其制作方法,端部金属件结构的外套筒套设于金属内嵌件的外部,金属内嵌件的一端伸出于外套筒,金属内嵌件的该端处于外套筒外的部分设有销孔,金属内嵌件的另一端与外套筒的另一端之间形成有第一环形空隙,纤维增强环氧复合管的一端从所述第一环形空隙中插入外套筒的内腔,纤维增强环氧复合管的外表面与外套筒的内壁之间形成有注胶空腔,所述注胶空腔的纵截面为一端大一端小的形状,注胶空腔的小端为靠近所述第一环形空隙的一端,所述注胶空腔内部填充有粘结剂。本发明解决了金属件和纤维增强环氧复合管之间界面粘接性能不佳而引发的机械以及绝缘问题。
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公开(公告)号:CN116466176A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310619404.8
申请日:2023-05-29
申请人: 西安交通大学 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 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
摘要: 本发明公开了一种高压GIL载流连接结构金属异物发生及运动特性等效试验装置及方法,载流导杆一端与金属罐体的一端绝缘且固定连接,作动杆安装于金属罐体的另一端并与金属罐体之间滑动且密封连接,插接导杆的两端分别与载流导杆和作动杆连接,插接导杆的结构与现有的该结构相同,具体包括对插的母头电极和公头电极,插接导杆的母头电极和公头电极上均设有加热装置,母头电极和公头电极之间通过电连接部件连接;金属罐体的内腔在插接导杆的下方设有异物收集装置,金属罐体上设有真空抽气接口以及进气口。本发明能够实现对实际电连接结构内部异物来源和运动行为的模拟,获得在不同载流磨损工况、不同载流连接结构配置方案下产生的金属异物。
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公开(公告)号:CN111370188A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201911333426.8
申请日:2019-12-23
申请人: 西安交通大学
摘要: 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:CN113745870A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110977689.3
申请日:2021-08-24
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: H01R13/00 , H01R13/6581
摘要: 本发明公开了一种中心载流导杆及高压输电设备,中心载流导杆包括载流导杆母头和载流导杆公头,载流导杆母头和载流导杆公头之间在它们的连接部位设有第一绝缘垫圈和第二绝缘垫圈,第一绝缘垫圈、载流导杆母头、第二绝缘垫圈和载流导杆公头之间形成有密封腔室,所述密封腔室内填充有液态金属。所述液态金属在中心载流导杆使用工况下为液态。本发明通过利用液态金属代替触指结构,从而改善载流结构电接触性能。
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公开(公告)号:CN117554865A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311535022.3
申请日:2023-11-16
申请人: 西安交通大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种油氛环境中电连接部件多工况模拟实验分析系统及其工作方法,压力表和抽气阀均与试验腔体内腔的顶部连通,插接结构安装在试验腔体的内腔,插接结构的试验电极公头与试验腔体固定连接,试验电极公头插入试验电极母头的开口端,驱动器与试验电极母头连接;试验腔体还设有加热器、热电偶以及接线端子,热电偶、试验电极母头和试验电极公头均与接线端子连接。通过本发明能够系统研究油中电接触部件异常发热缺陷的原因和机理、探究过载通流、机械磨损、应力松弛等多因素影响下触指劣化持续发展规律,从而掌握接触劣化状态评估和异常状态预警等关键技术。
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公开(公告)号:CN113156250B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202110448454.5
申请日:2021-04-25
申请人: 西安交通大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开一种考虑多因素耦合作用的触指损伤模拟分析试验系统及其工作方法,基座固定在密封罐体内,下摩擦电极板安装在基座上部,上摩擦电极板设置于下摩擦电极板的上方,应力加载装置与密封罐体相连并设有压力传感器,应力加载装置与上摩擦电极板之间通过滚动副接触;上摩擦电极板与摩擦加载装置相连,摩擦加载装置上设有力学传感器;加热装置的加热部设置于密封罐体内;下摩擦电极板和上摩擦电极板均与电流加载装置连接;密封罐体上设有气体进出口,下摩擦电极板上表面设有用于对触指进行限位的限位结构。本发明能够用于研究多因素耦合作用下触指的损伤机理,对于优化触指材料与结构提供数据支撑。
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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
申请人: 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分类号: G06F30/20 , G06T7/62 , G06T17/00 , G06F119/14
摘要: 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:CN113156250A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110448454.5
申请日:2021-04-25
申请人: 西安交通大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开一种考虑多因素耦合作用的触指损伤模拟分析试验系统及其工作方法,基座固定在密封罐体内,下摩擦电极板安装在基座上部,上摩擦电极板设置于下摩擦电极板的上方,应力加载装置与密封罐体相连并设有压力传感器,应力加载装置与上摩擦电极板之间通过滚动副接触;上摩擦电极板与摩擦加载装置相连,摩擦加载装置上设有力学传感器;加热装置的加热部设置于密封罐体内;下摩擦电极板和上摩擦电极板均与电流加载装置连接;密封罐体上设有气体进出口,下摩擦电极板上表面设有用于对触指进行限位的限位结构。本发明能够用于研究多因素耦合作用下触指的损伤机理,对于优化触指材料与结构提供数据支撑。
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