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公开(公告)号:CN117275981A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311415578.9
申请日:2023-10-30
Applicant: 山东泰开高压开关有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种断路器灭弧室对中装配方法,通过支撑工装对断路器进行整体支撑和提供驱动力,将主触头对中工装套设在灭弧室内气缸的活塞杆上,通过支撑工装驱动活塞杆水平运动与灭弧室的静主触头进行对中,将弧触头对中工装套设在静弧触头上,移动静弧触头与气缸端部的动弧触头进行对中,主触头对中工装和静主触头之间,以及弧触头对中工装和动弧触头之间都设有对中间隙,通过万用表连接活塞杆和静主触头,以及活塞杆和静弧触头,通过万用表数值的变化,精确判定对中是否合格,降低了装配难度,保证了装配的整体质量,实现了中置机构灭弧室装配的可行性,提高了灭弧室装配的整体效率及效果,具有较好的实用性和推广前景。
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公开(公告)号:CN117711882A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311674222.7
申请日:2023-12-07
Applicant: 山东泰开高压开关有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H01H69/00
Abstract: 本发明提供一种中置断路器装配工装,包括:罐体,罐体的一端设置开孔;靠近罐体开孔端的位置设置有外部移动机构;罐体内部远离开口端的一侧安装有罐体内部移动机构;罐体内部安装有灭弧室,灭弧室的一端通过第一支撑导体与罐体内部移动机构连接;灭弧室的另一端通过第二支撑导体与外部移动机构连接;罐体的底部安装有支撑机构,支撑机构连接有液压升降平台。工装结构简单,运动平稳,利用小车将灭弧室运进罐体中,实现了灭弧室平稳的进罐总装,提高了装配质量,有利于断路器的稳定运行。
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公开(公告)号:CN119310417A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411512967.8
申请日:2024-10-28
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 山东泰开高压开关有限公司
IPC: G01R31/12 , G01R31/327
Abstract: 本发明提供了一种适用于高压直流GIS的多周期长期带电试验方法和相关装置,属于输变电绝缘设备技术领域。该方法包括获取高压直流GIS达到绝缘稳定性的时间参数;根据时间参数,确定不同负载条件和电压极性条件下高压直流GIS的各项子试验的试验周期;根据预设的组合原则确定各项子试验的试验顺序,组合原则根据负载条件和电压极性条件确定;基于试验顺序和试验周期对高压直流GIS进行长期带电试验。本发明能够针对不同电压等级和结构的高压直流GIS,通过确定差异化的试验周期和顺序,进行长期带电试验,从而有效且可靠地评估其长期绝缘可靠性。
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公开(公告)号:CN221596269U
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202323335689.7
申请日:2023-12-07
Applicant: 山东泰开高压开关有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本实用新型提供一种高压交流断路器用罐体,包括:主筒体,主筒体的底部连接有灭弧室断口下方支筒和拔口;拔口的口壁外侧设置有加强机构;主筒体的上方设有上方支筒;主筒体的侧壁固定连接有多个吊块;主筒体的底部连接有至少两个支撑腿。本实用新型使用相应厚度防锈板材卷制焊接而成;在灭弧室断口下方设计左右对称的两支筒,能够收集灭弧室动作产生的微粒。罐体中部拔口处增设腹板和特殊加强筋,可满足悬挂3T重量物体和操作冲击载荷情况下罐体无形变。本实用新型为方便吊装及装配在罐体上方中间部位支筒;将断路器支腿设计成分体式结构,使罐体标准化程度更高,可满足不同的高度需要。
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公开(公告)号:CN221008845U
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202322883765.1
申请日:2023-10-26
Applicant: 山东泰开高压开关有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H01H33/04
Abstract: 本实用新型涉及一种高压交流断路器灭弧室传动结构,包括壳体和传动机构,所述传动机构包括竖向设置的绝缘拉杆和横向设置的两根横拉杆,绝缘拉杆下端连接有驱动绝缘拉杆垂直运动的液压弹簧机构,两根所述横拉杆均通过拐臂和连板将绝缘拉杆的垂直运动转为横拉杆的水平运动,所述壳体的左右侧外壁上固定有触头座,所述触头座内安装有导向环,所述横拉杆穿过导向环与触头座水平滑动连接,横拉杆位于壳体内的一端与连板一端铰接,所述壳体的左右侧内壁上固定有导向架,所述横拉杆和连板的连接端通过滑环水平滑动安装在导向架上,所述滑环沿左右方向与导向架滑动连接。本实用新型的传动效率高、结构简单、安全可靠,提高了产品的整体性能。
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公开(公告)号:CN114859192B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202210662679.5
申请日:2022-06-13
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明涉及电气绝缘检测技术领域,尤其涉及一种考虑异物影响的沿面绝缘测量装置,包括负压状态的密闭实验室、微粒添加模块、电压检测模块、测试试样和加热模块;密闭实验室设有微粒进入通道和气体通道;微粒添加模块包括依次滑动连接的外部壳体、中部壳体和内部推杆,中部壳体上设置有微粒槽;电压检测模块包括高压导杆、接地导杆、高压电极、和低压电极;测试试样夹持在高压电极和低压电极之间;加热模块设置在密闭实验室内;本发明用于克服现有技术无法灵活添加微粒,改变微粒浓度的问题,本发明可以有效地向密闭试验腔体内部送入异物微粒,使微粒自然附着在固体沿面上,提高在不同微粒浓度下对绝缘结构表面闪络特性测量的准确性。
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公开(公告)号:CN119740525A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411903215.4
申请日:2024-12-23
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 上海思源高压开关有限公司
IPC: G06F30/30 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及电气设备状态评估技术领域,公开了一种极端工况下盆式绝缘子失效时间预测方法、系统和设备,其中方法包括:根据目标盆式绝缘子的特征和相应的极端荷载,构建盆式绝缘子模型,在盆式绝缘子模型上设置裂纹并进行裂纹扩展模拟,当盆式绝缘子模型的裂纹进入快速扩展阶段,获取裂纹进入快速扩展阶段所用的时长,根据时长预测目标盆式绝缘子在极端工况下的失效时间;在本发明中,目标盆式绝缘子将要经历或已经经历极端工况时,可根据经历极端工况前采集的目标盆式绝缘子特征数据,并结合极端荷载去进行裂纹扩展模拟预测失效时间,提高了盆式绝缘子在极端条件下的失效时间的预测的准确性和盆式绝缘子预防性维护计划的制定的有效性。
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公开(公告)号:CN113835006B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202111123120.7
申请日:2021-09-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明属于绝缘材料阶梯温升试验技术领域,公开了一种热固性环氧绝缘件阶梯温升试验测试方法、装置及应用,所述热固性环氧绝缘件阶梯温升试验测试方法,包括:实验室内工频交流市电经导线与调压台的输入端口连接,调压台调控由其输出端口接入工频试验变压器输入端口;试验变压器通过调压台调控给经导线连接绝缘材料提供连续调节工频交流电压,绝缘板表面的温度传感器利用粘接剂进行固定,并将其温度传感器与巡检仪连接进行温度的检测;利用温度计进行外部环境的测量;设定好秒表,加压计时;检查整体的试验回路,进行加压试验。本发明能够对于评价环氧绝缘件的优劣提供一种参考的技术指标,对于环氧树脂绝缘件在高压领域的应用提供很有效的帮助。
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公开(公告)号:CN119150619A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411361893.2
申请日:2024-09-27
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/25 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及高压断路器设计技术领域,公开了一种高压断路器灭弧室结构优化方法和系统,本发明通过构建高压断路器的数值仿真模型并进行仿真,得到场强参数数据和气流参数数据,通过场强参数数据和气流参数数据得到高压断路器内各灭弧室测点的介质恢复特性值,采用气流参数数据进行混沌特征识别,得到最大李雅普诺夫指数,构建介质恢复特性值与最大李雅普诺夫指数之间的映射关系,通过介质恢复特性值能够快速定位高压断路器的薄弱区域,通过映射关系匹配薄弱区域的最大李雅普诺夫指数,并用于定向调整薄弱区域的结构,直至满足预设结构优化要求,则输出灭弧室结构优化参数,解决了如何快速定位断路器灭弧室设计薄弱区域并进行结构优化的技术问题。
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公开(公告)号:CN119075503A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411476852.8
申请日:2024-10-22
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种直流GIS/GIL用金属微粒陷阱及筒体结构,包括:微粒陷阱本体,微粒陷阱本体上开设有多个微粒捕获槽,微粒捕获槽包括圆弧面和斜切面,斜切面一端与圆弧面的一端相接,且斜切面朝向圆弧面内侧倾斜。本发明能够有效解决金属微粒容易从捕获槽口二次逃逸的问题,从而大大提高了捕获效率和可靠性。
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