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公开(公告)号:CN110911214B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN201811076264.X
申请日:2018-09-14
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: H01H33/24
摘要: 本发明涉及一种可抑制VFTO的隔离开关及其动触头,动触头包括触头本体,触头本体的插接端设有沿插接方向延伸的针状电极,针状电极用于与静触头的对应端面形成电晕放电结构,以在动触头和静触头分合闸相对移动时产生电晕放电,而释放与动触头连接的空载母线上的直流残压。能够通过降低残余直流电压的方式降低最大间隙击穿电压,从而破坏产生高幅值VFTO的条件。而且这种方法不会引入新的零部件,如阻尼电阻或高频磁环等,只需要在动触头和静触头之间设置不均匀电场即可有效的抑制VFTO,同时保证高可靠性。降低了GIS结构的复杂程度,减少了故障隐患,提高了抑制VFTO性能的可靠性,降低成本。
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公开(公告)号:CN110911214A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201811076264.X
申请日:2018-09-14
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC分类号: H01H33/24
摘要: 本发明涉及一种可抑制VFTO的隔离开关及其动触头,动触头包括触头本体,触头本体的插接端设有沿插接方向延伸的针状电极,针状电极用于与静触头的对应端面形成电晕放电结构,以在动触头和静触头分合闸相对移动时产生电晕放电,而释放与动触头连接的空载母线上的直流残压。能够通过降低残余直流电压的方式降低最大间隙击穿电压,从而破坏产生高幅值VFTO的条件。而且这种方法不会引入新的零部件,如阻尼电阻或高频磁环等,只需要在动触头和静触头之间设置不均匀电场即可有效的抑制VFTO,同时保证高可靠性。降低了GIS结构的复杂程度,减少了故障隐患,提高了抑制VFTO性能的可靠性,降低成本。
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公开(公告)号:CN116794350A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310585974.X
申请日:2023-05-23
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏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
摘要: 本发明属于电力保障设备领域,特别是涉及一种模拟断路器、GIL模拟样机和GIS模拟样机。本发明所解决的技术问题为在现有技术中使用GIS试验样机进行研究类试验时花费资源较多且试验周期长的技术问题。本发明公开了一种模拟断路器,包括筒体,筒体的中心设有中心导体,模拟断路器还包括至少一组屏蔽筒,屏蔽筒与中心导体同轴设置并位于中心导体和筒体之间,屏蔽筒为导体且通过连接导体连接在中心导体上,每组屏蔽筒的至少一个在中心导体上可滑动连接。本发明还公开了一种利用筒体和中心导体模拟的GIL模拟样机和一种采用上述模拟断路器的GIS模拟样机。本发明能够达到在节省资源的同时缩短试验周期的技术效果。
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公开(公告)号:CN109888740B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201910082882.3
申请日:2019-01-23
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及电力设备技术领域,具体提供了一种VFTO抑制装置及使用该VFTO抑制装置的GIS设备。VFTO抑制装置包括导电杆,所述导电杆的外周面上套设有磁环串组,所述磁环串组的外周面上套设有电阻筒,所述电阻筒的两端分别设置有在导电杆长度方向上超出磁环串组的延伸部分,所述延伸部分与导电杆之间形成环空,所述延伸部分上穿设有将电阻筒固定在导电杆上的顶丝,所述顶丝具有穿过环空与导电杆接触以实现电阻筒与导电杆导通,所述顶丝由导电材料制成。本发明中的VFTO抑制装置能够解决现有技术中将导电杆与电阻加工、装配复杂的问题。
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公开(公告)号:CN109888757A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910065154.1
申请日:2019-01-23
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02H9/04 , H02B13/035
摘要: 本发明涉及电力设备技术领域,具体提供了一种VFTO抑制装置及使用该VFTO抑制装置的GIS设备,该VFTO抑制装置包括导电杆,导电杆包括导电杆主体,所述导电杆主体沿自身轴向间隔布置,导电杆主体之间并联布置有至少两支以上的分支导电杆,各分支导电杆的外周面上均套设有磁环串组。通过在导电杆主体之间设置有多支分支导电杆,使通过导电杆主体的电流同时取道分支导电杆,通过分支导电杆的行波电流减小,在分支导电杆上套设有磁环串组,行波电流较小无法使磁环达到饱和,从而保证了磁环能够稳定地抑制VFTO。
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公开(公告)号:CN109888740A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910082882.3
申请日:2019-01-23
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及电力设备技术领域,具体提供了一种VFTO抑制装置及使用该VFTO抑制装置的GIS设备。VFTO抑制装置包括导电杆,所述导电杆的外周面上套设有磁环串组,所述磁环串组的外周面上套设有电阻筒,所述电阻筒的两端分别设置有在导电杆长度方向上超出磁环串组的延伸部分,所述延伸部分与导电杆之间形成环空,所述延伸部分上穿设有将电阻筒固定在导电杆上的顶丝,所述顶丝具有穿过环空与导电杆接触以实现电阻筒与导电杆导通,所述顶丝由导电材料制成。本发明中的VFTO抑制装置能够解决现有技术中将导电杆与电阻加工、装配复杂的问题。
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公开(公告)号:CN109672162A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201910064543.2
申请日:2019-01-23
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02H9/04 , H02B13/035
CPC分类号: H02H9/04 , H02B13/035
摘要: 本发明涉及电力设备技术领域,具体提供了一种VFTO抑制装置及使用该VFTO抑制装置的GIS设备。VFTO抑制装置包括沿自身轴向间隔布置的导电杆,导电杆之间并联布置有至少两支以上的分支导体,各分支导体的外周面上套设有磁环串组,磁环串组的两端设有与对应磁环挡止配合以将磁环串组定位的过渡环,磁环串组及过渡环的外侧面上套设有电阻筒,所述过渡环的内环面与分支导体固定且接触导通,过渡环的表面与电阻筒固定且接触导通。本发明中的VFTO抑制装置能够解决现有技术中将导电杆与电阻加工、装配复杂的问题。
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公开(公告)号:CN109672162B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201910064543.2
申请日:2019-01-23
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02H9/04 , H02B13/035
摘要: 本发明涉及电力设备技术领域,具体提供了一种VFTO抑制装置及使用该VFTO抑制装置的GIS设备。VFTO抑制装置包括沿自身轴向间隔布置的导电杆,导电杆之间并联布置有至少两支以上的分支导体,各分支导体的外周面上套设有磁环串组,磁环串组的两端设有与对应磁环挡止配合以将磁环串组定位的过渡环,磁环串组及过渡环的外侧面上套设有电阻筒,所述过渡环的内环面与分支导体固定且接触导通,过渡环的表面与电阻筒固定且接触导通。本发明中的VFTO抑制装置能够解决现有技术中将导电杆与电阻加工、装配复杂的问题。
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公开(公告)号:CN117783707A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202211203951.X
申请日:2022-09-29
申请人: 平高集团有限公司 , 国网江苏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 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明提供了一种本发明涉及一种GIS/GIL内金属微粒陷阱捕捉效果模拟试验平台,属于电气试验设备技术领域。试验平台包括筒体和导电杆,筒体上设有拔口微粒捕捉器,筒体内具有设置弧形、圆环形或长条形微粒捕捉器的设置空间;筒体内或端部设有风险点单元,风险点单元包括绝缘子、模拟开关结构的第一模拟结构、模拟母线结构的第二模拟结构三种类型中的至少一种,拔口微粒捕捉器和设置空间可分别与同种类型的风险点单元对应,以对比不同类型微粒陷阱的捕捉效果。本发明能满足单一试验条件,研究不同类型微粒陷阱、同一类型微粒陷阱的不同尺寸参数、不同安装位置对金属微粒捕捉效果的影响,为GIS/GIL微粒陷阱结构设计提供可靠的数据指导,提高GIS/GIL的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN111097605B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN201811265568.0
申请日:2018-10-26
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司检修分公司
IPC分类号: B03C3/34
摘要: 本发明涉及一种GIL壳体组件及微粒捕捉器。GIL壳体组件包括壳体和设置在壳体内的微粒捕捉器,微粒捕捉器包括在使用时与壳体的底部相对应的带有捕捉口的捕捉格栅,所述微粒捕捉器于捕捉格栅的外壁处还设有隔板,隔板与捕捉格栅之间具有第一屏蔽间隔,隔板与壳体之间具有第二屏蔽间隔。微粒捕捉器的捕捉格栅的外壁处设有隔板,隔板与捕捉格栅之间具有第一屏蔽间隔,隔板与壳体之间具有第二屏蔽间隔,通过第一屏蔽间隔与第二屏蔽间隔同时捕捉微粒,微粒落入第二屏蔽间隔后因间隙较小而无法逸出,增强了微粒捕捉器的捕捉效果。
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