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公开(公告)号:CN114011976A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111129032.8
申请日:2021-09-26
申请人: 平高集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了一种自动铆压设备,包括机架、工件定位装置和工件铆压装置,其中,工件定位装置可转动的安装在机架上,用于对工件进行定位,工件铆压装置包括能够伸缩移动的铆压杆,可以向待铆压的工件施压。自动铆压设备还包括与工件定位装置传动配合的旋转驱动装置,可以驱动工件定位装置旋转,这样当需要铆压多个圆周均布的铆压点时,可以先通过铆压杆铆压一定数量的铆压点,然后通过工件定位装置旋转一定角度,就可以铆压其余的铆压点,也即工件定位装置可以通过间歇性的旋转,实现不同数量圆周均布铆压点的铆压,相比现有技术来说,无需通过多套铆压装置来实现不同数量圆周均布铆压点的铆压,因此结构简单、成本较低。
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公开(公告)号:CN117434394A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311174084.6
申请日:2023-09-12
申请人: 平高集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
发明人: 郝留成 , 钟建英 , 徐仲勋 , 陈蕊 , 庞亚娟 , 李凯 , 宋继光 , 李晓光 , 许东杰 , 苗晓军 , 王绍安 , 牛欢欢 , 夏拓 , 张佳 , 耿晓璐 , 李阳阳 , 王帅帅 , 张鸣帅 , 袁端鹏 , 李新刚 , 江经华 , 韩丽娟 , 员飞
IPC分类号: G01R31/12 , G01R31/14 , G01R31/333 , G01R1/28
摘要: 本发明涉及一种断路器合闸电阻耐受电压的试验方法和系统,属于电力电子、高压直流输电技术领域。本发明首先获取合闸电阻的电阻值并设定初始放电电压,设置可调节元器件的参数使施加到合闸电阻两端冲击电压波形参数满足要求,然后控制雷电冲击放电单元向合闸电阻两端施加电压,采集合闸电阻两端的冲击电压并进行处理,得到冲击电压波形,根据冲击电压波形进行判断,将发生沿面闪络击穿的上一个试验的放电电压作为该合闸电阻的耐受电压。本发明通过对相关参数的调节,对合闸电阻两端电压信号进行分析,得出合闸电阻发生沿面闪络的判断,促进合闸电阻的研究,加速其在超特高压输电系统的应用,具有重要的理论意义和工程应用价值。
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公开(公告)号:CN116430189A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310009292.4
申请日:2023-01-04
申请人: 平高集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及电性能的测试领域,尤其涉及一种电阻片冲击实验系统及方法。一种电阻片冲击实验方法,将被测电阻片与电感、电容连接成RLC电路,通过RLC电路中电容的放电冲击被测电阻片,获取被测电阻片在放电冲击过程中两端的电流电压信息。将被测电阻片与电感、电容连接成RLC电路,进而对电路中的电容充电放电,在实验前,首先进行充电,电容在充能后电荷在短时间内被释放,模拟在合闸时电阻受到的电流冲击,由于被测电阻片单独设置在电路中,因此能方便的测量电阻片上的电压电流信息,进而解决现有技术中无法对电阻片侧面绝缘性能进行测试的问题。
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公开(公告)号:CN117878846A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311752835.8
申请日:2023-12-19
申请人: 平高集团有限公司
IPC分类号: H02H7/26
摘要: 本发明公开了一种直流断路器控制系统和断路器,属于直流断路器控制领域,该直流断路器控制系统通过在闭合线圈和第一电阻串联支路的两端并联有延时支路,用于分流主回路流向闭合线圈的电流,使得闭合线圈仅流过足够保持当前状态的电流,从而降低闭合线圈发热的风险,提高断路器控制系统的性能。通过在闭合线圈的供电回路上串接第一可控开关,再通过第一可控开关的控制回路根据分合闸信号控制第一可控开关的导通,进一步实现根据分合闸信号控制断路器断开和闭合的效果。
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公开(公告)号:CN111696735B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010364600.1
申请日:2020-04-30
发明人: 李丽娜 , 谭盛武 , 清格乐吐 , 郭煜敬 , 姚永其 , 金光耀 , 王之军 , 王志刚 , 叶三排 , 刘斯腾 , 闫冲霄 , 李凯 , 徐仲勋 , 宋继光 , 苗晓军 , 李全和 , 郑曼曼 , 刘振峰 , 田金涛
摘要: 本发明涉及支撑绝缘子技术领域,具体涉及一种支撑绝缘子组件及支撑绝缘子安装结构,支撑绝缘子组件包括:支撑绝缘子,支撑绝缘子包括绝缘本体,绝缘本体上设有连接部,连接部用于连接在筒体法兰的台阶上或者是筒体内壁的凸缘上;限位板;螺栓,螺栓用于穿过限位板和所述连接部并与所述台阶或凸缘螺纹连接,且螺栓用于使限位板和台阶之间或者用于使限位板和凸缘之间的距离大于或等于连接部的厚度,以使连接部限制在限位板和台阶之间或者限制在限位板和凸缘之间。有益效果:限位板和台阶或者是限位板和凸缘对连接部只是限位作用,没有挤压,从而能够避免连接部的变形,保证支撑绝缘子的使用效果和使用寿命。
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公开(公告)号:CN110144573B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201910380692.X
申请日:2019-05-08
申请人: 平高集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: C23C18/42
摘要: 本发明涉及真空灭弧室镀银装置及真空灭弧室镀银工装,真空灭弧室镀银工装包括吊装架和灭弧室夹具;灭弧室夹具,其上设有容纳空间,用于容纳真空灭弧室;容纳空间具有与容纳其中的真空灭弧室的轴线延伸方向对应的轴向,容纳空间的轴向两端分别设有盖板挡止结构,两盖板挡止结构分别用于与真空灭弧室的静端盖板和动端盖板沿真空灭弧室轴向挡止配合;两盖板定位结构上均设有开口;吊装架,其上设有用于与升降装置连接的连接结构,还设有供灭弧室夹具铰接的铰接结构,灭弧室夹具通过所述铰接结构铰接在吊装架上,灭弧室夹具的铰接轴线垂直于容纳空间的轴向,能够满足处于研发阶段的真空灭弧室的镀银需求。
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公开(公告)号:CN111627627B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202010506966.8
申请日:2020-06-05
申请人: 西安交通大学 , 平高集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: H01C7/00 , H01C17/30 , H01C17/065
摘要: 本发明公开一种用于碳陶瓷线性电阻的高阻层及其制备方法,高阻层是以莫来石粉、粘土、氧化铬和玻璃粉为原料,再添加去离子水混合均匀,经过球磨制备而成;本发明制得的高阻层在高温烧结后会形成多孔结构,该结构一方面有利于SF6绝缘气体进入电阻高阻层及瓷体内部,从而提升其对电压冲击的耐受能力;另一方面多孔结构有利于碳陶瓷线性电阻内部气体热膨胀及和外部进行热量交换,从而提升电阻通流耐受能力;本发明的高阻层在电阻坯体高温烧结后涂覆,高阻层二次烧结温度较低,烧结过程对电阻侧面微观组成及结构影响小,避免了对线性电阻本身电阻率和线性度的影响,本发明制备工艺简单易操作,原料无毒无污染,实现了对线性电阻的保护。
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公开(公告)号:CN110207977B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201910304910.1
申请日:2019-04-16
摘要: 本发明涉及一种用于碟簧液压机构的储能传动系统的测试方法,通过利用电机模拟油泵、碟簧液压机构与断路器所形成的负载,替代了在测试过程中采用实际的油泵、碟簧液压机构、断路器等构成的负载,减少了测试前期的准备周期,并且避免了在测试完成后将碟簧液压机构和断路器报废处理的情况,从而解决了现有储能传动系统改进测试需装配整台碟簧液压机构和断路器导致测试周期较长且测试成本较高的问题。另外,由于测试中没有设置油泵与断路器等实际负载,从而节省了空间,缩小了测试设备的占地面积。
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公开(公告)号:CN109872849B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201811431298.6
申请日:2018-11-26
摘要: 本发明提供一种盘式绝缘子及其制造方法,属于绝缘子技术领域。该盘式绝缘子包括环氧树脂固化体和设置在环氧树脂固化体外侧的金属外环;所述环氧树脂固化体与所述金属外环之间设有弹性体,弹性体粘接在所述环氧树脂固化体与所述金属外环之间。本发明的盘式绝缘子在环氧树脂固化体与金属外环之间粘接有弹性体,弹性体一方面可以填充分界缝以消除气隙放电,降低盘式绝缘子发生局部放电和闪络击穿的概率;另一方面,由于弹性体具有弹性,当外界温度降低或升高时,弹性体能够产生一个缓冲力,减少环氧树脂固化体向内收缩或向外膨胀的形变量,提高盘式绝缘子的环境适应能力,延长其使用寿命;同时,该盘式绝缘子制造工艺简单,成本低。
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公开(公告)号:CN108375327B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201810031298.0
申请日:2018-01-12
摘要: 本发明涉及一种异形导体的检测方法及检测装置,异形导体检测装置包括异形导体定位座,所述异形导体定位座上设有用于定位异形导体一端的异形导体定位结构,所述异形导体检测装置还包括用于与异形导体另一端定位配合以检测异形导体两端相对位置的位置检测件,所述异形导体定位座上设有用于在位置检测件检测过程中与位置检测件导向滑动配合的检测件导向结构,位置检测件具有在被检测异形导体两端相对位置合格时与异形导体定位配合的检测件定位结构。本发明的检测装置的结构简单,通过位置定位件能够快速的确定异形导体的位置度和尺寸精度,缩短了检测过程,降低了检测难度,提高了检测的准确度。
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