一种带单引弧杆的开口环式并联间隙

    公开(公告)号:CN106448959B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201611116555.8

    申请日:2016-12-07

    IPC分类号: H01B17/42 H01B17/46

    摘要: 本发明实施例公开了一种带单引弧杆的开口环式并联间隙,包括:燃弧球、引弧杆、均压环和支撑杆,其中:燃弧球设置在引弧杆的一端,燃弧球与引弧杆一体设置;均压环为一开口圆环,均压环与引弧杆固定连接,均压环设置在引弧杆靠近引弧杆中心的位置,引弧杆的另一端对应所述均压环的开口处,引弧杆与均压环的圆环面呈30‑40度夹角;支撑杆的两端分别与均压环固定连接,支撑杆的中间位置与引弧杆的另一端固定连接。本申请实施提供的并联间隙设置有均压环,均压环采用开口环式设计,而且只有单引弧杆,使得电弧的潜供电流只能沿单侧供给,如果电弧在环体上发生可以尽快转移到引弧球处,提升了电弧疏导成功率,加强了对绝缘子的保护。

    一种带单引弧杆的开口环式并联间隙

    公开(公告)号:CN106448959A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611116555.8

    申请日:2016-12-07

    IPC分类号: H01B17/42 H01B17/46

    CPC分类号: H01B17/42 H01B17/46

    摘要: 本发明实施例公开了一种带单引弧杆的开口环式并联间隙,包括:燃弧球、引弧杆、均压环和支撑杆,其中:燃弧球设置在引弧杆的一端,燃弧球与引弧杆一体设置;均压环为一开口圆环,均压环与引弧杆固定连接,均压环设置在引弧杆靠近引弧杆中心的位置,引弧杆的另一端对应所述均压环的开口处,引弧杆与均压环的圆环面呈30-40度夹角;支撑杆的两端分别与均压环固定连接,支撑杆的中间位置与引弧杆的另一端固定连接。本申请实施提供的并联间隙设置有均压环,均压环采用开口环式设计,而且只有单引弧杆,使得电弧的潜供电流只能沿单侧供给,如果电弧在环体上发生可以尽快转移到引弧球处,提升了电弧疏导成功率,加强了对绝缘子的保护。

    基于相位解析光子计数的GIS/GIL微缺陷在线监测方法及系统

    公开(公告)号:CN118566653A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410484366.4

    申请日:2024-04-22

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本申请提出基于相位解析光子计数的GIS/GIL微缺陷在线监测方法及系统,所述方法包括:对带电运行的GIS/GIL包含绝缘件的分段施加测试交流电,并以所述交流电的电压作为触发源触发分段内绝缘件,以诱发所述分段内绝缘件产生电致发光信息;根据所述电致发光信息,并利用光子计数测量装置测量预设时长的各周期内所述分段内绝缘件的光子计数数据;根据所述预设时长的各周内所述分段内绝缘件的光子计数数据判断所述分段内绝缘件是否存在缺陷。本申请提出的技术方案,不受现场电磁、震动噪声干扰且能识别内部达不到放电条件的微缺陷,对于特高压直流输电设备缺陷早期预警、降低故障概率、提升运行安全性具有重大意义。

    一种杆塔和接地装置组合的接地计算方法

    公开(公告)号:CN118520542A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410280950.8

    申请日:2024-03-12

    申请人: 清华大学

    摘要: 本公开涉及高压电技术领域,特别涉及一种杆塔和接地装置组合的接地计算方法。本公开通过有限元法提取等效参数,将杆塔基础等效为具有同等散流效果的单根圆柱体,解决了其由于结构复杂难以仿真建模的实际问题。通过构建输电线路杆塔基础和接地装置组合接地模型,实现对杆塔基础和接地装置组合接地的接地电阻计算。本公开可广泛应用于110kV及以上的架空输电线路接地工程。通过利用矩量法对杆塔基础与接地装置的组合接地计算,获取工频与冲击接地电阻。结合实际工程中的接地电阻限值要求,为设计单位提供了架空输电线路杆塔接地更精细化的设计方法,有利于施工单位更有效地制定施工方案并提高施工效率。

    电场测量系统及方法
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN117289038B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202311261614.0

    申请日:2023-09-27

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01R29/12 G01R1/30

    摘要: 本申请涉及一种电场测量系统及方法,差分电极产生的信号处理后得到后端信号,后端信号经低通滤波转换为电场的交流电场信号。后端信号与电磁件的驱动信号相乘后进行低通滤波转换为电场的直流电场信号。若交流电场信号为零,直流电场信号不为零,则电场为直流电场,且电场的电场信号为直流电场信号,若直流电场信号为零,交流电场信号不为零,则电场为交流电场,且电场的电场信号为交流电场信号,若直流电场信号不为零,交流电场信号不为零,则电场为交直流电场,且电场的电场信号分别为交流电场信号和直流电场信号,从而实现了对位置电场的电场类型判断,即是直流还是交流还是交直流,同时能够分别得到交流电场信号和直流电场信号。