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公开(公告)号:CN103076546B
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201310010022.1
申请日:2013-01-11
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 西安交通大学
CPC分类号: G01R31/1254 , H01Q1/362 , H04B17/00
摘要: 本发明提供一种气体绝缘组合电器中电磁波传播特性试验装置,包括特高频信号发生器、GIS试验腔体、置于GIS试验腔体内部的发射天线、接收天线,发射天线与接收天线之间设置可拆卸的盆式绝缘子,GIS的两端使用聚氨酯吸波海绵密封,特高频信号发生器与发射天线连接,接收天线与示波器连接,GIS试验腔体内设还设有通过盆式绝缘子进行固定的导杆。本发明可实现在实验室中对气体绝缘组合电器中局部放电特高频电磁波信号的传播特性进行测试,掌握局部放电特高频电磁波信号在气体绝缘组合电器中传播时的衰减特征,为现场使用特高频方法进行气体绝缘组合电器局部放电的准确检测奠定实验室基础。
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公开(公告)号:CN103076546A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310010022.1
申请日:2013-01-11
申请人: 湖北省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
CPC分类号: G01R31/1254 , H01Q1/362 , H04B17/00
摘要: 本发明提供一种气体绝缘组合电器中电磁波传播特性试验装置,包括特高频信号发生器、GIS试验腔体、置于GIS试验腔体内部的发射天线、接收天线,发射天线与接收天线之间设置可拆卸的盆式绝缘子,GIS的两端使用聚氨酯吸波海绵密封,特高频信号发生器与发射天线连接,接收天线与示波器连接,GIS试验腔体内设还设有通过盆式绝缘子进行固定的导杆。本发明可实现在实验室中对气体绝缘组合电器中局部放电特高频电磁波信号的传播特性进行测试,掌握局部放电特高频电磁波信号在气体绝缘组合电器中传播时的衰减特征,为现场使用特高频方法进行气体绝缘组合电器局部放电的准确检测奠定实验室基础。
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公开(公告)号:CN103604842A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310579394.6
申请日:2013-11-18
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: G01N27/22
摘要: 一种高压电气设备内SF6气体密度、微水含量在线监测装置,其特征是:包括相互分离而以无线信号在10~500m范围内通过无线信号连通的高压电气设备内部置于SF6气体环境中的无源传感器和高压电气设备外部的无线收发装置两部分;所述高压电气设备外部的无线收发装置分别对所述高压电气设备内部的传感器发送激励震荡波和接收传感反馈信号;所述高压电气设备内部的传感器包括均不带电源而分别各带有设备内部天线的测量压力的L-C测压力回路、测量湿度的L-C测湿度回路、测量温度的L-C测温度回路,用于以有限的空间分别在接收到相应的激励震荡波后产生谐振并发射所要求距离和强度的电磁振荡传感信号。
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公开(公告)号:CN103604842B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201310579394.6
申请日:2013-11-18
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: G01N27/22
摘要: 一种高压电气设备内SF6气体密度、微水含量在线监测装置,其特征是:包括相互分离而以无线信号在10~500m范围内通过无线信号连通的高压电气设备内部置于SF6气体环境中的无源传感器和高压电气设备外部的无线收发装置两部分;所述高压电气设备外部的无线收发装置分别对所述高压电气设备内部的传感器发送激励震荡波和接收传感反馈信号;所述高压电气设备内部的传感器包括均不带电源而分别各带有设备内部天线的测量压力的L-C测压力回路、测量湿度的L-C测湿度回路、测量温度的L-C测温度回路,用于以有限的空间分别在接收到相应的激励震荡波后产生谐振并发射所要求距离和强度的电磁振荡传感信号。
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公开(公告)号:CN203012025U
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201320015515.X
申请日:2013-01-11
申请人: 湖北省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R29/08
摘要: 本实用新型提供一种GIS局部放电特高频信号衰减特性现场测试装置,包括特高频信号发生器、发射天线、封闭式气体绝缘组合电器、示波器、接收天线、盆式绝缘子,封闭式气体绝缘组合电器内设有五个盆式绝缘子,频信号发生器与设置在封闭式气体绝缘组合电器外壳的发射天线连接,其中一个盆式绝缘子紧贴发射天线,另外四个盆式绝缘子分别位于封闭式气体绝缘组合电器不同位置,且各自紧贴一设置在封闭式气体绝缘组合电器外壳的接收天线,每一接收天线与示波器连接。本实用新型可实现现场对GIS局部放电特高频电磁波信号衰减特性的测量,掌握局部放电特高频电磁波信号在GIS中传播时的衰减特征,实现现场特高频检测局部放电时传感器的准确布置。
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公开(公告)号:CN203658301U
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201320730301.0
申请日:2013-11-18
申请人: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院
IPC分类号: G01N27/22
摘要: 一种高压电气设备内SF6气体密度、微水含量在线监测装置,其特征是:包括相互分离而以无线信号在10~500m范围内通过无线信号连通的高压电气设备内部置于SF6气体环境中的无源传感器和高压电气设备外部的无线收发装置两部分;所述高压电气设备外部的无线收发装置分别对所述高压电气设备内部的传感器发送激励震荡波和接收传感反馈信号;所述高压电气设备内部的传感器包括均不带电源而分别各带有设备内部天线的测量气体密度的L-C压力回路、测量湿度的L-C测湿度回路、测量环境温度的L-C测温度回路,用于以有限的空间分别在接收到相应的激励震荡波后产生谐振并发射所要求距离和强度的电磁振荡传感信号。
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公开(公告)号:CN103326246B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310199906.6
申请日:2013-05-27
摘要: 本发明公开了一种三电极多通道气体火花开关,上壳体(5)和下壳体(6)扣合形成壳体;2个主电极连接杆(2)分别通过在上壳体(5)和下壳体(6)上设置的通孔,并且2个主电极连接杆(2)的一端设置在壳体内部,与主电极(1)连接,另一端通过与主电极固定螺母配合,固定在壳体;触发电极(4)设置在壳体内部,触发电极(4)为圆环形结构,并且触发电极(4)的轴截面为两个类似梯形的组合,并对触发电极(4)的过渡表面进行圆形倒角处理。本发明的三电极多通道气体火花开关,体积小呈现圆柱结构,主电极和触发电极的截面都呈现为梯形结构,放电时开关自身的电感很小,主电极表面为圆环结构,更容易形成多通道放电,从而进一步减少火花电感并延长电极寿命。
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公开(公告)号:CN102914708B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201210365838.1
申请日:2012-09-27
IPC分类号: G01R31/00
CPC分类号: H03K3/55 , G01R31/00 , G01R31/1227 , G01R31/14
摘要: 本发明提出一种金属氧化物试品在陡前沿脉冲下响应特性测试装置,包括陡波前沿电流脉冲产生装置,用于产生陡波前沿电流波形;测试仪器,用于测量试品的电流、电压波形;在陡波前沿电流脉冲产生装置构成的回路中接入试品,通过直流电源对陡波前沿电流脉冲产生装置中的两个电容器充电使三电极开关击穿,以测试金属氧化物试品在陡前沿脉冲下响应特性。该测试装置由于采用电容、开关一体化结构,减小了回路电感,由于采用铜带紧凑包裹电容器的机构,是回路电感减小至最低,保证了足够的电流幅值和陡峭的上升沿,随着陡波前沿电流的增大,陡波下的阀片残压有明显提高。
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公开(公告)号:CN104392049A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410693961.5
申请日:2014-11-26
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种GIS隔离开关高频电弧电阻模型建模方法,该方法认为高频电弧由预击穿、燃弧和熄弧三个阶段组成;电弧电阻在预击穿阶段按指数形式减小,在燃弧阶段为稳定值,进入熄弧阶段按指数规律增大。通过SF6间隙高频电弧试验获得了稳态电弧电阻及电流峰值、气压和电弧长度对电弧电阻的影响规律,建立稳态燃弧电阻数学模型;通过GIS隔离开关带电操作试验获得电弧电阻的时变规律和参数,建立GIS隔离开关电弧电阻双指数时变数学模型;并通过对GIS隔离开关带电操作产生的特快速瞬态过电压进行仿真计算,与GIS隔离开关试验结果对比,验证了GIS隔离开关高频电弧电阻数学模型的有效性,显著提高了特快速瞬态过电压仿真计算的科学性和准确度。
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公开(公告)号:CN103346757A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310210872.6
申请日:2013-05-31
摘要: 本发明公开了一种高压方波形成装置和方法,涉及高压电领域。高压方波形成装置包括:脉冲形成电路和延时截断电路;脉冲形成电路用于形成阶跃波信号,并输出到延时截断电路;延时截断电路用于将阶跃波信号截断,以便得到高压方波。本发明提出了一种新型的高压方波形成方案,通过脉冲形成电路形成阶跃波信号,利用延时截断电路将阶跃波信号截断,以便得到高压方波,该方案简单、易于实现。
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