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公开(公告)号:CN103490283B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310380248.0
申请日:2013-08-27
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明一种多间隙并联的方形低电感气体开关,包括外壳、上电极、下电极、触发电极、触发引入杆、气嘴接口;还包括上连接板和下连接板;外壳为方形绝缘壳体;上电极和下电极均为多个结构相同的电极,分别对称分布在方形绝缘壳体的上底面和下底面;触发电极为平板状,设置在方形绝缘壳体中部且与方形绝缘壳体的上底面平齐;触发电极上设置有与上电极一一对应的圆孔;触发引入杆设置在方形绝缘壳体的前面板上且与触发电极电连接;气嘴接口设置在方形绝缘壳体上。气体开关由多个电极对构成多个间隙,间隙之间电极连接结构存在固有电感,有利于间隙并联形成多通道放电,减小了开关火花电感,同时延长了气体开关的使用寿命。
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公开(公告)号:CN104993377B
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510415846.6
申请日:2015-07-15
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种MV级电触发开关的触发引入装置及该装置的安装方法,保护电阻处于传输线高压内筒与地电极外筒之间,电阻一端连接触发系统输出高压同轴电缆,另一端连接MV级电触发开关。本发明集触发引入与隔离保护于一体,可以避免使用预脉冲电感,安装简便,可靠性高,造价低;保护电阻处于传输线内外筒之间液体绝缘介质中,承受脉冲高电压时,电阻表面电场强度垂直分量弱,且沿面闪络发生的场强高,有利于电阻绝缘安全。
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公开(公告)号:CN103490283A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310380248.0
申请日:2013-08-27
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明一种多间隙并联的方形低电感气体开关,包括外壳、上电极、下电极、触发电极、触发引入杆、气嘴接口;还包括上连接板和下连接板;外壳为方形绝缘壳体;上电极和下电极均为多个结构相同的电极,分别对称分布在方形绝缘壳体的上底面和下底面;触发电极为平板状,设置在方形绝缘壳体中部且与方形绝缘壳体的上底面平齐;触发电极上设置有与上电极一一对应的圆孔;触发引入杆设置在方形绝缘壳体的前面板上且与触发电极电连接;气嘴接口设置在方形绝缘壳体上。气体开关由多个电极对构成多个间隙,间隙之间电极连接结构存在固有电感,有利于间隙并联形成多通道放电,减小了开关火花电感,同时延长了气体开关的使用寿命。
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公开(公告)号:CN103490756A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310379248.9
申请日:2013-08-27
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: H03K17/16
Abstract: 本发明一种四电极双极性脉冲触发气体开关,包括绝缘外筒、分别设置在绝缘外筒两端的正极性高压电极和负极性高压电极、设置在正极性高压电极和负极性高压电极之间的触发电极、设置在绝缘外筒内的工作介质;正极性高压电极和负极性高压电极分别接正负极直流高压;触发电极包括负极性触发电极和正极性触发电极;正极性触发电极和负极性触发电极分别接正负极触发脉冲;负极性触发电极与正极性高压电极相邻,正极性触发电极与负极性高压电极相邻。本发明解决了现有气体开关对触发脉冲幅值的要求较高,且开关自击穿过程的过电压系数较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN103490756B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201310379248.9
申请日:2013-08-27
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: H03K17/16
Abstract: 本发明一种四电极双极性脉冲触发气体开关,包括绝缘外筒、分别设置在绝缘外筒两端的正极性高压电极和负极性高压电极、设置在正极性高压电极和负极性高压电极之间的触发电极、设置在绝缘外筒内的工作介质;正极性高压电极和负极性高压电极分别接正负极直流高压;触发电极包括负极性触发电极和正极性触发电极;正极性触发电极和负极性触发电极分别接正负极触发脉冲;负极性触发电极与正极性高压电极相邻,正极性触发电极与负极性高压电极相邻。本发明解决了现有气体开关对触发脉冲幅值的要求较高,且开关自击穿过程的过电压系数较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN104993377A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510415846.6
申请日:2015-07-15
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种MV级电触发开关的触发引入装置及该装置的安装方法,保护电阻处于传输线高压内筒与地电极外筒之间,电阻一端连接触发系统输出高压同轴电缆,另一端连接MV级电触发开关。本发明集触发引入与隔离保护于一体,可以避免使用预脉冲电感,安装简便,可靠性高,造价低;保护电阻处于传输线内外筒之间液体绝缘介质中,承受脉冲高电压时,电阻表面电场强度垂直分量弱,且沿面闪络发生的场强高,有利于电阻绝缘安全。
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