一种快速动作的旁路开关

    公开(公告)号:CN104022442B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410225642.1

    申请日:2014-05-26

    IPC分类号: H01T2/02

    摘要: 本发明公开了一种快速动作的旁路开关,所述开关为气体火花开关,包括高压电极和地电极,其特征在于,所述开关通过在地电极表面形成喷射等离子体并注入到开关间隙中,使得喷射等离子体在开关间隙中形成并不断向前发展,当等离子体的头部与高压电极之间剩余间隙不断缩短导致电场严重畸变时,引起间隙放电,进而导致整个开关的触发导通,实现开关的快速触发导通。由于开关间隙中等离子体的存在为间隙的放电提供了大量的初始电子,降低了间隙的绝缘强度,因此可以在自击穿电压5%~10%的极低工作系数下使开关快速触发放电。

    利用光谱测量电弧阻抗的方法和系统

    公开(公告)号:CN103235186A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310146656.X

    申请日:2013-04-25

    IPC分类号: G01R27/02

    摘要: 本发明提供了一种利用光谱测量电弧阻抗的方法和系统。所述方法包括:利用光谱仪捕获电弧通道通过透镜组件在光谱仪上形成的第一图像的至少一部分以获得第一谱线长度,所述第一谱线长度与第一图像的所述至少一部分的大小相关联;通过比较第一谱线长度和参考谱线长度以计算电弧通道的至少一部分的直径;以及通过利用计算出的电弧通道的至少一部分的直径以及电弧通道的至少一部分的电导率,计算电弧通道的至少一部分的阻抗。

    一种三电极多通道气体火花开关

    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

    IPC分类号: H01T2/02 H01T1/22

    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。

    一种多通道气体火花开关

    公开(公告)号:CN103326245A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310202689.1

    申请日:2013-05-28

    IPC分类号: H01T2/00 H01T1/20

    摘要: 本发明公开了一种多通道气体火花开关,2个主电极(5)设置在壳体的内部,触发电极(6)位于2个主电极(5)之间,侧面均布有螺孔,前端为孔径稍小的盲孔,针电极设置在盲孔中,并且在触发电极(6)的一个端面上设置与盲孔的底部贯通的喷射孔。盲孔内部作为等离子体喷射腔,位于等离子体喷射腔内的针电极与触发电极(6)放电在等离子体喷射腔中产生等离子体,等离子体能够通过喷射孔进入到1个火花隙中。本发明的开关,采用等离子体喷射技术作为气体开关的触发方式,减少了放电延时,并在多个喷射孔的周围诱发多通道放电的形成,减少放电产生的火花电感,延长了开关的寿命,并使开关能够工作在较低的工作电压条件下,且保证较高的触发特性。

    利用光谱测量电弧阻抗的方法和系统

    公开(公告)号:CN103235186B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310146656.X

    申请日:2013-04-25

    IPC分类号: G01R27/02

    摘要: 本发明提供了一种利用光谱测量电弧阻抗的方法和系统。所述方法包括:利用光谱仪捕获电弧通道通过透镜组件在光谱仪上形成的第一图像的至少一部分以获得第一谱线长度,所述第一谱线长度与第一图像的所述至少一部分的大小相关联;通过比较第一谱线长度和参考谱线长度以计算电弧通道的至少一部分的直径;以及通过利用计算出的电弧通道的至少一部分的直径以及电弧通道的至少一部分的电导率,计算电弧通道的至少一部分的阻抗。

    一种多通道气体火花开关

    公开(公告)号:CN103326245B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310202689.1

    申请日:2013-05-28

    IPC分类号: H01T2/00 H01T1/20

    摘要: 本发明公开了一种多通道气体火花开关,2个主电极(5)设置在壳体的内部,触发电极(6)位于2个主电极(5)之间,侧面均布有螺孔,前端为孔径稍小的盲孔,针电极设置在盲孔中,并且在触发电极(6)的一个端面上设置与盲孔的底部贯通的喷射孔。盲孔内部作为等离子体喷射腔,位于等离子体喷射腔内的针电极与触发电极(6)放电在等离子体喷射腔中产生等离子体,等离子体能够通过喷射孔进入到1个火花隙中。本发明的开关,采用等离子体喷射技术作为气体开关的触发方式,减少了放电延时,并在多个喷射孔的周围诱发多通道放电的形成,减少放电产生的火花电感,延长了开关的寿命,并使开关能够工作在较低的工作电压条件下,且保证较高的触发特性。

    一种三电极多通道气体火花开关

    公开(公告)号:CN103326246A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310199906.6

    申请日:2013-05-27

    IPC分类号: H01T2/02 H01T1/22

    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。

    一种快速动作的旁路开关

    公开(公告)号:CN104022442A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410225642.1

    申请日:2014-05-26

    IPC分类号: H01T2/02

    摘要: 本发明公开了一种快速动作的旁路开关,所述开关为气体火花开关,包括高压电极和地电极,其特征在于,所述开关通过在地电极表面形成喷射等离子体并注入到开关间隙中,使得喷射等离子体在开关间隙中形成并不断向前发展,当等离子体的头部与高压电极之间剩余间隙不断缩短导致电场严重畸变时,引起间隙放电,进而导致整个开关的触发导通,实现开关的快速触发导通。由于开关间隙中等离子体的存在为间隙的放电提供了大量的初始电子,降低了间隙的绝缘强度,因此可以在自击穿电压5%~10%的极低工作系数下使开关快速触发放电。

    等离子体合成射流触发技术的多通道气体火花开关

    公开(公告)号:CN103441427A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310406914.3

    申请日:2013-09-09

    IPC分类号: H01T2/02

    摘要: 一种等离子体合成射流触发技术的多通道气体火花开关,其特征在于气体开关的火花间隙被中间的触发电极分为均等的两部分,触发电极由上、下电极盘和绝缘环三部分构成,绝缘环内部嵌入1个以上的激励腔和喷射孔,用以在触发电极的一侧产生多通道等离子体喷射;另一侧电极表面具有环状的金属突起,在相对的火花间隙中形成多通道放电。开关外壳采用有机玻璃或其他绝缘材料,当触发脉冲到达触发电极时,在圆环电极一侧形成较高的场畸变系数,同时另一侧产生多通道等离子体喷射,从而降低气体开关的火花电感,减少电极烧蚀,延长开关的工作寿命。

    等离子体合成射流触发技术的多通道气体火花开关

    公开(公告)号:CN103441427B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310406914.3

    申请日:2013-09-09

    IPC分类号: H01T2/02

    摘要: 一种等离子体合成射流触发技术的多通道气体火花开关,其特征在于气体开关的火花间隙被中间的触发电极分为均等的两部分,触发电极由上、下电极盘和绝缘环三部分构成,绝缘环内部嵌入1个以上的激励腔和喷射孔,用以在触发电极的一侧产生多通道等离子体喷射;另一侧电极表面具有环状的金属突起,在相对的火花间隙中形成多通道放电。开关外壳采用有机玻璃或其他绝缘材料,当触发脉冲到达触发电极时,在圆环电极一侧形成较高的场畸变系数,同时另一侧产生多通道等离子体喷射,从而降低气体开关的火花电感,减少电极烧蚀,延长开关的工作寿命。