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公开(公告)号:CN101865987B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201010204642.5
申请日:2010-06-17
IPC分类号: G01R35/00 , G01R19/165
CPC分类号: G01R35/005 , G01R15/16 , G01R31/312
摘要: 本发明提供一种快速暂态过电压测量用电容传感器标定系统,包括:高压陡脉冲发生器、锥形传输筒、电容传感器、电阻分压器、同轴电缆、第一示波器和第二示波器;高压陡脉冲发生器,用于产生高压陡脉冲;高压陡脉冲通过锥形传输筒传输至设置于气体绝缘金属封闭开关设备GIS上的电容传感器和电阻分压器;锥形传输筒和GIS同轴连接在一起;电阻分压器通过同轴电缆将电阻分压信号传送至第一示波器;电容传感器通过同轴电缆将电容分压信号传送至第二示波器。该标定系统使用高压陡脉冲产生器作为信号源,这样更符合VFTO的实际波形,另外将电容传感器和电阻分压器设置于GIS筒上,这样可在接近实际安装条件的情况下,对电容传感器进行标定。
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公开(公告)号:CN101865987A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010204642.5
申请日:2010-06-17
IPC分类号: G01R35/00 , G01R19/165
CPC分类号: G01R35/005 , G01R15/16 , G01R31/312
摘要: 本发明提供一种快速暂态过电压测量用电容传感器标定系统,包括:高压陡脉冲发生器、锥形传输筒、电容传感器、电阻分压器、同轴电缆、第一示波器和第二示波器;高压陡脉冲发生器,用于产生高压陡脉冲;高压陡脉冲通过锥形传输筒传输至设置于气体绝缘金属封闭开关设备GIS上的电容传感器和电阻分压器;锥形传输筒和GIS同轴连接在一起;电阻分压器通过同轴电缆将电阻分压信号传送至第一示波器;电容传感器通过同轴电缆将电容分压信号传送至第二示波器。该标定系统使用高压陡脉冲产生器作为信号源,这样更符合VFTO的实际波形,另外将电容传感器和电阻分压器设置于GIS筒上,这样可在接近实际安装条件的情况下,对电容传感器进行标定。
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公开(公告)号:CN103401536B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201310275170.6
申请日:2013-07-03
IPC分类号: H03K5/01
摘要: 本公开涉及一种纳秒脉冲整形与前沿锐化装置,该装置为同轴圆柱结构,包括油箱外壳、GIS模拟罐体、沿GIS模拟罐体轴线方向设置的波前脉冲整形电阻、导杆、锐化开关和锐化开关间隙调整单元以及沿与GIS模拟罐体轴线垂直方向设置的两个支撑绝缘子,锐化开关的两端分别固定在两个支撑绝缘子上,其第一端与导杆的一端相连,导杆的另一端与波前脉冲整形电阻的一端相连;波前脉冲整形电阻的另一端与冲击电压发生器的输出端相连;锐化开关的第二端与锐化开关间隙调整单元的一端相连;锐化开关间隙调整单元的另一端设置在GIS模拟罐体的外壳外部;导杆与油箱外壳形成中间储能油线。本公开可解决因存在回路电感而出现的纳秒脉冲波形不达标的问题。
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公开(公告)号:CN103278792B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201310209993.9
申请日:2013-05-31
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种分压器标定系统以及对分压器进行标定的方法,涉及高压电测量技术领域。该方法包括:生成具有快前沿和长波尾特征的指数波;利用指数波的上升沿部分标定分压器的高频截止频率,并且利用指数波的衰减部分标定分压器的低频截止频率。该系统包括:波形产生装置,用于生成具有快前沿和长波尾特征的指数波;以及标定装置,用于利用指数波的上升沿部分标定分压器的高频截止频率,并且利用指数波的衰减部分标定分压器的低频截止频率。本发明生成具有快前沿和长波尾特征的指数波,利用指数波的上升沿部分标定分压器的高频截止频率,同时利用指数波的衰减部分标定分压器的低频截止频率,实现了对分压器的高低频响应特性的同时标定。
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公开(公告)号:CN103543316B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201310453268.6
申请日:2013-09-29
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本发明实施例公开了一种变压器绕组的暂态电压测量系统与方法,其中,暂态电压测量系统包括:变压器包括变压器外壳,变压器外壳的上部为锥体,下部内包括变压器铁芯与变压器绕组,变压器外壳整体接地;变压器绕组的一端接地,另一端依次通过变阻抗传输线与同轴传输线连接高压纳秒方波源,变阻抗传输线包括变压器外壳上部的锥体部分和该锥体部分内部的锥形高压引线;变压器外壳上与变压器绕组对应的不同位置上装设有多个电容传感器,形成分布式电容传感器阵列;多个电容传感器分别通过信号传输电缆与信号处理与存贮单元连接。本发明实施例可以无畸变地将纳秒方波电压加载到变压器绕组,测量传感器不影响变压器绕组分布参数和绕组暂态电压分布。
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公开(公告)号:CN103401536A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310275170.6
申请日:2013-07-03
IPC分类号: H03K5/01
摘要: 本公开涉及一种纳秒脉冲整形与前沿锐化装置,该装置为同轴圆柱结构,包括油箱外壳、GIS模拟罐体、沿GIS模拟罐体轴线方向设置的波前脉冲整形电阻、导杆、锐化开关和锐化开关间隙调整单元以及沿与GIS模拟罐体轴线垂直方向设置的两个支撑绝缘子,锐化开关的两端分别固定在两个支撑绝缘子上,其第一端与导杆的一端相连,导杆的另一端与波前脉冲整形电阻的一端相连;波前脉冲整形电阻的另一端与冲击电压发生器的输出端相连;锐化开关的第二端与锐化开关间隙调整单元的一端相连;锐化开关间隙调整单元的另一端设置在GIS模拟罐体的外壳外部;导杆与油箱外壳形成中间储能油线。本公开可解决因存在回路电感而出现的纳秒脉冲波形不达标的问题。
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公开(公告)号:CN103278792A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310209993.9
申请日:2013-05-31
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种分压器标定系统以及对分压器进行标定的方法,涉及高压电测量技术领域。该方法包括:生成具有快前沿和长波尾特征的指数波;利用指数波的上升沿部分标定分压器的高频截止频率,并且利用指数波的衰减部分标定分压器的低频截止频率。该系统包括:波形产生装置,用于生成具有快前沿和长波尾特征的指数波;以及标定装置,用于利用指数波的上升沿部分标定分压器的高频截止频率,并且利用指数波的衰减部分标定分压器的低频截止频率。本发明生成具有快前沿和长波尾特征的指数波,利用指数波的上升沿部分标定分压器的高频截止频率,同时利用指数波的衰减部分标定分压器的低频截止频率,实现了对分压器的高低频响应特性的同时标定。
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公开(公告)号:CN103543316A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310453268.6
申请日:2013-09-29
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本发明实施例公开了一种变压器绕组的暂态电压测量系统与方法,其中,暂态电压测量系统包括:变压器包括变压器外壳,变压器外壳的上部为锥体,下部内包括变压器铁芯与变压器绕组,变压器外壳整体接地;变压器绕组的一端接地,另一端依次通过变阻抗传输线与同轴传输线连接高压纳秒方波源,变阻抗传输线包括变压器外壳上部的锥体部分和该锥体部分内部的锥形高压引线;变压器外壳上与变压器绕组对应的不同位置上装设有多个电容传感器,形成分布式电容传感器阵列;多个电容传感器分别通过信号传输电缆与信号处理与存贮单元连接。本发明实施例可以无畸变地将纳秒方波电压加载到变压器绕组,测量传感器不影响变压器绕组分布参数和绕组暂态电压分布。
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公开(公告)号:CN113745039B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202110971155.X
申请日:2021-08-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: H01H31/02 , H01H9/02 , H01H3/32 , H01H31/04 , H01H33/666
摘要: 本发明提供了一种有载分接开关的隔离开关,该隔离开关包括:开关外壳;拔叉转轴,设置在所述开关外壳内;四个静触头;开关拔叉,一端可转动地设置在所述拔叉转轴上,另一端设有动触头;死点弹簧,第一端与所述开关外壳相连接,第二端与所述开关拔叉相连接。本发明通过开关外壳装载该隔离开关的部分零部件,使得该隔离开关作为整体式开关结构,作为单独的部件进行安装设计;通过开关拔叉可转动地连接在拔叉转轴上,使得开关拔叉摆动并带动动触头与两列静触头切换接触,以控制真空泡的过渡通断时序;同时,死点弹簧的死点位置设置在动触头与两列静触头接触的两个静止位置之间,确保动触头与两列静触头之间的稳定紧实接触,电气特性可靠。
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公开(公告)号:CN113936935A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111054823.9
申请日:2021-09-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明涉及一种用于有载分接开关的快速机构装置,包括支撑机构、储能机构、驱动机构以及切换机构;支撑机构围设成容置空腔,储能机构容置在容置空腔内,储能机构能够相对支撑机构转动,储能机构用于储存和释放能量;驱动机构容置在容置空腔内,驱动机构与储能机构间隔设置,驱动机构能够相对支撑机构转动,驱动机构用于与储能机构配合驱动切换机构转动;切换机构容置在容置空腔内,切换机构能够相对支撑机构转动,切换机构用于与驱动机构和储能机构配合切换有载分接开关;通过设置储能机构、驱动机构以及切换机构,在运动传递过程中,减少了运动的转化,由此,提高了传动效率。
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