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公开(公告)号:CN118431817A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410646899.8
申请日:2024-05-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 西安交通大学 , 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司
IPC分类号: H01R13/52 , H01R24/00 , H01R13/502 , H01R13/40
摘要: 本发明涉及一种水下电连接器连接结构及其插接方法,抽水器设置于对中壳体的外周壁上,对中壳体上开设有抽水口,抽水口的一端与抽水器连通,抽水口的另一端与第一旋转空腔连通,对中壳体远离抽水器的一端的外周壁上设置有至少一个卡扣;双层外壳上设置有与对中壳体相适配的环形间隙,环形间隙的内周壁上开设有至少一个导向槽;当卡扣滑动至导向槽的预定位置时,插头与插座共同将第一旋转空腔围设成密封腔,抽水器通过抽水口对密封腔进行抽水,以使密封腔形成真空环境;插接流程为:卡扣滑至预定位置‑抽水‑旋转插合;通过设置抽水器以及密封腔,隔断了插头中插针和水的接触,提高了绝缘性;同时,增加水下电连接器以及整个电力系统的使用寿命。
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公开(公告)号:CN118352818A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410513351.6
申请日:2024-04-26
申请人: 西安交通大学 , 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种水下电连接器触指装置及加工方法,方法中,插头经由紫铜材质制备成柱状结构,柱状结构表面镀金并抛光处理;插座基座经由紫铜材质制备形成且具有适配于所述插头的腔体,所述腔体内壁开设至少一道槽,插座基座表面镀金并抛光处理;插座弹簧触指装配于所述槽中且过盈配合所述插头,其中,插座弹簧触指经由铍钴铜合金制备成圈簧结构,圈簧结构进行偏磨处理,使插座弹簧触指与插头接触部分的曲率半径增大,最后圈簧结构镀金处理。本发明插头和插座基座采用紫铜材质,表面镀金,并经过抛光处理,有优异的高电压大电流通流能力,可适用于极端环境例如水下,且使用寿命较长。
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公开(公告)号:CN118409173A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410513218.0
申请日:2024-04-26
申请人: 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司
摘要: 本发明公开了一种固体‑固体界面闪络特性测试系统及方法,其系统包括:试品限位装置,其用于限位固体试片的同时将作用力均匀传导至固体试片的两个固体‑固体界面以产生界面压强;界面压强控制装置,其用于经由所述试品限位装置施加可调节的作用力于所述固体试片以控制界面压强;固体‑固体界面切向电场施加装置,其用于向固体试片的两个固体‑固体界面施加切向电场,并放电以产生固体‑固体界面闪络;界面压强测量装置,其用于基于作用力生成待测的两个固体‑固体界面的平均压强。所述系统使用方便,同时与实际工况等效性好等优点,能够对不同材质以及界面粗糙度、压强参数的固体‑固体界面闪络特性进行快速测量。
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公开(公告)号:CN118352838A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410513224.6
申请日:2024-04-26
申请人: 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司
IPC分类号: H01R13/523 , H01R13/52 , H01R13/502
摘要: 本发明公开了一种水下电连接器插座,水下电连接器插座中,前段密封部和密封活塞相互配合实现油囊前端的动密封,油囊的中段可变形部可在油囊内外压差作用下形变以平衡内外压强差,油囊支架可支撑油囊,后段密封部和密封腹板相互配合实现油囊后端的静密封。进行动态插拔时,密封活塞在插针推动下沿轴向运动,插针和密封活塞以替代密封的方式实现动态密封,同时油囊内部压力变化,在内外压力差作用下,油囊中段发生膨胀或收缩,最终维持内外压力不变。本插座可实现电连接器的水下带电插拔,且适用于深水高压强环境,全面满足电力系统工程深海环境快速供电要求。
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公开(公告)号:CN112098498B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202010609091.4
申请日:2020-06-29
申请人: 平高集团有限公司 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N27/61
摘要: 本发明涉及一种绝缘材料表面缺陷检测方法及装置,根据检测到的待测量件的设定检测区域的各个位置处的界面电荷分布,获得反映各个位置对应的界面电荷集聚量的参数;根据设定检测区域的各个位置的坐标、与各个位置对应的反映界面电荷集聚量的参数,获得设定检测区域电荷积聚图;将设定检测区域电荷积聚图与绝缘材料表面缺陷特征样本库中相对应的缺陷区域的缺陷区域电荷积聚图进行比对,进而确定待测量件在设定检测区域内是否存在缺陷。本发明将绝缘材料的缺陷表征为界面电荷分布,通过将检测到的待测量绝缘材料的界面电荷分布与样本库中的界面电荷分布进行比对,即可实现绝缘材料的缺陷检测,整个过程简单易行,便于实现。
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公开(公告)号:CN115308090A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210811009.5
申请日:2022-07-11
申请人: 西安交通大学 , 国网天津市电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 公开了GIS中多金属微粒飞行碰撞混叠声信号的分离提取方法,方法中,采集GIS设备的外部施加电压的电压信号以及微粒与GIS壳体碰撞产生的声信号,基于电压信号和声信号提取金属微粒电压相位过零点时的第一碰撞信号以及电压相位非过零点的第二碰撞信号,根据第一数值联系,基于第一碰撞信号提取金属微粒相邻下一次第一碰撞信号,根据第二数值联系,基于第二碰撞信号提取金属微粒相邻下一次第二碰撞信号,基于至少一组的两次相邻第一碰撞信号的幅值以及时间间隔获得金属微粒质量,基于至少一组的两次相邻第二碰撞信号的幅值以及时间间隔获得金属微粒的带电量,基于带电量和金属微粒的几何形状获得其密度和几何尺寸。
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公开(公告)号:CN113884831A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111196252.2
申请日:2021-10-13
申请人: 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 公开了直流电压下油纸绝缘系统局部放电起始电压的测量方法,方法中,提供预定电压,在所述预定电压下,在预定时间长度内测量直流局部放电的次数超过预定阈值,所述预定电压为油纸绝缘系统的局部放电起始电压。若放电次数为超过预定阈值,则逐步以预定速率抬升所述预定电压,直到在预定时间长度内测量直流局部放电的次数超过预定阈值。本方法能够准确得到油纸绝缘系统的局部放电起始电压。
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公开(公告)号:CN113624803A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110906251.6
申请日:2021-08-09
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC分类号: G01N25/54
摘要: 本发明公开了一种振动与电场作用对油中特征气体影响的研究装置及方法,装置包括一个测定池,在测定池底部固定设置压电陶瓷换能器,在测定池顶部之上通过支架设置有激光位移传感器,测定池中在激光位移传感器聚焦压电陶瓷换能器的聚焦线两侧相对设置有一对电极板,两个电极板分别设置有连接臂,两个连接臂分别从测定池两侧侧壁伸出连接试验电压,其中,一个连接臂当中设置有微分头,微分头用于调节两个电极板之间的距离用以改变两个电极板之间在施加电压时的电场强度,所述激光位移传感器的输出连接信号处理器,一个色谱仪通过获取测定池中的样品油与测定池连接,一个信号发生器的输出通过可调节功率放大器连接超声换能器。
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公开(公告)号:CN113189452A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110266557.X
申请日:2021-03-11
申请人: 西安交通大学 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于外施振动激励的GIS潜伏性金属微粒检测装置,装置中,电磁式冲击振动施加装置配置成外施振动激励于气体绝缘组合电器GIS,控制模块连接电磁致动组件,控制单元控制电磁致动组件的致动力、碰撞动量以及冲击作用时间或冲击频率;超声检测系统配置成测量气体绝缘组合电器GIS中金属微粒的振动信号,计算机总控系统连接电磁式冲击振动施加装置和超声检测系统,其发送振动指令到电磁式冲击振动施加装置使其外施预定参数的振动激励于气体绝缘组合电器GIS,以及生成基于预定参数的振动激励的超声数据。
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公开(公告)号:CN111220883B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202010041498.1
申请日:2020-01-15
申请人: 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本公开揭示了一种基于陡波电压的GIS盆式绝缘子绝缘缺陷的检测方法,包括:根据待测GIS盆式绝缘子的物理特性,配置陡波电压源参数;对待测GIS盆式绝缘子施加陡波电压,观察GIS盆式绝缘子是否发生闪络,判断GIS盆式绝缘子是否存在绝缘缺陷。本公开还提供了一种基于陡波电压的GIS盆式绝缘子绝缘缺陷的检测装置,包括:陡波电压源、变阻抗转接装置、电容传感器和示波器。本公开通过产生波头时间为几百纳秒的陡波电压对GIS盆式绝缘子进行绝缘缺陷检测,能够降低检测电压,增加绝缘缺陷检测的有效性。
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