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公开(公告)号:CN117782947A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311842838.0
申请日:2023-12-28
申请人: 西安交通大学 , 平高集团有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N15/1031
摘要: 本发明公开了一种高压直流GIS/GIL内部微粒运动模拟试验装置,试验腔外罐体的内腔密封;缩比筒体可拆卸同轴固定设置于试验腔外罐体的内腔;第一缩比盆式绝缘子安装在缩比筒体的一端;中心导电杆同轴安装在缩比筒体的内腔,中心导电杆的一端与第一缩比盆式绝缘子电连接;缩比筒体上开设有用于观察缩比筒体内部情况的观察开口,缩比筒体内部还固定设有缩比微粒陷阱;试验腔外罐体在与观察开口正对的位置设置有观察窗。通过本发明能够高效获得高压直流GIS/GIL内部金属微粒运动特性,缩短高压直流GIS/GIL微粒陷阱的设计与试验周期。
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公开(公告)号:CN117038232A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311147507.5
申请日:2023-09-06
申请人: 西安交通大学 , 平高集团有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种高压直流GIL/GIS腹部屏蔽的三支柱绝缘子及母线,其中,三支柱绝缘子包括三支柱绝缘子本体、高压屏蔽导体、腹部屏蔽电极和高压衬管,三支柱绝缘子本体的腹部套设在高压衬管,高压衬管上在三支柱绝缘子本体的两侧均套设有所述高压屏蔽导体,三支柱绝缘子本体的任意相邻两条支腿之间均设有腹部屏蔽电极,腹部屏蔽电极位于腹部的外围,每只腹部屏蔽电极跨接在三支柱绝缘子本体两侧的高压屏蔽导体之间,高压屏蔽导体与腹部屏蔽电极以及高压衬管之间电连接,支腿的低压端安装有低压嵌件。本发明能够显著降低绝缘子表面电荷积累量,使得金属异物无法附着在三支柱绝缘子腹部,从而大幅度的提高三支柱绝缘子在运行过程中的安全稳定性。
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公开(公告)号:CN115542094A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211175828.1
申请日:2022-09-26
申请人: 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 平高集团有限公司 , 山东电工电气集团有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种交/直流GIS/GIL多工况等效考核试验系统及方法,该系统包括气体绝缘套管、转角单元和若干试验舱;若干试验舱通过转角单元依次连接为一回路,气体绝缘套管与其中的一个转角单元连接,试验舱与转角单元的连接部以及气体绝缘套管与转角单元的连接部均设有工装盆式绝缘子;所述试验舱包括考核试验舱和可扩展考核试验舱,其中考核试验舱的数量至少为一个;考核试验舱壳体外部设有能够为考核试验舱中心导体施加电流的感应升流器。本发明能够在满足客观试验容量允许条件的情况下,提升绝缘子多工况、多因子、与实际运行条件近似等效的考核能力,发现以往型式试验无法检测出的绝缘子结构设计、工艺制造中的微缺陷问题,保障绝缘子的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN117038231A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311147134.1
申请日:2023-09-06
申请人: 西安交通大学 , 平高集团有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种高压直流GIL/GIS偏心母线,其标准单元包括金属外壳、载流导体、高压屏蔽导体、支柱绝缘子以及同心绝缘子,同心绝缘子安装在金属外壳的两端,载流导体设置于金属外壳内;载流导体包括偏心段和同心载流导体,偏心段两端均连接有同心载流导体,同心载流导体的轴线与金属壳体的轴线同轴;偏心段包括若干偏心载流导体,偏心载流导体的轴线平行位于金属壳体的轴线的上方,若干偏心载流导体之间通过高压屏蔽导体连接成偏心段,位于偏心段端部的偏心载流导体通过转角单元与一同心载流导体的一端连接,该同心载流导体的另一端与同心绝缘子连接;高压屏蔽导体通过支柱绝缘子与金属外壳连接。本发明能够抑制支柱绝缘子表面电荷积累。
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公开(公告)号:CN117630172A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311725839.7
申请日:2023-12-14
申请人: 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 平高集团有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院 , 山东电工电气集团有限公司
发明人: 刘鹏 , 李家豪 , 崔博源 , 谭盛武 , 魏建巍 , 彭宗仁 , 张语桐 , 王辰曦 , 辛璐名 , 王浩然 , 徐家忠 , 刘健 , 吴泽华 , 王青于 , 朱思佳 , 陈宸 , 李丽娜 , 赵惠军 , 史石峰
摘要: 本发明公开了GIL用盆式绝缘子内部缺陷诊断方法及相关装置,方法包括:将已获取的时域信号转换为频域信号,所述时域信号为GIL用盆式绝缘子进行超声检测时的超声反射波信号;提取所述频域信号的频域特征信号;对所述频域信号和频域特征信号进行特征数据提取,得到超声反射波信号的特征信息;对所述特征信息进行降维与聚类处理,得到低维特征信息;通过已预建立的分类模型对所述低维特征信息进行处理,实现对GIL用盆式绝缘子内部缺陷的诊断。本发明基于信号分析与机器学习,能够实现对GIL用盆式绝缘子内部缺陷超声诊断,解决了传统人工超声检测方法的灵敏度不高、无法反映缺陷形貌等局限性。
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公开(公告)号:CN116466176A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310619404.8
申请日:2023-05-29
申请人: 西安交通大学 , 国网陕西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 , 平高集团有限公司 , 山东电工电气集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种高压GIL载流连接结构金属异物发生及运动特性等效试验装置及方法,载流导杆一端与金属罐体的一端绝缘且固定连接,作动杆安装于金属罐体的另一端并与金属罐体之间滑动且密封连接,插接导杆的两端分别与载流导杆和作动杆连接,插接导杆的结构与现有的该结构相同,具体包括对插的母头电极和公头电极,插接导杆的母头电极和公头电极上均设有加热装置,母头电极和公头电极之间通过电连接部件连接;金属罐体的内腔在插接导杆的下方设有异物收集装置,金属罐体上设有真空抽气接口以及进气口。本发明能够实现对实际电连接结构内部异物来源和运动行为的模拟,获得在不同载流磨损工况、不同载流连接结构配置方案下产生的金属异物。
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公开(公告)号:CN114239312B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202111605014.2
申请日:2021-12-24
申请人: 西安交通大学 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/26
摘要: 本发明公开考虑纳米复合材料界面作用的空间电荷分布二维仿真方法,该方法包括如下步骤:建立不同掺杂率的纳米复合材料及其界面的二维模型;对二维模型进行空间电荷注入;对二维模型进行空间电荷输运和积聚;对二维模型添加物理场,并进行多物理场耦合;对二维模型进行仿真参数设定;基于有限元方法对二维模型进行仿真并得到不同掺杂率的纳米复合材料空间电荷分布结果。采用本发明方法可获得纳米复合材料在不同材料、不同温度、不同场强和不同掺杂率下的空间电荷二维分布特性,可以探究纳米颗粒对空间电荷的抑制机理。
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公开(公告)号:CN117852343A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311844570.4
申请日:2023-12-28
申请人: 西安交通大学 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/25 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了高压直流GIS/GIL金属微粒运动轨迹计算方法及相关装置,本发明从高压直流GIS/GIL的电场分布出发,使用有限元方法计算出直流GIS/GIL的电场分布,随后确定算法的计算常数,在迭代计算中的使用Rodrigues旋转方法确定随机反射范围,从而实现随机碰撞过程。通过使用本发明的方法,计算金属微粒随机性运动轨迹的准确性大大提高,从而提升金属微粒捕获装置的设计有效性,从结构设计和实况模拟的角度出发进一步降低高压直流GIS/GIL金属微粒的危害性。
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公开(公告)号:CN114536623A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210225827.7
申请日:2022-03-07
申请人: 西安交通大学 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 一种用于拉伸性能测试样条制备的环氧浇注模具及环氧浇注方法,其中,模具包括依次交互叠放的模板和隔板,挡板设置于叠放后的模板外侧;模板上方设有第一留液口,隔板上方设有第二留液口,第一留液口下方设有凹槽;模具上方留液口提供了浇注和排气通道;三种平板紧密接触而不粘连,有利于样条脱模时保持完整形状;U型开口便于螺栓定位、紧固,使环氧液体不渗漏;本发明可根据需求批量制备用于拉伸性能测试的哑铃型环氧树脂样条,降低气泡率和脱模缺陷,节约模具组装和脱模时间,适用于室温、中高温固化的环氧树脂制备。
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公开(公告)号:CN114707373B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210225829.6
申请日:2022-03-07
申请人: 西安交通大学 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F30/28 , H02G5/06 , G06F119/08
摘要: 一种高压直流GIL电场等效及其结构快速优化方法,包括以下步骤:在三维CAD软件中建立高压直流GIL几何模型;通过基于Krylov子空间方法对高压直流GIL绝缘子的温度场进行降阶处理,求解高压直流GIL的温度场;使用弱气体电离模型仿真求解高压直流GIL绝缘子的电场分布;在一定范围内对气体电导率进行扫描,获得高压直流GIL恒定电流场的电场分布;提取弱气体电离模型仿真结果和扫描计算结果的绝缘子表面电位分布,选择最接近弱气体电离模型的气体电导率模型,将其对应的气体电导率作为高压直流GIL绝缘子气体等效电导率;使用气体等效电导率进行绝缘子结构优化;将优化结果进行验算;本发明使得高压直流GIL电场仿真时间大大缩短,为高压直流GIL绝缘子优化提供了新思路。
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