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公开(公告)号:CN114864331A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210679260.0
申请日:2022-06-16
申请人: 西安西电开关电气有限公司 , 中国三峡建工(集团)有限公司
摘要: 本发明公开了一种自能灭弧室,包括静触头和动触头,还包括:第一支撑件,所述静触头设置于所述第一支撑件,且所述静触头具有与外界连通的第一中心孔;第二支撑件,设置有第二中心孔,所述动触头与所述第二中心孔滑动配合,所述第一支撑件和所述第二支撑件之间形成分别与所述第一中心孔和所述第二中心孔连通的固定容积容器;补气装置,包括与所述固定容积容器连通的可变容积容器,以通过改变所述可变容积容器的容积,在电流开断时,向所述固定容积容器内补充气体。本发明通过设置补气装置,可以在电流开断过程中向固定容积容器中补充气体分子,弥补了由于气体由静触头处泄露带来的气体压力及速度不足的问题,提高了自能灭弧室的熄弧能力。
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公开(公告)号:CN116741567A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310913484.8
申请日:2023-07-24
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 西安西电开关电气有限公司
IPC分类号: H01H33/22
摘要: 本发明公开了一种气流通道结构、自能灭弧室及方法,属于断路器领域,本气流通道结构采用与断路器断口的气流释放通道、阻逆流通道和与固定容器连通的气流通道;当气流正向流动时,气流由气流释放通道流向阻逆流通道,在阻逆流通道的两排凸起结构作用下,加快气流进入气流通道,使得高温高压气体顺利流入固定容器,达到补充膨胀室能量,建立更高气压目的;当气流反向流动时,气流由气流通道流向阻逆流通道,在阻逆流通道的两排凸起结构作用下,阻碍气流进入气流释放通道,阻止高温高压其气体反向流动,使能量尽可能的滞留在阻逆流通道中,从而保证返回断口的气流温度较低,不会出现复燃;本气流通道结构简单,便于实施,具有良好的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN113809936A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110993785.7
申请日:2021-08-27
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 中国三峡建工(集团)有限公司
摘要: 本发明公开了一种紧凑型串联压接式柔性直流换流阀结构,包括阀组件底座、功率模块和压接组件;所述功率模块有若干组,并列依次放置在所述阀组件底座上;所述压接组件包括左端板、右端板、左圆轴和右圆轴;所述左圆轴连接在所述左端板和若干组所述功率模块之间;所述右圆轴连接在所述右端板和若干组所述功率模块之间。本发明提供了一种紧凑型串联压接式柔性直流换流阀结构,由若干个功率模块串联压接构成一个组件,若干个功率模块的IGCT等功率器件共用一套压接组件,从而减少了换流阀整体的尺寸和重量;同时阀组件结构合理分区,具有安装、维护便利等特点。
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公开(公告)号:CN117852326A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311333272.9
申请日:2023-10-16
申请人: 中国科学院电工研究所 , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/10 , G06T17/20 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及旋转机械评估技术领域,具体提供一种转子系统的评估方法、装置、电子设备及存储介质,旨在解决转子系统在工作过程中不平衡量对转子稳定性影响的评估问题。为此目的,本发明的转子系统的评估方法包括:获取转子系统不平衡量的压力数据;获取转子系统的结构有限元模型;基于不平衡量的压力数据和转子系统的结构有限元模型对转子系统进行分析,获得转子系统的分析数据;基于转子系统的分析数据对转子系统进行评估。本发明基于影响转子系统的不平衡量的压力数据与转子系统的结构有限元模型对转子系统进行仿真分析,并获得转子系统的分析数据,进而能够根据转子系统的分析数据对转子系统进行评估。
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公开(公告)号:CN114336716B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111388841.0
申请日:2021-11-22
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种经柔性直流并网的海上风电系统能量耗散方法。它包括如下步骤:步骤一:当岸上交流电网发生故障后,判断故障类型并投入健全相的交流耗能装置,同时向交流断路器发出跳闸指令,岸上站MMC进入主动能量缓冲运行模式进行主动能量缓冲控制;步骤二:检测交流断路器是否跳开;当交流断路器跳开,岸上站MMC进入能量构网控制模式进行能量构网控制,随即投入全部三相交流耗能装置;步骤三:检测岸上交流故障是否被清除;当交流故障清除,则退出交流耗能装置,岸上站MMC退出能量构网控制,进入主动能量缓冲控制,系统恢复到故障前运行模式。本发明具有硬件成本低、可靠性高、降低海上风电耗能装备成本、能量耗散效果好的优点。
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公开(公告)号:CN118478024A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410607992.8
申请日:2024-05-16
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 西安西电高压套管有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种车削加工架。可在需要加工圆柱体时,先将中心支撑轴穿过圆柱体的中心孔,然后通过第一连接件与圆柱体的第一端固定,以及通过第二连接件与圆柱体的第二端固定,最后通过车床的卡盘对中心支撑轴的第一端固定,并使中心支撑轴的第二端与顶尖抵接,由于本申请的中心支撑轴的两端能够与车床的卡盘和顶尖配合,且通过第一连接件和第二连接件分别对圆柱体的两端进行固定,进而实现对圆柱体的固定,保证车床能够对大尺寸的薄壁圆柱体进行车削加工,因此,通过本申请的车削加工架,能够有效降低薄壁圆柱体结构(即电容芯体)的车削加工难度。
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公开(公告)号:CN116995838A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310887603.7
申请日:2023-07-19
申请人: 哈尔滨大电机研究所有限公司 , 中国三峡建工(集团)有限公司 , 哈尔滨电机厂有限责任公司
摘要: 一种奇数极对数三相对称四支路绕组的连接方法,涉及交流绕组领域。本发明是为了解决现有奇数极对数三相四支路绕组中,每极每相槽数不能为分数槽以及不具有通用性的问题。本发明将每相绕组均按照相同的方法进行连接,分别获得三相绕组,每相绕组含四个支路。正相带上层线棒和负相带下层线棒平均分配至两条第一支路中,将正相带下层线棒和负相带上层线棒平均分配至两条第二支路中,正相带上层线棒和与其相差180°电角度的负相带下层线棒分别位于不同第一支路;正相带下层线棒和与其相差180°电角度的负相带上层线棒分别位于不同第二支路。本发明对整数槽绕组和分数槽绕组均适用。
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公开(公告)号:CN114336716A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111388841.0
申请日:2021-11-22
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 长江勘测规划设计研究有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种经柔性直流并网的海上风电系统能量耗散方法。它包括如下步骤:步骤一:当岸上交流电网发生故障后,判断故障类型并投入健全相的交流耗能装置,同时向交流断路器发出跳闸指令,岸上站MMC进入主动能量缓冲运行模式进行主动能量缓冲控制;步骤二:检测交流断路器是否跳开;当交流断路器跳开,岸上站MMC进入能量构网控制模式进行能量构网控制,随即投入全部三相交流耗能装置;步骤三:检测岸上交流故障是否被清除;当交流故障清除,则退出交流耗能装置,岸上站MMC退出能量构网控制,进入主动能量缓冲控制,系统恢复到故障前运行模式。本发明具有硬件成本低、可靠性高、降低海上风电耗能装备成本、能量耗散效果好的优点。
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公开(公告)号:CN118919175A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411333483.7
申请日:2024-09-24
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 青岛汉缆股份有限公司
摘要: 本申请公开了一种用于750KV电缆的大截面分割导体的挤压成型装置,属于电缆加工设备领域,解决了现有技术中分割股块出现尖锐的飞边现象,技术要求高,调整难度大的问题。本申请中,挤压预扭装置包括基座和若干组轧制装置;全部轧制装置呈直线间隔设置安装于基座上;轧制装置包括滚压轮架和两个滚压轮;滚压轮转动连接于滚压轮架上;同一组轧制装置的两个滚压轮的轮缘相对设置且两个滚压轮的轮轴平行;同一组轧制装置的其中一个滚压轮的轮缘上设置有沿轮缘设置的成型槽,同一组轧制装置的另一个滚压轮的轮缘上设置有沿轮缘设置的成型凸起;同一组轧制装置的成型槽与成型凸起配合设置并形成轧制空间。本发明的用于750KV电缆的大截面分割导体的挤压成型装置,不会伤到分割股块表面,并且降低分割股块生产难度,使操作更加简便。
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公开(公告)号:CN118136370A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410272714.1
申请日:2024-03-11
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 西安西电高压套管有限公司 , 中国西电电气股份有限公司
摘要: 本申请公开了一种电容式套管电容芯体结构,电容式套管电容芯体结构包括:绕制管、0层引线带、0层电极、皱纹纸、叠加电极层、末层引线带以及导电杆,皱纹纸包括第一层皱纹纸。第一层皱纹纸绕制在绕制管的外壁。0层引线带从绕制管的下端内壁通过定位孔穿出绕制管的下端外壁。0层引线带一半紧贴绕制管的下端内壁,另一半穿过绕制管下端外壁的皱纹纸紧贴在皱纹纸的下端外壁。0层电极缠绕在穿有0层引线带的绕制管外壁。叠加电极层缠绕在0层电极的外壁。末层引线带绕制在叠加电极层的外壁。绕制管套制在导电杆的外壁,绕制管内壁的0层引线带紧贴在导电杆外壁。本申请的结构可以任意角度安装、不会漏油、环境污染小且维护方便。
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