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公开(公告)号:CN113533912B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110675186.0
申请日:2021-06-17
Applicant: 云南电网有限责任公司德宏供电局 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种多腔室结构定位闪络路径的计算方法,该多腔室结构定位闪络路径的计算方法根据击穿电压结合棒‑棒电极U50%和间隙距离的关系曲线获取等效的空气间隙距离;根据腔室数量和等效的空气间隙距离,进行数据拟合,并建立拟合曲线;根据建立的拟合曲线,拟合出腔室个数与空气间隙距离的关系公式。通过本发明能够设置外串联空气间隙距离,定位闪络路径,指导多腔室结构与外串联空气间隙的安装,使闪络路径约束在腔室内,避免绝缘子串闪络损坏绝缘子,保障线路安全可靠运行,对实际应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113533912A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110675186.0
申请日:2021-06-17
Applicant: 云南电网有限责任公司德宏供电局 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种多腔室结构定位闪络路径的计算方法,该多腔室结构定位闪络路径的计算方法根据击穿电压结合棒‑棒电极U50%和间隙距离的关系曲线获取等效的空气间隙距离;根据腔室数量和等效的空气间隙距离,进行数据拟合,并建立拟合曲线;根据建立的拟合曲线,拟合出腔室个数与空气间隙距离的关系公式。通过本发明能够设置外串联空气间隙距离,定位闪络路径,指导多腔室结构与外串联空气间隙的安装,使闪络路径约束在腔室内,避免绝缘子串闪络损坏绝缘子,保障线路安全可靠运行,对实际应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113036601A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110210173.6
申请日:2021-02-24
Applicant: 云南电网有限责任公司德宏供电局 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开一种采用磁增强灭弧效应的多腔室并联间隙装置,利用磁增强效应灭弧,通过加快电弧等离子运动,从而达到提升灭弧能力的效果。该采用磁增强灭弧效应的多腔室并联间隙装置并联于绝缘子串的一侧,由灭弧臂和导弧臂构成,上导弧臂和下导弧臂分别设于绝缘子串的顶部和底部;灭弧臂设于上导弧臂和下导弧臂之间,灭弧臂为竖直圆柱体结构,其内部设有灭弧腔室,灭弧腔室内设有串联的若干个淬弧结构单元和若干个磁场加速模块。该装置综合了磁场加速和气动加速作用,遮断雷电流和工频续流的能力更优,整体体积更小,可快速将雷电流泄放入地,并在极短时间内淬灭电弧,大幅度降低雷击跳闸率,提高线路运行可靠性和安全性。
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公开(公告)号:CN113688494B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110675187.5
申请日:2021-06-17
Applicant: 云南电网有限责任公司德宏供电局 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F113/08
Abstract: 本发明一种多腔室灭弧装置遮断工频续流能力计算方法,基于电弧链式思想用一个电弧模型来代表多个短电弧,通过改变耗散功率值来实现腔室数目的改变,在ATP‑EMTP中对电弧模型进行搭建。结合绝缘闪络模型实现对多腔室灭弧装置的建模,将其用于输电线路雷击模型中,得到多腔室灭弧装置输电线路的雷击模型,仿真计算不同腔室数量下多腔室灭弧装置遮断工频续流能力。相较于多腔室灭弧装置电弧模型由单个腔室的电弧模型相串联来实现,由于输电线路电压等级较高时多腔室结构腔室数量过多,难以在仿真中实现。因此本发明通过改变耗散功率值来改变腔室数目,可在输电线路雷击暂态模型实现,选择合适的腔室数量来有效保证输电线路的安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN113054534B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110210186.3
申请日:2021-02-24
Applicant: 云南电网有限责任公司德宏供电局 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H01T1/04
Abstract: 本发明涉及过电压保护装置技术领域,具体涉及的是一种利用磁场提升多腔室结构灭弧效率的方法,可提升多腔室灭弧结构的性能。本发明中所提出这种磁场提升多腔室结构灭弧效率的方法,可在多腔室结构被击穿产生电弧时进一步加速结构内电弧等离子体的运动,缩短电弧喷出及熄灭时间,提升灭弧效率。本发明是在原有腔室结构内基础上设置非恒定磁场,磁场的磁感应强度为0.1~5T,磁场方向与灭弧腔室单元内电极间中轴线、腔室喷口中轴线相垂直。通过磁场,可在气动压力加速的基础上,使电弧等离子体受到朝喷口方向的洛伦兹力,加速电弧等离子体运动,缩短电弧喷出及熄灭时间,从而达到提升多腔室结构灭弧效率。
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公开(公告)号:CN113805015A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110904424.0
申请日:2021-08-06
Applicant: 云南电网有限责任公司德宏供电局 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明提供一种多腔室灭弧装置电弧图像形态检测方法,属于冲击电弧图像形态检测技术领域;该多腔室灭弧装置电弧图像形态检测方法基于冲击电流发生器、电容分压器、罗戈夫斯基线圈、数字存储示波器、高速摄像机和数据处理器组成的试验回路;该多腔室灭弧装置电弧图像形态检测方法通过提取电弧的图像形态特征和截断电弧的分布,依据电弧的灰度总量确定电弧完全喷出腔室的时刻,电弧截断时刻及截断电弧的位置分布对研究电弧的消散特性有重要意义,对优化腔室喷口的布局起指导作用。
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公开(公告)号:CN113688494A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110675187.5
申请日:2021-06-17
Applicant: 云南电网有限责任公司德宏供电局 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F113/08
Abstract: 本发明一种多腔室灭弧装置遮断工频续流能力计算方法,基于电弧链式思想用一个电弧模型来代表多个短电弧,通过改变耗散功率值来实现腔室数目的改变,在ATP‑EMTP中对电弧模型进行搭建。结合绝缘闪络模型实现对多腔室灭弧装置的建模,将其用于输电线路雷击模型中,得到多腔室灭弧装置输电线路的雷击模型,仿真计算不同腔室数量下多腔室灭弧装置遮断工频续流能力。相较于多腔室灭弧装置电弧模型由单个腔室的电弧模型相串联来实现,由于输电线路电压等级较高时多腔室结构腔室数量过多,难以在仿真中实现。因此本发明通过改变耗散功率值来改变腔室数目,可在输电线路雷击暂态模型实现,选择合适的腔室数量来有效保证输电线路的安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN110108944A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910482667.2
申请日:2019-06-04
Applicant: 云南电网有限责任公司德宏供电局
Abstract: 本发明公开了一种线路绝缘测试用接地线装置及其线路绝缘测试方法,旨在提供一种可提高作业效率的线路绝缘测试用接地线装置及其线路绝缘测试方法。其中的接地线装置包括作业时用于夹持导线的导线端线夹,与导线端线夹连接的接地操作棒,作业时用于夹持接地体、其上设置有操作栓的接地端线夹,以及两端分别连接导线端线夹及接地端线夹的短路线;还包括螺纹旋拧于接地端线夹上、用于连接绝缘摇表的测试线的蝶形螺栓,与接地端线夹上的操作栓卡接的操作头,以及与操作头固连的操作杆;所述操作栓上、与操作头连接的一端处设置有销杆,销杆与操作栓构成十字形;操作头与操作栓连接的一端设置供柄杆端部伸入的盲孔,且盲孔外壁上设置一组限位槽。
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公开(公告)号:CN112909740B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202110209470.9
申请日:2021-02-24
Applicant: 云南电网有限责任公司德宏供电局 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开一种采用螺旋串联多腔室并联间隙装置,该采用螺旋串联多腔室并联间隙装置并联于绝缘子串的一侧,由灭弧臂和导弧臂构成,上导弧臂和下导弧臂分别设于绝缘子串的顶部和底部;灭弧臂设于上导弧臂和下导弧臂之间;灭弧臂为竖直圆柱体结构,其顶部设有导电电极及绝缘伞裙,其内部设有灭弧腔室,灭弧腔室内部设有以螺旋串联方式组成的盘式多腔室灭弧结构。本发明相比已有多腔室型防雷装置更加紧凑,淬弧能力更优,遮断电流能力更强;将本发明运用35kV配网线路,可迅速将雷电流及工频电流电弧熄灭,及时将雷害切除,大幅度降低雷击跳闸率,保证输电线路的安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN113805015B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202110904424.0
申请日:2021-08-06
Applicant: 云南电网有限责任公司德宏供电局 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明提供一种多腔室灭弧装置电弧图像形态检测方法,属于冲击电弧图像形态检测技术领域;该多腔室灭弧装置电弧图像形态检测方法基于冲击电流发生器、电容分压器、罗戈夫斯基线圈、数字存储示波器、高速摄像机和数据处理器组成的试验回路;该多腔室灭弧装置电弧图像形态检测方法通过提取电弧的图像形态特征和截断电弧的分布,依据电弧的灰度总量确定电弧完全喷出腔室的时刻,电弧截断时刻及截断电弧的位置分布对研究电弧的消散特性有重要意义,对优化腔室喷口的布局起指导作用。
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