一种用于GIS中的驱赶电极与微粒陷阱协同布置方法

    公开(公告)号:CN114547858A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210056108.7

    申请日:2022-01-18

    Abstract: 本发明针对气体绝缘开关设备(GIS)中驱赶电极使微粒在GIS壳体上初始落点位置具有集中性的特点,提出了一种用于GIS中的驱赶电极与微粒陷阱协同布置方法,本发明方法包括以下步骤:步骤1:建立GIS驱赶电极计算模型;步骤2:设置模型中数据的初始化参数;步骤3:仿真计算5000个微粒随机碰撞驱赶电极后的运动轨迹,统计微粒碰撞电极后初始落点位置分布;步骤4:改变驱赶电极倾斜角度,重复步骤1‑3;步骤5:统计不同倾斜角度驱赶电极下微粒落点概率最大位置数据,通过拟合得到微粒随驱赶电极倾斜角度变化的集中落点位置计算公式。将微粒陷阱中心位置布置在由集中落点计算公式得到的坐标处,能大大提高微粒陷阱对GIS内金属微粒的捕获效率,本发明具有一定的工程意义。

    模拟GIS内金属微屑致绝缘拉杆故障的装置

    公开(公告)号:CN110865302B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201911215191.2

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明涉及电气绝缘技术领域,提供了一种模拟GIS内金属微屑致绝缘拉杆故障的装置,包括第一筒体、第二筒体和套管,所述套管设于所述第一筒体的第一端外侧,所述第二筒体与所述第一筒体垂直设置且连通,所述第一筒体内设有导杆,所述导杆的一端与所述套管连接,所述导杆的另一端安装在所述第一筒体的第二端内侧,所述导杆上设有屏蔽罩;所述第二筒体内设有与所述导杆垂直的绝缘拉杆,所述绝缘拉杆的第一端与所述屏蔽罩连接,所述第二筒体的内侧壁上设有可沿所述绝缘拉杆的长度方向移动的铝板,所述第二筒体的内侧壁还设有与所述铝板相对设置的风扇。实现对金属微屑致绝缘拉杆故障的真实模拟,为绝缘拉杆的缺陷提供研究数据。

    直流气体绝缘输电线路微粒陷阱及参数优化方法

    公开(公告)号:CN110212480A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910511107.5

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 本发明提出了一种直流气体绝缘输电线路(GIL)微粒陷阱,包括陷阱基体、微粒捕捉槽以及绝缘电介质薄膜,其中陷阱基体布置于直流GIL外壳内壁并于内壁严密贴合;微粒捕捉槽为连续相同楔形穿透形槽孔,布置于陷阱基体内,用于形成低电场区域对微粒进行捕捉,并抑制微粒逃逸;绝缘电介质薄膜分别位于陷阱基体上表面和微粒捕捉槽底部,抑制微粒带电。该微粒陷阱针对直流GIL中金属微粒运动活性强的特点,设置了楔形捕捉槽和绝缘电介质薄膜,可分别抑制微粒的运动和带电,从而有效捕捉直流GIL中运动的金属微粒,避免金属微粒对直流GIL设备产生绝缘损坏。同时本发明还针对性地提出了一种直流气体绝缘输电线路(GIL)微粒陷阱参数优化方法。

    一种直流气体绝缘输电管道(GIL)用驱赶电极

    公开(公告)号:CN114171236A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111534626.7

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明提出一种直流气体绝缘输电管道(GIL)用驱赶电极,该驱赶电极包括:驱赶电极本体;其中,所述驱赶电极为呈一定倾角的空心圆台结构,直流GIL内金属微粒与驱赶电极碰撞后会朝着驱赶电极斜面法向方向运动;所述驱赶电极套接在直流GIL高压电极上,布置在直流GIL内绝缘子附近,使绝缘子周围的金属微粒碰撞驱赶电极后朝着远离绝缘子方向运动。本发明提供的直流GIL用驱赶电极,能有效驱赶直流GIL中绝缘子附近可能引起闪络的微粒,装置安装简单,且安装驱赶电极后直流GIL内部场强的最大值不超过4MV/m,满足直流GIL长期运行时的要求。

    一种漏电断路器动作特性检测装置

    公开(公告)号:CN109459687A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811286092.9

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种漏电断路器动作特性检测装置,属于电气检测技术领域。一种漏电断路器动作特性检测装置,主要由工业控制计算机、剩余动作电流生成模块、电流调整模块、剩余动作电流检测模块、动作时间检测模块、自动复位及合闸模块、单极选通模块组成,可实现对于漏电断路器动作特性连续、实时、高效、精确的测量,为工作人员判断漏电断路器的工作性能提供便利。

    一种GIL金属微粒与电极的碰撞恢复系数测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN115219355A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110418383.4

    申请日:2021-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种GIL金属颗粒与电极的碰撞恢复系数测量装置及测量方法,包括金属腔体,颗粒降落装置,平板电极,高速摄像装置,高压电源。金属腔体为密闭腔体,可充气模拟GIL的气体氛围;金属腔体上部安装颗粒降落装置,通过金属托盘盛装金属颗粒,抖动金属托盘释放颗粒至安装于金属腔体底部的GIL模拟装置,使颗粒与电极发生碰撞;GIL模拟装置通过套管连接高压源,模拟GIL的电场环境;金属颗粒与电极碰撞时,高速相机通过观察窗拍摄微粒运动轨迹,并计算微粒运动速度和恢复系数。基于此,可对GIL内金属颗粒碰撞GIL电极的恢复系数进行测量。本发明还公开了一种碰撞恢复系数测量方法。

    一种电-热联合作用下SF6及其替代气体全寿命周期绝缘性能试验装置

    公开(公告)号:CN112710932A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011530673.X

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种电‑热联合作用下SF6及其替代气体全寿命周期绝缘性能试验装置,包括主气室、副气室、气体供应系统、气体管路系统、局部放电检测系统、气体成分检测装置和加热系统。所述主气室、副气室经高压套管接入高压引线;所述主气室外壁对侧设置两个石英玻璃观察窗;所述主气室内部设置针‑板电极与分布式加热装置;所述主气室金属外壳经接地线连入局部放电检测系统;所述副气室内设置可替换电极;所述主气室、所述副气室、所述供气系统和气体成分检测装置通过所述气体管路系统实现连接。该装置的优点在于可以同时模拟气体绝缘装备中的放电与过热故障,实现SF6及其替代气体全寿命周期绝缘性能的检测。

    一种用于模拟GIL/GIS实际运行工况下金属微粒附着行为及放电特性的装置

    公开(公告)号:CN110554288B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910897523.3

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于模拟GIL/GIS实际运行工况下金属微粒附着行为及放电特性的装置,包括高压套管1、L形高压导杆2、耐压密封腔体3、支撑架4、出气管7、模拟金属微粒生成区8、气压表9、操作窗10、进气装置11、高速相机观察窗12、进气装置13、实验用绝缘子15。所述模拟金属微粒生成区8包括mm级金属微粒容器85和μm级金属微屑生成器86,二者可自由拆卸、安装在腔体上壁面。所述进气装置11和进气装置13可模拟断路器开断过程中气体的流动,通过流体力的作用,使得不同种类的金属微粒吸附在绝缘子的凹面或凸面。该装置可模拟GIL/GIS正常运行工况下,金属微粒的产生、运动及放电过程,对于分析GIS/GIL中金属微粒的危险程度具有重要意义。

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