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公开(公告)号:CN101814402B
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN200910208943.2
申请日:2009-10-29
Abstract: 本发明涉及一种基于紧耦合空心电抗器的并联型断路器,属于高压大容量断路器装置领域,其目的在于自动均流、限流,通过紧耦合空心电抗器实现断路器的并联运行。紧耦合空心电抗器两臂的电流输入端在电抗器的同一侧,并短接,通过与接线板相焊接连入系统,两臂的电流输出端通过与接线板相焊后分别与两台断路器连接,断路器的另一端短接并与系统连接,从而整个基于紧耦合空心电抗器的并联断路器装置串联接入系统,紧耦合空心电抗器输出端接线板用支柱绝缘子支撑,固定在预制的平台上。本发明通过紧耦合空心电抗器使断路器并联从而可成倍开断短路电流,提高整体开断能力。
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公开(公告)号:CN101814402A
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN200910208943.2
申请日:2009-10-29
Abstract: 本发明涉及一种基于紧耦合空心电抗器的并联型断路器,属于高压大容量断路器装置领域,其目的在于自动均流、限流,通过紧耦合空心电抗器实现断路器的并联运行。紧耦合空心电抗器两臂的电流输入端在电抗器的同一侧,并短接,通过与接线板相焊接连入系统,两臂的电流输出端通过与接线板相焊后分别与两台断路器连接,断路器的另一端短接并与系统连接,从而整个基于紧耦合空心电抗器的并联断路器装置串联接入系统,紧耦合空心电抗器输出端接线板用支柱绝缘子支撑,固定在预制的平台上。本发明通过紧耦合空心电抗器使断路器并联从而可成倍开断短路电流,提高整体开断能力。
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公开(公告)号:CN201576636U
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200920268629.9
申请日:2009-10-29
Abstract: 本实用新型涉及一种基于紧耦合空心电抗器的并联型断路器,属于高压大容量断路器装置领域,其目的在于自动均流、限流,通过紧耦合空心电抗器实现断路器的并联运行。紧耦合空心电抗器两臂的电流输入端在电抗器的同一侧,并短接,通过与接线板相焊接连入系统,两臂的电流输出端通过与接线板相焊后分别与两台断路器连接,断路器的另一端短接并与系统连接,从而整个基于紧耦合空心电抗器的并联断路器装置串联接入系统,紧耦合空心电抗器输出端接线板用支柱绝缘子支撑,固定在预制的平台上。本实用新型通过紧耦合空心电抗器使断路器并联从而可成倍开断短路电流,提高整体开断能力。
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公开(公告)号:CN101728114B
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN200810197416.1
申请日:2008-10-28
Applicant: 国网电力科学研究院
IPC: H01H33/66
Abstract: 本发明提供了一种具有选相功能的光控模块化智能真空开关,包括智能选相控制器低电位单元、高电位单元,功率驱动单元,多方取能操作电源系统,永磁操动机构,真空灭弧室和外绝缘系统等。它采用高性能的DSP信号处理器和灵活的控制技术,能快速准确地判断出开关的最佳投切相位并进行可靠操作;采用光纤控制接口可实现高低压隔离,简化绝缘结构,抗干扰能力强;采用新型永磁操动机构,结构简单,控制灵活,可靠性高;采用电流取能、电压取能和低位送能的多方取能操作电源系统的新型可靠电源方案。根据需要,可对具有选相功能的光控智能真空开关模块进行串、并联积木组合,实现更高电压等级的智能真空开关。
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公开(公告)号:CN101728140B
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN200810197399.1
申请日:2008-10-27
Applicant: 国网电力科学研究院
CPC classification number: H01H33/14 , H01H9/167 , H01H9/563 , H01H33/16 , H01H33/59 , H01H33/6662 , H01H2009/543
Abstract: 一种高压、超高压大电流断路器,它由具有选相功能的光控智能真空断路器模块通过串和/或并联组合而成,其特征在于:每个真空断路器模块包括智能选相控制器低电位单元、智能选相控制器高电位单元,功率驱动单元,多方取能操作电源系统,永磁操动机构,真空灭弧室和外绝缘系统;智能选相控制器低电位单元、智能选相控制器高电位单元、功率驱动单元和永磁操动机构依次电连接,静触头、动触头和分闸弹簧位于真空灭弧室内,动触头与永磁操动机构的驱动杆直接相连,多方取能操作电源系统与功率驱动单元电连接,多方取能操作电源系统包括电流取能、电压取能和低位送能;外绝缘系统包围真空灭弧室。具有快速、精确选相分合闸优点。
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公开(公告)号:CN110246732B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN201910504998.1
申请日:2019-06-12
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于快速机械开关操动机构领域,公开了一种基于开槽磁轭的电磁斥力机构线圈,包括:线圈骨架、挡板、紧固件、绕线圈和磁轭;磁轭为径向开槽的分离式结构,磁轭中心设置有线圈骨架,磁轭外部由紧固件环绕并一同固定在挡板上,磁轭内部设置有绕线圈;通过径向切槽增加磁轭中感应涡流的流通路径,开槽两侧磁轭中的涡流方向相反,抵消了涡流的去磁作用,减小了空间漏磁,提高了能量转化效率,提升了驱动效率。本发明提供的电磁斥力机构用线圈可以有效减小磁轭本身的涡流损耗和磁饱和效应,有助于降低空间漏磁,提高电磁斥力机构的驱动效率。
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公开(公告)号:CN109494699B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN201811559198.1
申请日:2018-12-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: H02H9/02
Abstract: 本发明提供了一种耦合电抗器型高压直流限流器,包括:耦合电抗器单元、限流单元、吸能单元和直流断路器单元。耦合电抗器单元由耦合电抗器以及线路构成,短路故障时,耦合电抗器原边电感与限流单元的预充电电容振荡,在副边产生负压,降低所需开断的电流和线路电感初始能量,副边电感是线路平波电感;故障时,限流单元配合耦合电抗器在线路侧产生负压;吸能单元为二极管与电阻串联,可抑制原边电感能量向耦合电抗器副边传递;直流断路器单元包含直流断路器和避雷器,断路器开断故障电流,避雷器吸收电感储存的能量。本发明提供的带耦合电抗器的直流限流器,实现故障电流的制、避雷器吸能限制,电容并联降低容量,造价低。
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公开(公告)号:CN116835973A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310719063.1
申请日:2023-06-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: C04B35/453 , C04B35/628 , C04B35/626 , H01C7/12 , H01C7/112
Abstract: 一种氧化铋包覆氧化锌粉体的制备方法,属于制备氧化锌材料的技术领域。该方法包括如下步骤:(1)将硝酸铋制备溶液A,将纳米氧化锌分散后制备悬浊液B;将所述溶液A加入到所述悬浊液B中进行混合,控制混合溶液的pH为5‑8,形成悬浊液C,洗涤后得到铋化合物包覆氧化锌的粉末;(2)将步骤(1)中得到的所述铋化合物包覆氧化锌的粉末通过水热法对铋化合物进行氧化,烘干收集产物;(3)通过对步骤(2)中的产物煅烧获得氧化铋包覆氧化锌粉体。基于本发明的方法制备的氧化铋包覆的氧化锌纳米颗粒,实现了纳米尺度下氧化铋在氧化锌粉体原料中的均匀分布,为氧化锌避雷器电阻阀片的电气性能提升提供新的方法和思路。
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公开(公告)号:CN114325176B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202111496971.6
申请日:2021-12-09
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种氧化锌避雷器电阻阀片受潮老化的性能评估方法,属于避雷器性能测试技术领域,包括:利用热蒸汽使样品电阻阀片受潮,根据放置于蒸汽中的时间不同模拟不同的受潮程度;受潮后的样品置于室温使其充分降温,并擦干表面的水分;使用电子天平测量受潮前后的质量,以质量的改变大小来具体衡量受潮的程度;将受潮之后的电阻阀片在恒温135°的条件下,进行模拟老化实验,加压持续时间为16h,对受潮老化后的电阻阀片进行直流伏安特性、介电响应参数的测试;根据直流伏安特性曲线和介电响应参数,分析受潮老化程度D。本发明提出一种电阻阀片受潮老化的定量性能评估方法,能帮助运行人员及时发现故障缺陷征兆并提前采取相应措施。
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公开(公告)号:CN114605143A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210313935.X
申请日:2022-03-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/628 , H01C7/112
Abstract: 本发明公开了一种基于ZnO@SiO2核壳结构的氧化锌压敏电阻及其制备方法,其制备方法包括:将ZnO原始粉末加入含去离子水和乙醇的第一混合溶液中,并加入硅烷偶联剂,经均匀分散后得到稳定的ZnO悬浮液;向ZnO悬浮液中加入碱液并混合均匀;向ZnO悬浮液中加入TEOS得到第二混合溶液,搅拌使混合溶液充分反应后,通过离心获取沉淀物,经清洗干燥后得到ZnO@SiO2核壳结构粉体;将ZnO@SiO2核壳结构粉体与含Bi、Sb、Co、Mn、Cr的金属氧化物固态添加剂机械研磨混合,压制烧结得到氧化锌压敏电阻。基于包覆形成的ZnO@SiO2核壳结构有利于抑制Bi2O3在冷却过程中由δ相转化为β相,增加了氧的输运和吸附,提高了晶界势垒高度,进而实现了ZnO压敏电阻非线性性能的提升。
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