VFTO下绝缘击穿前预放电电流的测量装置

    公开(公告)号:CN103235169A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310146785.9

    申请日:2013-04-25

    Abstract: 本发明公开一种VFTO下绝缘击穿前预放电电流的测量装置。其中测量装置包括圆环形骨架、绕制在骨架上的螺旋状线圈、在构成螺旋状线圈的导线两端并联的积分电阻和瞬态电压抑制二极管,积分电阻还具有线圈输出端口。螺旋状线圈用于将原边导体上流经的大电流经过电磁感应变换为小电流,积分电阻用于将流经螺旋状线圈上的电流信号转换为电压信号,瞬态电压抑制二极管用于将积分电阻上的电压钳制为预定的电压,线圈输出端口用于输出积分电阻得到的电压信号。通过多级过压保护,在保证在测量VFTO下绝缘击穿前预放电电流的同时,保护后级设备不受到损坏。

    手孔式电容分压器
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103235166A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310134226.6

    申请日:2013-04-17

    Abstract: 本发明提供了一种手孔式电容分压器,包括感应电极、手孔盖板和电缆接头,感应电极固定安装在手孔盖板上,并且感应电极与电缆接头电连接,感应电极与手孔盖板之间设置有绝缘薄膜,感应电极与手孔盖板之间绝缘,手孔式电容分压器还包括:绝缘板,设置在感应电极和手孔盖板之间;第一密封圈,设置在绝缘板与感应电极的接触面之间以对绝缘板与感应电极之间进行气体密封;第二密封圈,设置在绝缘板与手孔盖板的接触面之间以对绝缘板与手孔盖板之间进行气体密封。本发明有效地解决了现有技术中手孔式电容分压器低压臂并联电阻低的问题,进而满足手孔式电容分压器的低频特性。

    用于测量气体绝缘开关设备瞬态外壳电压的系统

    公开(公告)号:CN102121948A

    公开(公告)日:2011-07-13

    申请号:CN201010577420.8

    申请日:2010-12-07

    Abstract: 希望降低测量GIS设备时电磁干扰所带来的不利影响,提高测量的准确性,期望提供一种对于测量GIS设备瞬态外壳电压系统的屏蔽装置。为此,本发明提供了一种用于测量气体绝缘开关设备瞬态外壳电压的系统,其特征在于包括:测量电缆,连接在所述气体绝缘开关设备的外壳和电压测量装置之间;电压测量装置,用于测量所述气体绝缘开关设备外壳处的电压;测量数据处理系统,用于处理来自所述电压测量装置的测量数据;其中,所述测量系统包括整体地屏蔽所述测量电缆、所述电压测量装置以及所述测量数据处理系统的屏蔽装置。通过上述技术方案,提供了对于测量GIS设备瞬态外壳电压的屏蔽装置,降低了电磁干扰的影响,提高了测量的准确性。

    一种测量长间隙空气电弧等离子体温度的方法

    公开(公告)号:CN101303257B

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200810115649.2

    申请日:2008-06-26

    Inventor: 颜湘莲 陈维江

    Abstract: 一种测量长间隙空气电弧等离子体温度的方法,涉及热等离子体温度测量领域。所述测温方法基于空气电弧等离子体辐射的光谱诊断原理,由附加双窄带通滤光片并经过标定的彩色CCD高速图像采集系统拍摄长间隙空气电弧图像,存储为数据无压缩的BMP格式,将电弧彩色位图文件在两个特征中心波长下响应的像素值校正为电弧辐射强度的原始数据,通过阿贝尔变换得到电弧径向光强分布,再应用光谱相对强度的比色方法,计算电弧等离子体投影温度分布或电弧等离子体温度径向分布,重建长间隙空气电弧等离子体的三维温度场。本发明能准确测量空气中长达数米的开放电弧等离子体温度,为研究长间隙空气电弧的微观机理提供了一个重要的等离子体参数。

    特高压可控并联电抗器的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN101630937A

    公开(公告)日:2010-01-20

    申请号:CN200910168262.8

    申请日:2009-08-20

    Abstract: 本发明提供一种特高压可控并联电抗器的控制方法及装置。所述方法:将可控并联电抗器安装在特高压输电线路的线路侧;包括以下步骤:判断特高压输电线路是否发生断路器三相跳闸和/或单相接地故障;当特高压输电线路发生断路器三相跳闸和/或单相接地故障时,将可控并联电抗器调节至最大容量。当特高压输电线路发生断路器三相跳闸和/或单相接地故障时,将可控并联电抗器调节至最大容量,这样可以有效抑制输电线路的工频过电压。并且,当输电线路正常运行时,可控并联电抗器并不是最大容量,这样可以补偿输电线路的无功平衡,从而很好解决了输电线路抑制工频过电压和补偿无功平衡之间的矛盾。

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