一种特高压直流输电工程用可防鸟害的电容器组

    公开(公告)号:CN114389280A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111650716.2

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种特高压直流输电工程用可防鸟害的电容器组,涉及高压直流输电工程技术领域,包括多层框架,每层框架上均设有多个电容器单元,每个电容器单元之间均通过软铜线电气连接,本发明电容器单元的接线柱安装绝缘帽,可以避免鸟类站在接线柱上发生电气击穿,同时可以避免局部发生电晕放电,减少电能损失,减少无线电干扰和噪声污染,减少电化学腐蚀对设备运行安全的影响,框架结构上没有鸟类可筑巢的空间,减少鸟类在电容器组内部活动的时间,设计非标准的异形槽钢,在满足机械性能要求的情况下,节省了钢材,电气净距d调整到合适大小,以防止飞入鸟类被电击穿,以及通过多股软铜线的外表面包裹绝缘层,防止鸟类站立其上时电击穿。

    一种柔直工程用电容器端子接触电阻的测试结构及方法

    公开(公告)号:CN114355043B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202111622373.9

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种柔直工程用电容器端子接触电阻的测试结构,包括电容器盖板、绝缘套管,所述电容器盖板固定安装在电容器盖板的上端面,所述绝缘套管内设置有电容器端子,所述电容器端子固定安装在电容器盖板上;一种柔直工程用电容器端子接触电阻的测试方法,包括S1:首先,采用规格为100mm×40mm×6mm的外部母排,在外部母排上开设安装孔,压在圆螺母外表面,外部母排上的安装孔与电容器端子的内沉孔对齐。本发明,电阻测试仪的正极通过电极夹接在铜母排确定距离点上,再通过铜导杆与电容器端子的内沉孔连接,电阻测试仪的负极通过另一个电极夹接在铜导杆的确定距离点上,进而可以进行圆螺母内螺纹与端子外螺纹接触电阻的测试。

    一种高压全膜电力电容器热学数值模拟的建模方法

    公开(公告)号:CN117521447A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311447958.0

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种高压全膜电力电容器热学数值模拟的建模方法,涉及电力电容器的热力学分析技术领域,该建模方法包括以下步骤:步骤100,利用ANSYS SpaceClaim建立电容器三维物理模型,对电容器三维物理模型进行网格划分;步骤200,基于所述电容器三维物理模型,设置电容模型参数,设置边界条件,建立热力学模型;步骤300,利用ANSYS Workbench瞬态热模块对单台以及考虑热辐射的多台电容模型进行有限元仿真,进行热仿真计算,获取三维温度分布云图;步骤400,通过仿真结果与实物实验研究的对照,验证该电力电容器的热力学建模方法的准确性。本发明利用元件导热系数的拟合和对温度场理论的分析,简化热学数值计算过程,能够有效地缩短热实验周期。

    一种高海拔下电容器油补偿合理性的测试方法

    公开(公告)号:CN109596287A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811525162.1

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明公开一种高海拔下电容器油补偿合理性的测试方法,通过铂电阻监测电容器内部的绝缘油温;通过理论计算极限温度下绝缘油的体积变化量,测量计算电容器箱壳的体积变化量,对比得出电容器箱壳内部油补偿是否合理;通过装设真空压力表检测电容器内部的压力变化,得出电容器箱壳内部是否出现空腔或气体泄漏。本发明在电容器生产过程中监控箱壳油补偿的合理性,可合理控制注入电容器箱壳内部的绝缘油总量,使电容器箱壳在极限高低温下变形在合理范围,得到有效补偿,保证电容器在高海拔及昼夜温差大地区运行的可靠性,延长电容器使用寿命。

    电容器用框架的法兰结构
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106024375A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610482335.0

    申请日:2016-06-28

    CPC classification number: H01G2/02

    Abstract: 本发明提供一种电容器用框架的法兰结构,包括两个法兰和框架,所述法兰和框架中间设有法兰固定件;所述法兰上设有法兰板;所述框架上设有型钢;所述法兰板与法兰固定件焊接而成;所述法兰固定件与型钢焊接而成。本发明提供一种电容器用框架的法兰结构,结构简洁,对加工工艺能力要求低;所需工时和材料少,降低了生产成本;本发明的框架法兰受力结构合理,抗震性能优良;因为型钢与法兰板没有直接接触,所以可以根据需要选择型钢的规格,型钢与法兰板配合方便。

    一种直流支撑电容器能够耐受的电压陡度计算方法

    公开(公告)号:CN118671523B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202410662361.6

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明公开了电容器耐受性能计算技术领域的一种直流支撑电容器能够耐受的电压陡度计算方法,包括如下步骤:步骤一:建立电容器耐受电压陡度计算模型;步骤二:根据步骤一中的电容器耐受电压陡度计算模型,得到无损电容器能够耐受的极限电压陡度计算模型;步骤三:根据步骤二的无损电容器能够耐受的极限电压陡度计算模型,推演出实际有损电容器能够耐受的极限电压陡度计算模型;步骤四:通过步骤二以及步骤三得到进一步对直流支撑电容器能够耐受的电压陡度计算模型;本发明能通过对RLC基本电路的电压陡度的分析,计算电容器试验中的电压陡度,从机理上弄清楚电压陡度对电容器的危害。

    一种直流支撑电容器能够耐受的电压陡度计算方法

    公开(公告)号:CN118671523A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410662361.6

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明公开了电容器耐受性能计算技术领域的一种直流支撑电容器能够耐受的电压陡度计算方法,包括如下步骤:步骤一:建立电容器耐受电压陡度计算模型;步骤二:根据步骤一中的电容器耐受电压陡度计算模型,得到无损电容器能够耐受的极限电压陡度计算模型;步骤三:根据步骤二的无损电容器能够耐受的极限电压陡度计算模型,推演出实际有损电容器能够耐受的极限电压陡度计算模型;步骤四:通过步骤二以及步骤三得到进一步对直流支撑电容器能够耐受的电压陡度计算模型;本发明能通过对RLC基本电路的电压陡度的分析,计算电容器试验中的电压陡度,从机理上弄清楚电压陡度对电容器的危害。

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