用于电力设备局部放电检测的小型化内置柔性天线传感器

    公开(公告)号:CN113533919A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202111045121.4

    申请日:2021-09-07

    摘要: 本发明属于天线技术领域,公开了用于电力设备局部放电检测的小型化内置柔性天线传感器。本发明将阿基米德平面螺旋天线和指数渐变式高间隙比巴伦均设置在柔性基板的上方,且两者共面,将同轴接头设置在柔性基板的下方;指数渐变式高间隙比巴伦的始端与同轴接头连接,终端与阿基米德平面螺旋天线的始端相连;指数渐变式高间隙比巴伦为双臂结构,并采用指数渐变线的形式逐步改变间隙比,间隙比的最大值大于等于5;小型化内置柔性天线传感器用于耦合电气设备局部放电辐射的特高频波段的电磁波信号。本发明通过指数渐变式高间隙比巴伦降低阻抗,扩大使用范围,通过巴伦和天线本体共面实现轴向小型化,采用柔性基底实现与电气设备内部复杂结构的共形。

    环保型气体绝缘设备补气方法及其装置

    公开(公告)号:CN111059462A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911055037.3

    申请日:2019-10-31

    摘要: 公开了一种环保型气体绝缘设备补气方法及其装置,所述气体绝缘设备通过缓冲池与补气装置连接,所述补气方法包括:检测所述气体绝缘设备气室当前总气压P、当前温度T℃以及每种气体当前的浓度CN,并以此计算所述气体绝缘设备所述气室中混合气体损失总量P补,所述混合气体中所述每种气体当前气压量PN,以及所述每种气体的压强差值ΔPN;计算所述补气装置的容积V补与所述气体绝缘设备气室容积V之比k;在所述补气装置中配压强量为1/k*P补的补充气体,所述补充气体中所述每种气体的占比为再将所述补气装置中的所述补充气体经所述缓冲池充入所述气体绝缘设备的所述气室。

    具有快速分闸功能的单稳态永磁机构的C5F10O-CO2气体绝缘环网柜

    公开(公告)号:CN110829260A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911042070.2

    申请日:2019-10-30

    摘要: 本发明提供了一种具有快速分闸功能的单稳态永磁机构的C5F10O-CO2气体绝缘环网柜。该气体绝缘环网柜包括:气箱、电缆室、二次仪表室、泄压通道和外壳。在此气体绝缘环网柜中,将真空断路器和三工位的隔离-接地开关全部密封在充有C5F10O-CO2混合气体的气箱内。此绝缘环网柜的侧部扩展采用专用连接器,所有操作均在产品正面,在操作面板上有清楚的操作指示,断路器的每相灭弧室均单独配置一支单稳态永磁操动机构,每支单稳态永磁操动机构的传动杆与断路器的每相灭弧室之间垂直连接。其有益效果是:本发明提供的气体绝缘环网柜的箱体内充有由C5F10O和CO2的混合气体组成的环保气体,该环保气体电气性能高、能有效地避免现有的SF6充气柜所带来的温室效应、无臭氧消耗效应。

    一种具有快速分闸功能的C4F7N-CO2气体绝缘环网柜

    公开(公告)号:CN110707585A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911042057.7

    申请日:2019-10-30

    IPC分类号: H02B13/035 H02B13/045

    摘要: 本发明提供的一种具有快速分闸功能的C4F7N-CO2气体绝缘环网柜。该气体绝缘环网柜包括断路器和隔离-接地开关,断路器的每相灭弧室均单独配置一支单稳态永磁操动机构,单稳态永磁操动机构的传动杆与断路器的每相灭弧室之间垂直连接;断路器、隔离-接地开关和单稳态永磁操动机构均密封在气体绝缘环网柜的箱体内;气体绝缘环网柜的箱体内充有由C4F7N和CO2的混合气体组成的环保气体。其有益效果是:本发明的气体绝缘环网柜的箱体内充有由C4F7N和CO2的混合气体组成的环保气体,该环保气体电气性能高、能有效地避免现有的SF6充气柜所带来的温室效应、无臭氧消耗效应。

    新型环保绝缘气体与设备内固体材料相容性的评估方法

    公开(公告)号:CN113759081B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202111129492.0

    申请日:2021-09-26

    IPC分类号: G01N33/00 G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种新型环保绝缘气体与设备内固体材料相容性的评估方法,结合物理实验和仿真计算所获取的数据,建立相应的物理实验权值、仿真计算权值及两者之间的函数关系,并根据物理实验权值、仿真计算权值及两者之间的函数关系,对绝缘气体与设备内固体材料的相容性进行评估,该方法很好地结合了多种相容性评估手段,能够显著提高对绝缘气体与设备内固体材料相容性评估的准确度。