测量绝缘液体雷电冲击耐压特性的实验装置

    公开(公告)号:CN107576898A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710785188.9

    申请日:2017-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种测量绝缘液体雷电冲击耐压特性的实验装置,包括:固定座,固定座包括上、下绝缘盖板,上绝缘盖板开设有第一装配通孔,下绝缘盖板开设有第二装配通孔;高压电极组件,高压电极组件包括针电极及第一导电杆,所述第一导电杆包括第一安装端及第一接线端,针电极设置于第一安装端上;接地电极组件,接地电极组件包括球电极及第二导电杆,第二导电杆包括第二安装端及第二接线端,球电极设置于第二安装端上;及试验槽,针电极和球电极均位于待测绝缘液体的液面以下。因而由于上述实验装置的结构简单、体量轻小,能够简化实验操作步骤和降低成本,同时方便试验结束后的拆分清洁与维护,且装拆方便。

    高压直流电缆负荷循环试验绝缘温度梯度控制方法及系统

    公开(公告)号:CN104297646B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410542848.7

    申请日:2014-10-14

    Abstract: 本发明涉及XLPE绝缘高压直流电缆负荷循环试验温度梯度控制方法及系统。本发明通过控制模拟回路中电缆的线芯电流和周围媒介温度,使电缆线芯温度和绝缘屏蔽层温度达到预定值;再以模拟回路为参考,调节试验回路中电缆的线芯电流和周围媒介温度与模拟回路相同。此时认为试验回路中电缆线芯温度和绝缘屏蔽层温度与模拟回路中相同,同样达到预定值。此方法可以有效控制全尺寸XLPE绝缘高压直流电缆在负荷循环试验期间的电缆线芯温度和绝缘屏蔽层温度,进而在XLPE绝缘上形成稳定可控的温度梯度,满足对XLPE绝缘高压直流电缆绝缘性能的研究需求。

    高压直流电缆负荷循环试验绝缘温度梯度控制方法及系统

    公开(公告)号:CN104297646A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410542848.7

    申请日:2014-10-14

    Abstract: 本发明涉及XLPE绝缘高压直流电缆负荷循环试验温度梯度控制方法及系统。本发明通过控制模拟回路中电缆的线芯电流和周围媒介温度,使电缆线芯温度和绝缘屏蔽层温度达到预定值;再以模拟回路为参考,调节试验回路中电缆的线芯电流和周围媒介温度与模拟回路相同。此时认为试验回路中电缆线芯温度和绝缘屏蔽层温度与模拟回路中相同,同样达到预定值。此方法可以有效控制全尺寸XLPE绝缘高压直流电缆在负荷循环试验期间的电缆线芯温度和绝缘屏蔽层温度,进而在XLPE绝缘上形成稳定可控的温度梯度,满足对XLPE绝缘高压直流电缆绝缘性能的研究需求。

    电缆接头防爆装置
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207250829U

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201721239399.4

    申请日:2017-09-25

    Abstract: 本实用新型涉及一种电缆接头防爆装置,包括第一电缆,第一电缆包括第一线芯、第一内护套、第一绝缘套;第二电缆,第二电缆包括第二线芯、第二内护套、第二绝缘套;接头绝缘内套,第一线芯和第二线芯的连接位置设于接头绝缘内套;可导电的第一防爆网,第一防爆网环绕设于接头绝缘内套的外侧、并呈管状设置。通过第一防爆网的设置,在施工现场电缆安装时,通过将第一防爆网环绕缠在接头绝缘内套的外侧,满足不同粗细等规格的电缆转接需求,安装适应性好,当电缆接头部位发生爆炸时,起到缓冲爆炸冲击的作用,由于第一防爆网为网状结构,通过网孔的作用,提高了电缆接头的散热性,进而提高电缆接头的使用寿命。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    间隙放电发射光采集装置和系统

    公开(公告)号:CN207992374U

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201820030477.8

    申请日:2018-01-05

    Abstract: 本实用新型涉及一种间隙放电发射光采集装置和系统,上述装置包括高压电极对、放电室、导光通道、玻璃片、凸透镜和光阑;位于放电室内的高压电极对之间形成间隙;放电室开有窗口,玻璃片设置在窗口中,导光通道的一端边缘与窗口边缘匹配密封;导光通道内的光轴上固定凸透镜和光阑;在高压电极对上加载电压后产生的间隙放电发射光,依次经过玻璃片、凸透镜和光阑,形成聚焦光线至光谱仪的入射缝隙。上述间隙放电发射光采集装置将高压电极对、放电室、导光通道、玻璃片、凸透镜和光阑集成并形成固定光路,能够直接将间隙放电发射光采集并形成聚焦光线至光谱仪入射缝隙,减少调试,加快间隙放电发射光的采集速度。

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