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公开(公告)号:CN102063972B
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201010542419.1
申请日:2007-12-21
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 清华大学深圳研究生院
IPC: H01B17/38
Abstract: 一种基于染污放电特性的直流悬式复合绝缘子伞裙结构,由若干直径相等的大伞及每两相邻大伞之间的一个或两个小伞排列组成,当相邻大伞之间设两个小伞时,相邻大伞伞间距为110~130mm;大伞伞伸出与最小伞的伞伸出之比为1.3~2.0,且平均伞伸出为65~67mm;该复合绝缘子的爬电系数为3.5~4.5。本优化设计的伞裙结构参数使得复合绝缘子在相同的结构高度的条件下具有优异的耐污湿性能,并且能大大降低绝缘子伞裙材料的消耗。
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公开(公告)号:CN101419856B
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN200810217300.X
申请日:2008-11-11
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 清华大学深圳研究生院
Abstract: 一种直流复合支柱绝缘子,包括芯棒和芯棒的端部法兰,在芯棒上设置硅橡胶护套,硅橡胶护套上设置硅橡胶伞裙,该伞裙由若干直径相等的大伞及每两相邻大伞之间的一个小伞排列组成,相邻大伞伞间距为83~87毫米,平均伞伸出为58~79毫米。其通过改变大、小伞的伞伸出、伞间距,获得了直流污闪特性最优的复合支柱绝缘子的伞裙结构参数,该最优伞裙结构参数能直接应用于复合支柱绝缘子的设计和生产,使复合支柱绝缘子在相同的结构高度的条件下具有优异的耐污湿性能,并且能大大降低绝缘子伞裙材料的消耗。
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公开(公告)号:CN102063972A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN201010542419.1
申请日:2007-12-21
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 清华大学深圳研究生院
IPC: H01B17/38
Abstract: 一种基于染污放电特性的直流悬式复合绝缘子伞裙结构,由若干直径相等的大伞及每两相邻大伞之间的一个或两个小伞排列组成,当相邻大伞之间设两个小伞时,相邻大伞伞间距为110~130mm;大伞伞伸出与最小伞的伞伸出之比为1.3~2.0,且平均伞伸出为65~67mm;该复合绝缘子的爬电系数为3.5~4.5。本优化设计的伞裙结构参数使得复合绝缘子在相同的结构高度的条件下具有优异的耐污湿性能,并且能大大降低绝缘子伞裙材料的消耗。
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公开(公告)号:CN101419856A
公开(公告)日:2009-04-29
申请号:CN200810217300.X
申请日:2008-11-11
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 清华大学深圳研究生院
Abstract: 一种直流复合支柱绝缘子,包括芯棒和芯棒的端部法兰,在芯棒上设置硅橡胶护套,硅橡胶护套上设置硅橡胶伞裙,该伞裙由若干直径相等的大伞及每两相邻大伞之间的一个小伞排列组成,相邻大伞伞间距为83~87毫米,平均伞伸出为58~79毫米。其通过改变大、小伞的伞伸出、伞间距,获得了直流污闪特性最优的复合支柱绝缘子的伞裙结构参数,该最优伞裙结构参数能直接应用于复合支柱绝缘子的设计和生产,使复合支柱绝缘子在相同的结构高度的条件下具有优异的耐污湿性能,并且能大大降低绝缘子伞裙材料的消耗。
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公开(公告)号:CN111666729A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010697525.0
申请日:2020-07-20
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本申请公开了基于热力学的绝缘子硅橡胶表面温度计算方法及相关装置,方法包括:获取预置模拟高温稳定状态下硅橡胶板自然冷却过程中的第一平板表面温度数据;根据第一平板表面温度数据拟合得到的冷却曲线计算预置对流换热系数;采集预置模拟高温稳定状态下预置时间内的第二平板表面温度数据;根据第二平板表面温度数据计算预置模拟高温稳定状态下的预置空气对流指数;基于预置热学理论,根据预置对流换热系数和预置空气对流指数构建预置热路模型;根据预置热路模型计算实际绝缘子硅橡胶护套的目标表面稳态温度。解决了现有技术没有考虑在放电过程的绝缘子硅橡胶护套温度变化情况,忽略了绝缘子硅橡胶护套的因高温带来的不良影响的技术问题。
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公开(公告)号:CN110853848A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911126832.7
申请日:2019-11-18
Applicant: 天津大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: H01B19/04
Abstract: 本发明公开一种大气压等离子体射流法提高绝缘子闪络电压处理方法,将正硅酸四乙酯TEOS混合气体在等离子体射流管中电离出等离子体,喷射至直流盆式绝缘子表面,形成500nm-2μm的表面沉积,得到不同表面电导率的高压直流盆式绝缘子,具体步骤:使用石英玻璃管作为射流管主体,使用空心或实心导体管作为等离子体导管和内部高压电极,使用铜箔贴于射流管外侧末端;将装有前驱体TEOS液体加热;将一路150-250sccm氩气通入洗气瓶中,将前驱体TEOS分子带出至射流管中,与另一路5-7slm氩气充分混合后,通入射流管中,电离形成等离子体;采用机械臂夹住射流管,控制射流管垂直于绝缘材料表面喷射等离子体,并平行于绝缘材料表面移动,对改性对象进行等离子体处理。
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公开(公告)号:CN110189874A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910453809.2
申请日:2019-05-28
Applicant: 华中科技大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: H01B19/00 , H01B19/04 , B29C64/135 , B33Y10/00
Abstract: 本发明属于增材制造技术领域,更具体地,涉及一种基于3D打印技术的绝缘子的制备方法。包括如下步骤:(1)采用选择性激光烧结技术进行绝缘子的3D打印,在不同的打印参数设置条件下进行3D打印,获得不同打印参数条件下的若干个绝缘子模型;所述打印参数包括激光功率、扫描速率和扫描间距;(2)对获得的不同打印参数设置条件下的若干个绝缘子模型进行电气性能测试,所述电气性能包括交流击穿场强、直流击穿场强、相对介电常数以及体积电阻率;(3)根据绝缘子在实际工作时的电气性能的要求,确定相对应的3D打印参数;(4)根据确定的3D打印参数采用选择性激光烧结技术进行绝缘子的3D打印,获得机械性能和电气性能优异的绝缘子。
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公开(公告)号:CN107843771A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711032601.0
申请日:2017-10-30
Applicant: 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种用于复合绝缘子表面电阻率的测试装置,所述测试装置包括:第一电极;第二电极,第二电极与第一电极上下相对设置;测试夹,测试夹与第一电极相连,测试夹与第二电极相连,包括:第一销轴;上臂,上臂与第一电极相连;下臂,下臂与第二电极相连,上臂与下臂通过第一销轴相连,且上臂与下臂围绕第一销轴可发生旋转,通过控制上臂和下臂之间的开合以驱动第一电极与第二电极的张开与闭合。根据本发明实施例的用于复合绝缘子表面电阻率的测试装置,通过控制上臂和下臂的开合状态,即可驱动第一电极与第二电极的张开与闭合,测试操作方便,测量结果准确。
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公开(公告)号:CN107797043A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711105338.3
申请日:2017-11-10
Applicant: 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: G01R31/16
CPC classification number: G01R31/16
Abstract: 本发明涉及一种湿度、气压可解耦调节的先导放电试验系统,属于空气间隙先导放电设备技术领域。包括罐体,嵌固在罐体顶部中心处的穿墙套管以及位于罐体外部的空气干燥装置、雾化器、温湿度及放电电场测量仪;其中,罐体外侧壁上分别安装有观察窗和透光镜、预留接口、多个阀门以及气压表;该罐体底部内侧中心通过一长度可调的支座设有平板电极,该支座下端与罐体底部外侧的皮带传输装置固连;穿墙套管垂直伸入罐体内部的下端安装有高压侧的放电电极,上端突出于罐体与高压引线连接,通过皮带传输装置调节穿墙套管下端与平板电极间的距离在10cm至70cm之间变动。本发明具有湿度和气压可解耦调节、耐气压和电压高间隙尺寸大且方便调节的特点。
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公开(公告)号:CN107621598A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710841691.1
申请日:2017-09-18
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 本发明涉及一种绝缘子淋雨试验装置以及试验方法,其中装置包括:立式淋雨排、支撑架、供水装置、水量控制系统和试验台;立式淋雨排安装在支撑架上,供水装置、水量控制系统与立式淋雨排依次连通;立式淋雨排上设有多排方向可调的喷头,每排方向可调喷头与水路连通一端设有第一水阀;试验台用于放置待测的绝缘子,在进行淋雨试验时,所述立式淋雨排向所述试验台上的所述绝缘子进行喷水,模拟淋雨条件。上述绝缘子淋雨试验装置,供水装置通过水量控制系统输送限定量的水流入立式淋雨排内,第一水阀控制各喷头的水速和水压,喷头按设置的方向喷水,使得整个立式淋雨排均匀地喷喷水滴至待测的绝缘子上,从而能在试验中模拟绝缘子均匀淋雨的情形。
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