一种带材上绝缘装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102760539A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210211488.3

    申请日:2012-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种带材上绝缘装置,该装置包括裸露带材缠绕支架,绝缘带材缠绕支架,绝缘材料模块和带材上绝缘模块;绝缘材料模块位于裸露带材缠绕支架与绝缘带材缠绕支架之间,带材上绝缘模块位于绝缘材料模块与绝缘带材缠绕支架之间。绝缘基板的中部开有水平方向贯穿的带材沟槽;在绝缘基板上安装有至少二个绝缘压板;绝缘压垫通过固定板安装在绝缘基板上,用上下位置可调;绝缘材料模块位于裸露带材的下方,而裸露带材位于绝缘压板的下方。带材上绝缘模块主要包括绝缘压板、固定板、绝缘基板和绝缘压垫。本发明可以使上完绝缘后的带材的绝缘更加均匀,符合实际材位于绝缘的上面,可以实现带材均匀、严密的上绝缘。

    一种传导冷却方式下的二元电流引线结构

    公开(公告)号:CN103839649B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201410078527.6

    申请日:2014-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于传导冷却的分段式二元电流引线结构,其特征在于,该电流引线的铜引线部分采用分段式变截面的结构,连接常温的部分较粗,而连接高温超导引线端较细,连接部分呈锥形过渡,该电流引线的超导引线部分采用环氧树脂固定装配的结构。分段式变截面结构能极大的减小电流引线的漏热,同时利于机械加工。另外,常导导线和超导导线的接口处进行了优化设计,该接口用制冷机一级冷头制冷,氮化铝(AlN)作绝缘导热材料,且氮化铝横截面积尽可能大,铜引线只保留靠近冷头的一部分截面与超导引线连接,这样的接口接触热阻小,能减小漏热,导冷效果更好,可有效的防止接口处失超。

    一种混合调节超导可控电抗器

    公开(公告)号:CN103077814B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310040766.8

    申请日:2013-01-31

    CPC classification number: Y02E40/66

    Abstract: 本发明公开了一种混合调节超导可控电抗器,它包括铁芯组,超导控制绕组,工作绕组,超导短路绕组和非导磁低温杜瓦;铁芯组包括依次并行排列且相互间隔的控制绕组铁芯,工作绕组铁芯和短路绕组铁芯,各绕组铁芯通过上、下铁芯板无缝连接成一个整体;超导控制绕组和超导短路绕组均放置于非导磁低温杜瓦中,短路绕组铁芯可以由一个或多个在空间上错开的铁芯柱构成,工作绕组用于与电网直接连接,超导控制绕组用于与直流电源连接。本发明采用分档调节和连续调节相互配合,实现电抗器的大容量连续调节。工作绕组电感调节范围大,谐波含量小,绕组损耗低,装置体积小,能够实现对高压、超高压电网的大容量连续无功补偿。

    一种超导磁体出线端的焊接方法

    公开(公告)号:CN103831500B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410078491.1

    申请日:2014-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种超导磁体出线端的焊接方法,用于高温超导磁体电流引线中的超导磁体出线端和过渡铜编织带之间的焊接。首先将超导磁体出线端的表面绝缘剥离,将焊锡丝紧密地螺旋缠绕在超导带材表面,然后装入铜编织带的套管中。固定好位置后,用环氧挡板将焊接部分与超导磁体隔开,用电烙铁从铜编织带的一端逐渐向后移动,反复几次,使内部的焊锡完全熔化,起到固定带材与铜编织带的作用。待焊锡完全冷却后,将铜编织带的另一端与电流引线连接。最后将铜编织带固定在环氧筒上。本发明操作简单可靠,既能做到有效保护超导带材,又能焊接牢固,保证接头电阻小,发热率低。

    一种超导可控电抗器
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102623158B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201210060478.4

    申请日:2012-03-08

    CPC classification number: Y02E40/66

    Abstract: 本发明公开了一种超导可控电抗器,包括第一、第二分段磁轭,工作线圈,超导励磁线圈组和低温杜瓦;第一分段磁轭为铁芯,第二分段磁轭包括励磁铁芯组和二个相同弧形的铁芯,励磁铁芯组由等弧度分布夹含在第二分段磁轭的两个弧形铁芯中的多个励磁铁芯构成,在每个超导励磁线圈上套有一个励磁铁芯,各超导励磁线圈电感值相等,且串联构成超导励磁线圈组,所有相邻的两个超导励磁线圈均是按同名端和异名端轮流依次连接;超导励磁线圈和励磁铁芯的个数相同,均为偶数,各超导励磁线圈及各励磁铁芯均放置于非导磁低温杜瓦中。本发明可以大容量连续可调的补偿电网的无功功率,实现无功平衡,改善输电系统的稳定性,提高输电能力,抑制系统过电压。

    一种带材上绝缘装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102760539B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201210211488.3

    申请日:2012-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种带材上绝缘装置,该装置包括裸露带材缠绕支架,绝缘带材缠绕支架,绝缘材料模块和带材上绝缘模块;绝缘材料模块位于裸露带材缠绕支架与绝缘带材缠绕支架之间,带材上绝缘模块位于绝缘材料模块与绝缘带材缠绕支架之间。绝缘基板的中部开有水平方向贯穿的带材沟槽;在绝缘基板上安装有至少二个绝缘压板;绝缘压垫通过固定板安装在绝缘基板上,用上下位置可调;绝缘材料模块位于裸露带材的下方,而裸露带材位于绝缘压板的下方。带材上绝缘模块主要包括绝缘压板、固定板、绝缘基板和绝缘压垫。本发明可以使上完绝缘后的带材的绝缘更加均匀,符合实际材位于绝缘的上面,可以实现带材均匀、严密的上绝缘。

    一种传导冷却方式下的二元电流引线结构

    公开(公告)号:CN103839649A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410078527.6

    申请日:2014-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于传导冷却的分段式二元电流引线结构,其特征在于,该电流引线的铜引线部分采用分段式变截面的结构,连接常温的部分较粗,而连接高温超导引线端较细,连接部分呈锥形过渡,该电流引线的超导引线部分采用环氧树脂固定装配的结构。分段式变截面结构能极大的减小电流引线的漏热,同时利于机械加工。另外,常导导线和超导导线的接口处进行了优化设计,该接口用制冷机一级冷头制冷,氮化铝(AlN)作绝缘导热材料,且氮化铝横截面积尽可能大,铜引线只保留靠近冷头的一部分截面与超导引线连接,这样的接口接触热阻小,能减小漏热,导冷效果更好,可有效的防止接口处失超。

    一种分档可调超导可控电抗器

    公开(公告)号:CN103093946A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310033954.8

    申请日:2013-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种分档可调超导可控电抗器,包括铁芯、超导工作绕组和一个杜瓦,其特征在于,它还包括至少一个内侧超导短路绕组和至少一个外侧超导短路绕组,内侧超导短路绕组、超导工作绕组、外侧超导短路绕组和杜瓦由内至外依次套在所述铁芯的同一个芯柱上,且各相邻部件之间均留有作为液氮通道的间隙。超导工作绕组的材料可以是超导材料也可是一般的电工导电材料。本发明的目的在于提供一种分档可调超导可控电抗器,目的在于大容量分档调节电抗器的电抗,以补偿电网的无功功率,实现无功控制调节,改善输电系统的安全可靠性和稳定性,提高输电能力,提高电网的电能控制水平。

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