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公开(公告)号:CN107179501B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN201710471828.9
申请日:2017-06-20
Applicant: 华北电力大学(保定) , 中国电力科学研究院 , 国网上海市电力公司
IPC: G01R31/327 , G01R31/12
Abstract: 一种单相断路器分闸重击穿模拟实验装置,构成中包括真空触发开关、脉冲变压器、IGBT、电压传感器和MCU,所述真空触发开关并接在断路器上;所述脉冲变压器的原边线圈通过IGBT与直流电源连接,副边线圈的输出信号接真空触发开关的触发极;所述IGBT的栅极接MCU的输出端口;所述电流传感器被断路器出口线穿过,输出端接MCU的输入端口。本发明通过真空触发开关的导通来模拟断路器的分闸重击穿,真空触发开关不仅动作速度快,而且流过的电流足够大,动作速度和通流容量都能够满足实验要求,可为避雷器各种特性的实验验证提供技术支持。此外,本发明还具有结构简单,可靠性高等优点。
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公开(公告)号:CN107179501A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710471828.9
申请日:2017-06-20
Applicant: 华北电力大学(保定) , 中国电力科学研究院 , 国网上海市电力公司
IPC: G01R31/327 , G01R31/12
CPC classification number: G01R31/327 , G01R31/12
Abstract: 一种单相断路器分闸重击穿模拟实验装置,构成中包括真空触发开关、脉冲变压器、IGBT、电压传感器和MCU,所述真空触发开关并接在断路器上;所述脉冲变压器的原边线圈通过IGBT与直流电源连接,副边线圈的输出信号接真空触发开关的触发极;所述IGBT的栅极接MCU的输出端口;所述电流传感器被断路器出口线穿过,输出端接MCU的输入端口。本发明通过真空触发开关的导通来模拟断路器的分闸重击穿,真空触发开关不仅动作速度快,而且流过的电流足够大,动作速度和通流容量都能够满足实验要求,可为避雷器各种特性的实验验证提供技术支持。此外,本发明还具有结构简单,可靠性高等优点。
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公开(公告)号:CN207268771U
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201720719093.2
申请日:2017-06-20
Applicant: 华北电力大学(保定) , 中国电力科学研究院 , 国网上海市电力公司
IPC: G01R31/327 , G01R31/12
Abstract: 一种单相断路器分闸重击穿模拟实验装置,构成中包括真空触发开关、脉冲变压器、IGBT、电压传感器和MCU,所述真空触发开关并接在断路器上;所述脉冲变压器的原边线圈通过IGBT与直流电源连接,副边线圈的输出信号接真空触发开关的触发极;所述IGBT的栅极接MCU的输出端口;所述电流传感器被断路器出口线穿过,输出端接MCU的输入端口。本实用新型通过真空触发开关的导通来模拟断路器的分闸重击穿,真空触发开关不仅动作速度快,而且流过的电流足够大,动作速度和通流容量都能够满足实验要求,可为避雷器各种特性的实验验证提供技术支持。此外,本实用新型还具有结构简单,可靠性高等优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN105301492B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201510881487.3
申请日:2015-12-04
Applicant: 华北电力大学(保定) , 中国电力科学研究院
IPC: G01R31/327
Abstract: 一种高压电容器单元中内熔丝保护性能校验方法,具体步骤为:建立电容器单元中某一个电容器元件击穿时的等值电路;求解该等值电路,获得流过击穿电容器元件支路的电流表达式;根据电流表达式及内熔丝电阻计算注入与击穿电容器元件串联的内熔丝的能量;结合整个电容器装置的参数以及内熔丝的材料和尺寸,判断高压电容器单元中所使用的内熔丝能否可靠熔断。本发明能够准确判断高压电容器单元所选择的内熔丝能否可靠熔断,为高压电容器单元选择合适的内熔丝提供可靠保障。
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公开(公告)号:CN113884781A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202110938008.2
申请日:2021-08-16
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种用于直流支撑电容器的耐久性试验回路,由交流电路和直流电路组成,所述交流电路和直流电路之间通过隔直电容器C1串连,其特征在于,所述交流电路,包括调压器VG1、变压器T1和补偿电抗器L;调压器VG1与变压器T1配合,用于控制试品电容器CT上的交流电压幅值;补偿电抗器L、隔直电容器C1和试品电容器CT构成串联谐振回路,补偿电抗器L用于补偿C1和CT串联后的电容量;所述直流电路,包括调压器VG2、变压器T2和整流硅堆D;调压器VG2和变压器T2配合,用于控制试品电容器CT上的直流电压幅值;整流硅堆D用于对通过的交流电进行半波整流。解决现有技术无法考核直流支撑电容器在实际运行工况下的长期耐久性能的问题。
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公开(公告)号:CN117148178A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310925064.1
申请日:2023-07-26
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R31/385 , G01R19/165
Abstract: 一种用于高压级联式电池储能单元的过电压测量系统及其布置方法,该过电压测量系统包括:高压臂电阻、低压臂电阻、高电位采集模块、光纤和远端模块。通过本发明实施例提供的过电压测量系统及其布置方法,可监测高压级联式电池储能单元及其对地的高频过电压,且过电压测量系统采用高电位采集和低电位存储隔离的方式,可安全存储过电压数据,同时可与储能系统中已有的PCS和电池主控制器配合,为储能系统故障保护提供基础数据,也可为设备厂家和运维部门提供数据支撑,对提高储能系统运行可靠性具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN116154495A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211007741.3
申请日:2022-08-22
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H01R4/66
Abstract: 本发明涉及一种接地引下装置,其包括:金属引下线、无胶石墨复合接地体、以及压接板;所述无胶石墨复合接地体为由无粘黏剂的石墨复合体制备而成的绳状或带状结构;所述压接板采用金属材料制成;所述金属引下线通过焊接或螺栓连接的方式固定连接在所述压接板的第一端,所述无胶石墨复合接地体通过压接方式固定连接在所述压接板的第二端;所述压接板的外部、以及所述金属引下线与所述压接板连接位置处涂覆有防腐涂层。该接地引下装置通过压接板来连接金属引下线与无胶石墨复合接地体,形成防雷接地的电流通道,提高了金属引下线与石墨复合接地体连接处的导电性能和机械性能,极大缓解了金属引下线与石墨复合接地体连接处的腐蚀问题。
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公开(公告)号:CN111696784B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202010404352.9
申请日:2020-05-13
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种自愈式电容器元件及其制作方法。该自愈式电容器元件呈扁平状结构,所述电容器元件包括:金属化薄膜,其层数为偶数层,各层所述金属化薄膜自内之外依次卷绕,并且,任意相邻两层所述金属化薄膜分别有两个反向设置的错边;所述电容器元件的两个端部均设有喷金层,用以引出所述金属化薄膜的电极。本发明电容器元件呈扁平状结构,能够有效减少电容器元件之间的空隙,从而提高整组电容器元件的储能密度,减小采用脉冲电容器作为储能模块的设备整体体积,降低舰艇、航天器、弹射器等装备电源模块的设计与制造难度。
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公开(公告)号:CN110687371B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN201910905464.X
申请日:2019-09-24
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种用于确定同塔多回线路的雷电绕击性能的方法及系统,属于高电压技术领域。本发明方法包括:对同塔多回线路进行间隙放电试验,获取典型电极试验数据,对试验数据进行拟合,获取同塔多回线路的击距和大地击距;根据所述同塔多回线路的击距和大地击距,获取同塔多回线路各层横担导线和地线对应的暴露弧段及暴露弧段在雷电入射垂面上的投影长度;获取同塔多回线路各回线路的绕击闪络率,根据所述绕击闪络率确定同塔多回线路的雷电绕击性能。本发明中能对同塔多回输电线路中各回线路的雷电绕击跳闸率进行仿真计算,为评估、优化同塔多回输电线路的防雷设计提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN109193579B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201810995013.5
申请日:2018-08-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明公开了一种用于确定直流电网线路中的操作过电压的方法及系统,属于电力系统高压直流电网输电技术领域。本发明方法具体包括:采集直流电网线路中单极接地故障情况下的操作过电压参数;将直流电网线路按照线路长度进行分段并对每个分段进行标号,根据每个分段对每段线路分别设置单极接地故障点;确定直流电网线路的操作过电压的影响因素,并根据影响因素确定影响因素水平;确定非故障直流电网线路上所产生的最大线路操作过电压;确定直流电网线路发生单极接地故障时影响因素对直流电网线路操作过电压的影响程度;根据输入对应的操作过电压参数确定直流电网线路操作过电压的最大值。本发明减少了计算工作量,提高了工作效率。
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