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公开(公告)号:CN106602454B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201611163624.0
申请日:2016-12-15
IPC分类号: H02B13/055
摘要: 本发明公开了一种采用三氟碘甲烷及其混合物作为绝缘介质的中压开关设备,包括内设有电气组件的密封箱体外壳和充入密封箱体外壳内的干燥的绝缘介质,所述绝缘介质的充气压力为0.1 MPa~0.3MPa;所述密封箱体外壳采用金属钣金件激光焊接制成,金属钣金件包括型号为309、310、314或330的消磁不锈钢材质;当中压开关设备所处运行环境高于或等于‑20℃时,所述绝缘介质为三氟碘甲烷;当中压开关设备所处运行环境低于‑20℃时,所述绝缘介质为三氟碘甲烷和辅助气体的混合物,其中三氟碘甲烷的混合体积比低于40%,辅助气体的混合体积比高于60%。有益效果:实现良好绝缘的同时,大幅提升环境性能。
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公开(公告)号:CN106693917A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611181612.0
申请日:2016-12-20
CPC分类号: B01J20/103 , B01D53/02 , B01D53/261 , B01D2257/2068 , B01J20/041 , B01J20/046 , B01J20/22 , B01J20/24
摘要: 本发明涉及吸附剂领域,尤其是一种三氟碘甲烷气体开关柜中吸附剂的配方及其制备方法,由如下组分按一定比例混合而成:硅胶干燥剂、环糊精、碘化钾、水、乙醇、甲醇、丙酮、甘油、乙二醇、氧化钙。本发明所提供的吸附剂,可以高效广泛的应用于三氟碘甲烷气体开关设备中,可以吸附开关设备中的水气、单质碘和酸性卤化物,吸附效率高,能够有效延缓开关柜中母线、电缆线和固体绝缘件等电器元件发生腐蚀,同时避免单质碘等固体分解物在电气元件上附着影响设备的正常运行。
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公开(公告)号:CN106771894A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611046509.5
申请日:2016-11-23
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/1263
摘要: 本发明公开了一种绝缘材料电老化性能评估装置,包括控制装置、连接高压引入组件的电压控制装置、温度控制装置、湿度控制装置、和内设若干样品工装的样品室;所述高压引入组件包括高压套管和高压引线,高压套管与样品室密封连接,高压引线依次穿过高压套管后与通过电极连接样品工装的高压端;所述控制装置分别通过电压控制装置、温度控制装置和湿度控制装置,调节样品室内的温度、湿度及样品工装的电压老化样品。本发明的一种绝缘材料电老化性能评估装置占用空间小、结构简单、使用方便、适用范围广,实用性强,使用本发明的试验装置和检测方法能够有效地评估绝缘材料在实际运行中工况下的电老化性能,为绝缘材料的筛选提供重要参考。
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公开(公告)号:CN106771894B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201611046509.5
申请日:2016-11-23
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种绝缘材料电老化性能评估装置,包括控制装置、连接高压引入组件的电压控制装置、温度控制装置、湿度控制装置、和内设若干样品工装的样品室;所述高压引入组件包括高压套管和高压引线,高压套管与样品室密封连接,高压引线依次穿过高压套管后与通过电极连接样品工装的高压端;所述控制装置分别通过电压控制装置、温度控制装置和湿度控制装置,调节样品室内的温度、湿度及样品工装的电压老化样品。本发明的一种绝缘材料电老化性能评估装置占用空间小、结构简单、使用方便、适用范围广,实用性强,使用本发明的试验装置和检测方法能够有效地评估绝缘材料在实际运行中工况下的电老化性能,为绝缘材料的筛选提供重要参考。
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公开(公告)号:CN106693917B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201611181612.0
申请日:2016-12-20
摘要: 本发明涉及吸附剂领域,尤其是一种三氟碘甲烷气体开关柜中吸附剂的配方及其制备方法,由如下组分按一定比例混合而成:硅胶干燥剂、环糊精、碘化钾、水、乙醇、甲醇、丙酮、甘油、乙二醇、氧化钙。本发明所提供的吸附剂,可以高效广泛的应用于三氟碘甲烷气体开关设备中,可以吸附开关设备中的水气、单质碘和酸性卤化物,吸附效率高,能够有效延缓开关柜中母线、电缆线和固体绝缘件等电器元件发生腐蚀,同时避免单质碘等固体分解物在电气元件上附着影响设备的正常运行。
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公开(公告)号:CN106602454A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611163624.0
申请日:2016-12-15
IPC分类号: H02B13/055
CPC分类号: H02B13/055
摘要: 本发明公开了一种采用三氟碘甲烷及其混合物作为绝缘介质的中压开关设备,包括内设有电气组件的密封箱体外壳和充入密封箱体外壳内的干燥的绝缘介质,所述绝缘介质的充气压力为0.1 MPa~0.3MPa;所述密封箱体外壳采用金属钣金件激光焊接制成,金属钣金件包括型号为309、310、314或330的消磁不锈钢材质;当中压开关设备所处运行环境高于或等于‑20℃时,所述绝缘介质为三氟碘甲烷;当中压开关设备所处运行环境低于‑20℃时,所述绝缘介质为三氟碘甲烷和辅助气体的混合物,其中三氟碘甲烷的混合体积比低于40%,辅助气体的混合体积比高于60%。有益效果:实现良好绝缘的同时,大幅提升环境性能。
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公开(公告)号:CN112182950A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910588731.5
申请日:2019-07-02
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 上海交通大学 , 国网上海市电力公司 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06F17/18 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种气体介质绝缘能力评估方法,包括如下步骤:1)获取已知绝缘特性的气体的化学结构及绝缘强度参数,将同一类别气体的性能参数作为一组样本数据;2)建立回归预测模型,将前述各组样本数据代入所述回归预测模型中,确定出回归预测模型的相应系数;通过交叉验证方法验证所述回归预测模型的精度和准确性;3)获取所需评估的未知绝缘性的气体的化学结构参数,并代入确定出系数后的回归预测模型中,从而确定该所需评估的气体的绝缘性能参数。本发明应用计算机辅助设计的方法预测未知气体的绝缘强度,保证预测模型的高精度和预测结果的准确性,减少新型绝缘气体研发工作中的试验量,降低研究成本和设计风险,提高研发效率。
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公开(公告)号:CN112182950B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN201910588731.5
申请日:2019-07-02
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 上海交通大学 , 国网上海市电力公司 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06F17/18 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种气体介质绝缘能力评估方法,包括如下步骤:1)获取已知绝缘特性的气体的化学结构及绝缘强度参数,将同一类别气体的性能参数作为一组样本数据;2)建立回归预测模型,将前述各组样本数据代入所述回归预测模型中,确定出回归预测模型的相应系数;通过交叉验证方法验证所述回归预测模型的精度和准确性;3)获取所需评估的未知绝缘性的气体的化学结构参数,并代入确定出系数后的回归预测模型中,从而确定该所需评估的气体的绝缘性能参数。本发明应用计算机辅助设计的方法预测未知气体的绝缘强度,保证预测模型的高精度和预测结果的准确性,减少新型绝缘气体研发工作中的试验量,降低研究成本和设计风险,提高研发效率。
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公开(公告)号:CN112993844A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110127558.6
申请日:2021-01-29
申请人: 南瑞集团有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 上海交通大学 , 国网上海市电力公司 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: H02B13/035 , H02B13/025 , H01H33/02 , H01H33/22 , H01H33/53 , H01H33/91
摘要: 本发明公开了一种环保型145KV~72kV复合式组合电器设备,包括:断路器,所述断路器顶部连接有两组三相充气复合套管,其中一组三相充气复合套管中每个充气复合套管底部套接有电压互感器并分别经由一个第一三工位隔离开关与断路器相连接,另一组三相充气复合套管中每个充气复合套管分别经由一个第二三工位隔离开关与断路器连接,所述第二三工位隔离开关分别与一个电流互感器连接,所述断路器内还设有真空灭弧室;所述三相充气复合套管的气室、第一和第二三工位隔离开关的气室以及断路器的气室内充入无温室效应气体或其与N2或CO2的混合气体作为绝缘气体。本发明避免了SF6等高温室效应气体的排放,设备占地面积小,结构简单,性能可靠。
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公开(公告)号:CN112231962A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201910633461.5
申请日:2019-07-15
申请人: 国网电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 南瑞集团有限公司 , 上海交通大学 , 国网上海市电力公司 , 国网江苏省电力有限公司
IPC分类号: G06F30/25 , G16C10/00 , G06F111/04 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种气体介质灭弧能力评估方法,包括如下步骤:(1)计算某一温度及气压下给定气体的局部热平衡态组分分布;(2)获得燃弧前后气体组分中的各种分子碰撞截面参数;(3)求解玻尔兹曼方程计算燃弧前后气体的电子群与输运参数,获得电负气体发生击穿的约化电场临界值(E/N)lim。本发明提供的气体介质灭弧能力评估方法,效率高,可排除实验和传统仿真手段中不同设备结构和灭弧形式等多方面外界条件对实验结果的影响。
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