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公开(公告)号:CN112231887A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202010759807.9
申请日:2020-07-31
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , H01H33/666
摘要: 本发明涉及一种高压断路器多场耦合仿真方法及系统,包括若干个联合仿真周期,每个联合仿真周期中:当标识符与液压系统模型匹配时,液压系统模型访问共享内存,计算出活塞杆反力;将其计算结果存入共享内存中;标识符置为与瞬态动力学模型匹配;接着,瞬态动力学模型访问共享内存,计算出当前联合仿真周期的动触头速度和动触头位移,将其计算结果存入共享内存中;标识符置为与流体仿真模型匹配;接着,流体仿真模型访问共享内存,计算出所述当前联合仿真周期的灭弧室压力;将其计算结果写入共享内存中;标识符置为与液压系统模型匹配。本发明实现了液压系统模型、瞬态动力学模型和流体仿真模型的联合仿真,仿真精度高。
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公开(公告)号:CN113591264B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202110461929.4
申请日:2021-04-27
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及一种高压开关的温度计算方法及装置。方法包括:建立高压开关模型,包括通流导体、绝缘子、封闭壳体;确定预设电流、预设温度;根据预设温度得到通流导体和封闭壳体的电阻率;根据电阻率、预设电流、电磁场模型计算出在交流电场下高压开关模型的电流密度分布、以及电场强度分布;进而得到通流导体的发热损耗、封闭壳体的发热损耗、绝缘子的介质损耗;进而结合热传导模型得到高压开关的温度分布;温度分布收敛,则结束计算,不收敛,则更新预设温度,直至收敛。本发明结合电磁场以及温度场计算出高压开关的温度分布,更加符合实际。
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公开(公告)号:CN114068241B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202010791222.5
申请日:2020-08-07
摘要: 本发明涉及一种灭弧室及断路器。断路器包括操作机构和灭弧室,灭弧室包括壳体、动端组件和静端组件,动端组件包括压气缸、动主触头和动弧触头,静端组件包括静主触头和静弧触头;压气缸上设有补气缸,补气缸内导向装配有补气活塞,补气活塞与补气缸之间形成补气室;所述补气室与所述压气室之间设有连通通道;补气活塞的后方设有缓冲弹簧,缓冲弹簧的后端设有弹簧座;所述补气活塞在活动行程上具有前极限位和后极限位,前极限位由自由伸长的所述缓冲弹簧确定,后极限位由相应的活塞限位件确定或者由处于压缩极限的缓冲弹簧确定;所述补气活塞的活动行程小于压气缸的活动行程。上述方案解决了现有的灭弧室在分闸后期灭弧气体压力不足的问题。
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公开(公告)号:CN114068241A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202010791222.5
申请日:2020-08-07
摘要: 本发明涉及一种灭弧室及断路器。断路器包括操作机构和灭弧室,灭弧室包括壳体、动端组件和静端组件,动端组件包括压气缸、动主触头和动弧触头,静端组件包括静主触头和静弧触头;压气缸上设有补气缸,补气缸内导向装配有补气活塞,补气活塞与补气缸之间形成补气室;所述补气室与所述压气室之间设有连通通道;补气活塞的后方设有缓冲弹簧,缓冲弹簧的后端设有弹簧座;所述补气活塞在活动行程上具有前极限位和后极限位,前极限位由自由伸长的所述缓冲弹簧确定,后极限位由相应的活塞限位件确定或者由处于压缩极限的缓冲弹簧确定;所述补气活塞的活动行程小于压气缸的活动行程。上述方案解决了现有的灭弧室在分闸后期灭弧气体压力不足的问题。
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公开(公告)号:CN113591264A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110461929.4
申请日:2021-04-27
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及一种高压开关的温度计算方法及装置。方法包括:建立高压开关模型,包括通流导体、绝缘子、封闭壳体;确定预设电流、预设温度;根据预设温度得到通流导体和封闭壳体的电阻率;根据电阻率、预设电流、电磁场模型计算出在交流电场下高压开关模型的电流密度分布、以及电场强度分布;进而得到通流导体的发热损耗、封闭壳体的发热损耗、绝缘子的介质损耗;进而结合热传导模型得到高压开关的温度分布;温度分布收敛,则结束计算,不收敛,则更新预设温度,直至收敛。本发明结合电磁场以及温度场计算出高压开关的温度分布,更加符合实际。
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公开(公告)号:CN112231887B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202010759807.9
申请日:2020-07-31
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , H01H33/666
摘要: 本发明涉及一种高压断路器多场耦合仿真方法及系统,包括若干个联合仿真周期,每个联合仿真周期中:当标识符与液压系统模型匹配时,液压系统模型访问共享内存,计算出活塞杆反力;将其计算结果存入共享内存中;标识符置为与瞬态动力学模型匹配;接着,瞬态动力学模型访问共享内存,计算出当前联合仿真周期的动触头速度和动触头位移,将其计算结果存入共享内存中;标识符置为与流体仿真模型匹配;接着,流体仿真模型访问共享内存,计算出所述当前联合仿真周期的灭弧室压力;将其计算结果写入共享内存中;标识符置为与液压系统模型匹配。本发明实现了液压系统模型、瞬态动力学模型和流体仿真模型的联合仿真,仿真精度高。
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公开(公告)号:CN114068240A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202010789959.3
申请日:2020-08-07
摘要: 本发明涉及自能式灭弧室及断路器。断路器包括操作机构和自能式灭弧室,自能式灭弧室包括动、静端组件,动端组件包括压气缸、动主触头和动弧触头,静端组件包括静主触头和静弧触头;压气缸内设有热膨胀室;压气缸上设有补气缸,补气缸内导向装配有补气活塞,补气活塞与补气缸之间形成补气室;补气室与热膨胀室之间设有连通通道;补气活塞的后方设有缓冲弹簧;补气活塞在活动行程上具有前极限位和后极限位,前极限位由自由伸长的缓冲弹簧确定,后极限位由相应的活塞限位件确定或者由处于压缩极限的缓冲弹簧确定;补气活塞的活动行程小于压气缸的活动行程。上述方案解决了现有的自能式灭弧室在分闸后期灭弧气体压力不足的问题。
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公开(公告)号:CN113140429A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010060179.5
申请日:2020-01-19
摘要: 本发明涉及高压开关领域,尤其涉及一种双动断路器,包括断路器壳体,其内安装有主动动触头及从动动触头;两触头相对布置,且两者之间连接有传动结构,而在主动动触头移动时,同时带动从动动触头动作;两触头中的至少一个连有缓冲储能结构,以在合闸行程的末端进行缓冲储能、在分闸行程的初期进行释能。合闸行程末端,合闸缓冲储能结构对触头的运动进行缓冲,减缓两触头在合闸行程末端时的运动速度,避免两触头合闸时因相对速度过大而发生较大振动,保障断路器具有更长的使用寿命。另外,合闸缓冲结构实现缓冲的同时还储能,分闸时缓冲储能结构内的能量得以释放,推动主动动触头和从动动触头快速分离,使得断路器能够快速完成分闸。
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公开(公告)号:CN114068240B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202010789959.3
申请日:2020-08-07
摘要: 本发明涉及自能式灭弧室及断路器。断路器包括操作机构和自能式灭弧室,自能式灭弧室包括动、静端组件,动端组件包括压气缸、动主触头和动弧触头,静端组件包括静主触头和静弧触头;压气缸内设有热膨胀室;压气缸上设有补气缸,补气缸内导向装配有补气活塞,补气活塞与补气缸之间形成补气室;补气室与热膨胀室之间设有连通通道;补气活塞的后方设有缓冲弹簧;补气活塞在活动行程上具有前极限位和后极限位,前极限位由自由伸长的缓冲弹簧确定,后极限位由相应的活塞限位件确定或者由处于压缩极限的缓冲弹簧确定;补气活塞的活动行程小于压气缸的活动行程。上述方案解决了现有的自能式灭弧室在分闸后期灭弧气体压力不足的问题。
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公开(公告)号:CN113571376B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202110693639.2
申请日:2021-06-22
摘要: 本发明涉及双动型灭弧室。双动型灭弧室,包括双动液压缸和动端组件,动端组件包括用于构成压气式灭弧室的压气室,或者包括用于构成自能式灭弧室的膨胀室;双动液压缸包括缸体,缸体上设有内、外腔室;内、外腔室内分别设有内、外活塞,内、外活塞均包括塞体和杆体,杆体包括直径相等的第一杆体和第二杆体;缸体、内活塞、外活塞的其中一个固定在静端组件处,另外两个分别与所述动端组件和静弧触头传动连接;双动液压缸的轴向两端均设有节流通道,节流通道用于将内腔室和外腔室的对应端连通,使得内活塞与外塞杆体联动并对动端组件进行缓冲。上述双动结构能够满足压气式灭弧室或自能式灭弧室在高电压等级、强冲击工况中的双动。
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