一种四柱并联避雷器均流方法及其装置

    公开(公告)号:CN107979079A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711064272.8

    申请日:2017-11-02

    CPC classification number: H02H9/02

    Abstract: 一种四柱并联避雷器均流装置,包括第一线圈、第二线圈、第三线圈;所述的第一线圈、第二线圈、第三线圈均为两条平行导线以相同的环绕方向绕制而成的无感线圈,所述的第一线圈上的两条导线一端的端口为A1、A2,另一端对应端口为A3、A4,所述的第二线圈上的两条导线一端的端口为B1、B2,另一端对应端口为B3、B4,所述的第三线圈上的两条导线一端的端口为C1、C2,另一端对应端口为C3、C4;所述的四柱并联避雷器的四柱阀片分别为F1、F2、F3、F4,所述的F1与A1连接,F2与A4连接,F3与B1连接,F4与B4连接,所述的A2、A3均与C1连接,B2、B3均与C4连接,所述的C2、C3接地。优点是,有效解决四柱并联避雷器因过大电流损坏的技术问题。

    高海拔地区电力设备高压端双环均压环优化方法

    公开(公告)号:CN116341340A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310484282.6

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 本发明提供的一种高海拔地区电力设备高压端双环均压环优化方法,包括如下步骤:S1.对电力设备和双环均压环进行几何建模;S2.用粒子表征几何参数组合,得到初始粒子群,然后计算初始粒子群对应的几何参数组合下的电力设备表面最大电场强度值Ei‑max1和和均压环沿面最大电场强度值Ei‑max2;S3.计算出适应度函数值Fitness;S4.寻找个体极值Pbest和群体极值Gbest,基于个体极值和群体极值更新粒子的速度和位置,得到更新后的粒子群;S5.判断群体极值是否稳定;S6.校验步骤S5中稳定的群体极值对应的双环均压环沿面最大电场强度是否小于校正后的双环均压环起晕电场强度。

    一种现场测试避雷器漏电流的试验接线装置及方法

    公开(公告)号:CN106383291B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN201610852427.3

    申请日:2016-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种现场测试避雷器漏电流的试验接线装置,避雷器顶部装有均压环,包括安装于均压环一侧的绝缘杆、绝缘绳、测量屏蔽线、直流发生器和漏电流测试仪;所述绝缘绳通过绝缘杆的一支点与测量屏蔽线的中段相连接,所述测量屏蔽线的一端连接在任一设于避雷器的法兰上,其另一端与直流发生器的高压端连接,直流发生器的接地端通过光纤和漏电流测试仪连接。本发明还公开了一种现场测试避雷器漏电流的试验接线方法。本发明的目的在于提供一种现场测试避雷器漏电流的试验接线装置及方法,解决直流参考电压及0.75倍直流参考电压下漏电流数值偏差大的问题,保证了现场测试的准确度,同时接线简单,减少重复换线次数,测试速度提高3‑4倍。

    直流光纤绝缘子材料选型方法和装置

    公开(公告)号:CN116130034A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211521912.4

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本申请涉及一种直流光纤绝缘子材料选型方法和装置。所述方法包括:获取各层待选绝缘材料的电气参数和结构参数;在根据电气参数、确认各层待选绝缘材料当前满足中部结构条件的情况下,基于直流光纤绝缘子的电压等级,处理电气参数和结构参数,得到各层待选绝缘材料所承担的实际场强;其中,中部结构条件用于表征直流光纤绝缘子的中部均匀电场分布要求;若实际场强小于待选绝缘材料的许用场强,则确认待选绝缘材料满足端部结构条件,将待选绝缘材料确认为直流光纤绝缘子内部的目标绝缘材料;端部结构条件用于表征直流光纤绝缘子的端部不均匀电场分布要求。本申请能够优化光纤复合绝缘子内部绝缘材料选型。

    电阻片能量耐受确定方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN113253074B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110689143.8

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 本申请涉及一种电阻片能量耐受确定方法、装置、计算机设备和存储介质,适应于电力系统技术领域。所述方法包括:对待测试的目标电阻片施加多个第一方波电压信号,各第一方波电压信号的峰值持续时长不同;逐步增加各第一方波电压信号的电压峰值,直至目标电阻片被击穿为止;根据目标电阻片被击穿时,第一方波电压信号的第一电压峰值、目标电阻片的第一电流值以及第一方波电压信号的峰值持续时长,计算施加于目标电阻片上的第一能量值;根据各第一方波电压信号的峰值持续时长以及各第一方波电压信号对应的第一能量值构建方波电压信号的峰值持续时长与可击穿电阻片的极限能量值之间的对应关系。采用本方法能够满足电阻片在实际应用中的需求。

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