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公开(公告)号:CN119805021A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510110023.6
申请日:2025-01-23
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 本发明属于特高压设备测试技术领域,公开了用于表面电位测量的装置及其加工装置和方法,包括静电探头和密封腔体,密封腔体具有端口,密封腔体的端口密封设有密封法兰;静电探头的探头一端设置于密封腔体内部,静电探头的所有信号线贯穿密封法兰、并延伸至密封腔体外部;所有信号线贯穿密封法兰的部位与一密封块密封连接,任意两个信号线之间具有间距,任意两个信号线之间填充有密封块的材料;密封块与密封法兰密封连接;密封腔体或密封法兰上设有充放气嘴。本发明能够实现在不剪断探头信号线的情况下,静电探头穿过密封腔体,实现在SF6环境下的绝缘设备表面电位平稳测量。
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公开(公告)号:CN115267520A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210885758.2
申请日:2022-07-26
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司 , 西安交通大学
IPC: G01R31/327
Abstract: 本发明涉及电气工程技术领域,具体涉及一种考虑振动工况的GIS触指电接触劣化模拟试验系统及方法。该试验系统包括:密封罐体、设置于密封罐体内的公头导体和通过触指与公头导体相连的母头导体。该系统还包括:振动载荷加载装置,用于产生不同频率、不同振幅的振动信号,并将该振动信号传递给母头导体。偏心加载装置,用于实现公头导体任意角度的偏转。摩擦行程加载装置,用于实现母头导体的往复摩擦运动。该试验系统及方法能够解决现有技术中的不足,用于研究振动、偏心等多因素耦合作用下触指的劣化机理,为电力设备触指连接结构的优化设计、劣化发展过程的基础研究提供了试验研究平台。
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公开(公告)号:CN120009380A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510161141.X
申请日:2025-02-13
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 本发明属于高压直流输电技术领域,公开了一种绝缘气氛中绝缘材料热老化表面陷阱分布原位测量装置及方法,包括热老化烘箱,热老化烘箱的内腔中设有隔板,隔板将热老化烘箱的内腔沿横向划分为第一腔室和第二腔室,第一腔室中设有可移动的加热台,第一腔室中在加热台的上方设有充电电极系统,第一腔室上还设有绝缘气体充接口和抽真空接口;第二腔室中设有静电探头和冷却系统,静电探头上连接有静电探头驱动装置,隔板上开设有隔板窗口,隔板窗口处设有可移动的且能够对隔板窗口进行封堵或打开的窗口挡板。本发明能够在绝缘气氛中对绝缘材料进行热老化表面陷阱分布的测量,测量过程无需反复取出试样。
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公开(公告)号:CN119598811A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411728264.9
申请日:2024-11-28
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Abstract: 本发明属于电力设备绝缘结构设计技术领域,公开了一种基于B样条函数的高鲁棒性电荷反演方法及相关装置:对环氧芯子电场有限元仿真模型计算电位分布;提取环氧芯子表面预设观测点的电位并组成电位分布矩阵;采用B样条函数组成用以离散解析环氧芯子的基函数组,计算环氧芯子表面电荷分布等于各基函数时的零输入响应下的各观测点电位并组成响应矩阵;将电位分布矩阵与响应矩阵组合为超定线性方程,对该方程进行正则化处理并采用最小二乘方法求解,得到系数矩阵;将系数矩阵中各项分别作为B样条函数中对应基函数的系数并进行求和运算,得到环氧芯子的表面电荷分布。本发明在保证计算效率的同时还能够提升电荷反演的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN109426193B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201710788443.5
申请日:2017-09-05
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 国网安徽省电力有限公司检修分公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开一种基于板间通讯的精确控制定时出口的方法,控制板卡和出口板卡通过总线共享同步信号,由控制板卡指定定时出口的目标时刻,并通过板间通讯总线传输给出口板卡,出口板卡接收并解析控制板卡下发的目标时刻信息在目标时刻到达瞬时快速触发出口继电器,实现定时精确出口。本发明所述的基于板间通讯的精确控制定时出口的方法,可以突破控制板卡必须对出口继电器进行直接I/O控制的限制,通过板间通讯机制及板卡间的协同配合,保证定时出口的控制精度,为需要准确定时出口的应用场景提供了解决思路。
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公开(公告)号:CN119541966B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510081092.9
申请日:2025-01-20
Applicant: 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 山东电工电气集团有限公司 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明属于高压输电技术领域,公开了一种盆式绝缘子,包括绝缘盆体和中心导体,中心导体采用鼓形的回转体结构,中心导体侧面包括凸起面以及凸起面两端的圆柱形的侧表面,凸起面为光滑曲面,凸起面端部与侧表面之间通过倒角过渡面过渡连接,凸起面和倒角过渡面均与绝缘盆体连接,倒角过渡面包括第一直线段和过渡曲面,第一直线段与侧表面相接,第一直线段与侧表面相接处为三交点,第一直线段与中心导体中心轴夹角为30°~60°,过渡曲面一端与第一直线段连接、另一端与凸起面连接。本发明通过合理的结构设计,能够降低盆式绝缘子的中心导体、绝缘盆体、气体的三交点处应力值,提高盆式绝缘子的机械强度,进而保证了输电线路的安全运行。
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公开(公告)号:CN119475915A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411651847.6
申请日:2024-11-19
Applicant: 广东电网有限责任公司东莞供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 西安交通大学
IPC: G06F30/23 , G01R33/00 , G06F113/04
Abstract: 一种确定变压器铁心涡流损耗的方法、装置、设备、存储介质及程序产品,其方法包括:构建变压器铁心多级模型;基于多级接缝铁心的尺寸信息,构建n层多级接缝铁心模型;用n层多级接缝铁心模型替换变压器铁心多级模型中的相应区域,得到替换后的变压器铁心多级模型;确定替换后的变压器铁心多级模型中n层叠片铁心对应的涡流损耗结果;重复执行基于多级接缝铁心的尺寸,构建n层多级接缝铁心模型的步骤,直至确定替换完变压器铁心多级模型中的所有区域,得到多个n层叠片铁心对应的涡流损耗结果;基于多个n层叠片铁心对应的涡流损耗结果,确定变压器铁心的涡流损耗结果。采用该方法,可准确的确定出变压器铁心的涡流损耗结果。
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公开(公告)号:CN112603605B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202011562824.X
申请日:2020-12-25
Applicant: 西安交通大学医学院第二附属医院
IPC: A61F2/38
Abstract: 本发明的双动膝关节假体由双动半膝关节股骨假体和胫骨直/偏心延长杆组成,双动半膝关节股骨假体可通过调节股骨髓内钉的插入长度来满足不同患者需要。胫骨直/偏心延长杆中延长杆具有旋转可伸缩性,可根据患者髓腔直径和保留胫骨的长度合理调节延长杆长度,达到高填充率和完美胫骨股骨角的作用。双动设计能有效降低假体与胫骨的摩擦频率,保证胫骨骨骺生长能力,降低胫骨平台磨损,同时可有效保证患者双下肢长度一致。延长杆起到有效补充稳定性和支撑胫骨平台的作用,同时对胫股骨移动具备最大约束力。远期可根据患者病情,再次手术时进行延长杆的伸缩调节,保证患者双下肢长度一致,减少假体松动、抑制深层感染、降低全部假体翻修几率。
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公开(公告)号:CN118534271A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410840871.8
申请日:2024-06-27
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明属于高压交、直流输电设备的电气绝缘高压套管技术领域,公开了一种考核高压套管护套绝缘强度的试验方法,试验装置包括高压套管绝缘系统,高压套管绝缘系统包括中心导体,中心导体的一端为固定端、另一端为自由端,中心导体的自由端设有端部均压球;中心导体和端部均压球满足如下条件:使高压套管绝缘系统的外绝缘在等效工作电压下运行时的外绝缘表面的电场最大值与工况电压下外绝缘表面的电场最大值相等,高压套管绝缘系统的外绝缘在等效工作电压下运行时的外绝缘伞尖的电场最大值与工况电压下外绝缘伞尖的电场最大值相等。本发明能够对高压套管绝缘系统的外绝缘护套的绝缘强度进行考核,并判定外绝缘的护套的绝缘性能是否达标。
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公开(公告)号:CN109559879B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN201910019491.7
申请日:2019-01-09
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明属于超/特高压交、直流输电设备的电器绝缘结构设计与优化设计领域,具体涉及一种具有防爆减灾功能的气体绝缘变压器类套管,包括气体绝缘套管,连接气体绝缘套管和变压器油箱的隔离缓冲气室,以及套管端部的屏蔽环。隔离缓冲气室两端安装绝缘隔离支撑。当套管内部放电导致套管侧绝缘隔离支撑破坏时,隔离缓冲气室能够起到缓冲作用,防止气体进入变压器内部,同时阻挡变压器油进入故障套管内部,降低套管及变压器发生燃烧和爆炸的机率,提升套管和变压器的安全性和可靠性。
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