专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种电-热联合作用下SF6-CN202011530673.X有效
  • 李庆民;王靖瑞;刘衡;刘智鹏;王健;丛浩熹;胡琦;常亚楠;薛乃凡 - 华北电力大学
  • 2020-12-22 - 2022-07-01 - G01R31/12
  • 本发明公开了一种电‑热联合作用下SF6及其替代气体全寿命周期绝缘性能试验装置,包括主气室、副气室、气体供应系统、气体管路系统、局部放电检测系统、气体成分检测装置和加热系统。所述主气室、副气室经高压套管接入高压引线;所述主气室外壁对侧设置两个石英玻璃观察窗;所述主气室内部设置针‑板电极与分布式加热装置;所述主气室金属外壳经接地线连入局部放电检测系统;所述副气室内设置可替换电极;所述主气室、所述副气室、所述供气系统和气体成分检测装置通过所述气体管路系统实现连接。该装置的优点在于可以同时模拟气体绝缘装备中的放电与过热故障,实现SF6及其替代气体全寿命周期绝缘性能的检测。
  • 一种联合作用sfbasesub
  • [发明专利]一种电-热联合作用下SF6-CN202011531438.4有效
  • 李庆民;刘衡;刘智鹏;王靖瑞;丛浩熹;王健;常亚楠;胡琦;薛乃凡 - 华北电力大学
  • 2020-12-22 - 2022-07-01 - G01R31/12
  • 本发明公开了一种电‑热联合作用下SF6替代气体‑环氧树脂相容性试验装置,包括主气室、副气室、储气系统、气体供应系统、气体管路系统、局部放电检测系统、气体成分检测装置和加热系统。所述主气室内设置针‑板电极、分布式加热装置和样品架,所述主气室金属外壳经接地线连入局部放电检测系统;所述副气室内设置可替换电极;所述主气室、所述副气室、所述储气罐、所述气体供应系统和所述气体成分检测装置通过所述气体管路系统实现连接。本发明的优点在于,该装置可以实现电‑热联合作用下气固绝缘材料相容性试验,并且可以对气固绝缘材料相容性试验后的气固绝缘体系开展综合绝缘性能测试。
  • 一种联合作用sfbasesub
  • [发明专利]模拟GIS内金属微屑致绝缘拉杆故障的装置-CN201911215191.2有效
  • 李庆民;胡琦;刘衡;梁瑞雪;王健;常亚楠;王靖瑞;郭瑞 - 华北电力大学
  • 2019-12-02 - 2021-10-15 - G01R31/327
  • 本发明涉及电气绝缘技术领域,提供了一种模拟GIS内金属微屑致绝缘拉杆故障的装置,包括第一筒体、第二筒体和套管,所述套管设于所述第一筒体的第一端外侧,所述第二筒体与所述第一筒体垂直设置且连通,所述第一筒体内设有导杆,所述导杆的一端与所述套管连接,所述导杆的另一端安装在所述第一筒体的第二端内侧,所述导杆上设有屏蔽罩;所述第二筒体内设有与所述导杆垂直的绝缘拉杆,所述绝缘拉杆的第一端与所述屏蔽罩连接,所述第二筒体的内侧壁上设有可沿所述绝缘拉杆的长度方向移动的铝板,所述第二筒体的内侧壁还设有与所述铝板相对设置的风扇。实现对金属微屑致绝缘拉杆故障的真实模拟,为绝缘拉杆的缺陷提供研究数据。
  • 模拟gis金属微屑致绝缘拉杆故障装置
  • [发明专利]直流气体绝缘输电线路微粒陷阱及参数优化方法-CN201910511107.5有效
  • 常亚楠;王健;王靖瑞;胡琦;梁瑞雪;李庆民 - 华北电力大学
  • 2019-06-13 - 2020-10-09 - H02G5/06
  • 本发明提出了一种直流气体绝缘输电线路(GIL)微粒陷阱,包括陷阱基体、微粒捕捉槽以及绝缘电介质薄膜,其中陷阱基体布置于直流GIL外壳内壁并于内壁严密贴合;微粒捕捉槽为连续相同楔形穿透形槽孔,布置于陷阱基体内,用于形成低电场区域对微粒进行捕捉,并抑制微粒逃逸;绝缘电介质薄膜分别位于陷阱基体上表面和微粒捕捉槽底部,抑制微粒带电。该微粒陷阱针对直流GIL中金属微粒运动活性强的特点,设置了楔形捕捉槽和绝缘电介质薄膜,可分别抑制微粒的运动和带电,从而有效捕捉直流GIL中运动的金属微粒,避免金属微粒对直流GIL设备产生绝缘损坏。同时本发明还针对性地提出了一种直流气体绝缘输电线路(GIL)微粒陷阱参数优化方法。
  • 直流气体绝缘输电线路微粒陷阱参数优化方法

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