[发明专利]故障电弧发生装置在审

专利信息
申请号: 202010110923.8 申请日: 2020-02-21
公开(公告)号: CN111193190A 公开(公告)日: 2020-05-22
发明(设计)人: 孙海威 申请(专利权)人: 艾迪迪电气(苏州)有限公司
主分类号: H01T14/00 分类号: H01T14/00;H01T1/00;G01R31/00
代理公司: 无锡市汇诚永信专利代理事务所(普通合伙) 32260 代理人: 许云峰
地址: 215000 江苏省苏州市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种故障电弧发生装置,其包括故障电弧产生机构、电压变送器、PLC程序控制器、驱动装置和驱动装置控制器。本发明的故障电弧发生装置包括固定电极、移动电极和分别与固定电极和移动电极相连接的故障电弧信号采集端子,故障电弧信号采集端子与PLC程序控制器连接,PLC程序控制器与驱动装置控制器连接,驱动装置控制器与驱动装置连接,驱动装置与移动电极连接并能带动移动电极朝向靠近或远离固定电极的方向移动。本发明的故障电弧发生装置能够对移动电极与固定电极的相对位置以及移动电极的移动频率进行准确控制,本发明的故障电弧发生装置能够形成稳定可靠的故障电弧,确保较高的测试精度。
搜索关键词: 故障 电弧 发生 装置
【主权项】:
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  • 本实用新型属于脉冲功率技术领域,具体为一种阵列微空心阴极放电触发的气体开关。开关结构主要包括:外绝缘筒、主电极、阵列微空心阴极放电发生器、气动接头、连接和加固部件等。阵列微空心阴极放电发生器作为开关的触发器,为阳极-介质层-阴极三层结构,其上通过激光打孔实现若干微孔阵列。发生器在脉冲电压作用下实现微空心阴极放电,利用阵列放电产生的大面积的高密度电子作为初始诱导电子,最终实现开关的击穿导通。由于触发器采用微等离子体放电实现,相较传统三电极场畸变和多极多通道开关的触发机制,触发电压低、触发所需能量小,有利于开关触发电源的小型化;同时多触发器多点的同步触发,可实现开关的多通道击穿导通,降低开关的导通电感。
  • 一种双路20kV组合波放电球装置-201420426007.5
  • 王俊飞;朱之锵;王亚春;卢耀华;崔勇;郭丽梅;李洋;李鹍;李博;臧绪运 - 中国铁道科学研究院
  • 2014-07-30 - 2015-01-07 - H01T14/00
  • 一种双路20kV组合波放电球装置,包括铜球放电装置、电动推杆、接近开关、位移传感器、放电球装置降噪音结构和面板;铜球放电装置:间隙球由钨合金加触发用火花塞点火制成;电动推杆:铜球放电装置距离自动调节调,采用电动推杆;触发传动机构包括加减速齿条减速机构,传动结构固定装置由铝合金材料表面氧化本色处理制成;位移传感器:用于小量程0-100mm高精密位移检测,绝缘体物理特性材质,模拟信号输出。本实用新型可输出双回路冲击电流,观测雷击产生的热效应、力效应、电磁效应等效应,探寻雷电传播和作用机理,研究雷电防护技术,对现有雷电防护装置进行检验,记录完善试验数据,为研究雷电灾害,开发防雷新技术提供可靠的数据和资料。
  • 一种基于激光触发的空气间隙-201320833913.2
  • 董勤晓;刘之方;李会兵;周玮;李志远;李永亮;陈没;李国富 - 国家电网公司;中国电力科学研究院
  • 2013-12-17 - 2014-07-23 - H01T14/00
  • 本实用新型提供一种基于激光触发的空气间隙,包括高压侧法兰、高压电极、有机玻璃筒、低压侧法兰、低压电极和连接件;所述高压侧法兰和低压侧法兰固定在所述有机玻璃筒的两端,所述高压电极和低压电极均通过连接件固定在所述高压侧法兰和低压侧法兰上。本实用新型提供的基于激光触发的空气间隙,有利于比较激光在不同方向射入后的触发空气间隙放电的效果,高压电极和低压电极之间距离可调节,可以根据不同的需求调节间隙距离;利用本实用新型提供的空气间隙,除了可开展激光触发空气电离产生等离子体促使空气间隙放电试验外,还可以开展激光触发金属电极表面发射等离子体促使空气间隙放电试验。
  • 一种基于激光触发的空气间隙-201310695999.1
  • 董勤晓;刘之方;李会兵;周玮;李志远;李永亮;陈没;李国富 - 国家电网公司;中国电力科学研究院
  • 2013-12-17 - 2014-03-26 - H01T14/00
  • 本发明提供一种基于激光触发的空气间隙,包括高压侧法兰、高压电极、有机玻璃筒、低压侧法兰、低压电极和连接件;所述高压侧法兰和低压侧法兰固定在所述有机玻璃筒的两端,所述高压电极和低压电极均通过连接件固定在所述高压侧法兰和低压侧法兰上。本发明提供的基于激光触发的空气间隙,有利于比较激光在不同方向射入后的触发空气间隙放电的效果,高压电极和低压电极之间距离可调节,可以根据不同的需求调节间隙距离;利用本发明提供的空气间隙,除了可开展激光触发空气电离产生等离子体促使空气间隙放电试验外,还可以开展激光触发金属电极表面发射等离子体促使空气间隙放电试验。
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