System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种高温超导电压互感器结构制造技术_技高网

一种高温超导电压互感器结构制造技术

技术编号:40103944 阅读:17 留言:0更新日期:2024-01-23 18:07
本发明专利技术提供了一种高温超导电压互感器结构,该高温超导电压互感器结构包括:真空外壳;低温绝热容器,设置在所述真空外壳的内部,用于提供低温环境;超导互感器本体,设置在所述低温绝热容器的内部,用于利用超导材料在低温环境下低电阻的原理对输入电压进行变换,以进行输入电压的测量。本发明专利技术基于在临界温度以下,超导材料的直流电阻减小为0,利用超导材料在低温环境下低电阻的原理,对输入电压进行变换,可突破传统技术极限,进一步提高电压互感器准确度,解决了现有传统技术通过优化电磁结构、提高测量精度等技术手段来减小测量误差已经达到计量性能技术瓶颈的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电力计量标准设备,具体而言,涉及一种高温超导电压互感器结构


技术介绍

1、电压互感器(potential transformer简称pt,voltage transformer也简称vt),是用来变换线路上的电压的仪器。电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器。

2、参见图1,其为电压互感器等效电路图。其中,z1=r1+jx1为一次绕组的漏阻抗;z′l为折算到一次侧的负载阻抗;z′2=r′2+jx′2为折算到一次侧的二次绕组漏阻抗;zm=rm+jxm为励磁电阻和励磁电抗;i′2为折算到一次侧的二次绕组电流;u′2为折算到一次侧的二次绕组电压。电压互感器的误差为:

3、

4、

5、

6、其中,为空载误差;为负载误差;fk为空载比差;δk为空载角差;ff为负载比差;δf为负载角差。从等效电路图和式(1)-(3)可以看出,电压互感器的误差与一次绕组阻抗z1、二次绕组阻抗z′2、二次负荷导纳y′相关。传统技术通过优化电磁结构、提高测量精度等技术手段来减小测量误差,但已经达到计量性能技术瓶颈。


技术实现思路

1、鉴于此,本专利技术提出了一种高温超导电压互感器结构,旨在解决现有传统技术通过优化电磁结构、提高测量精度等技术手段来减小测量误差已经达到计量性能技术瓶颈的问题。

2、本专利技术提出了一种高温超导电压互感器结构,该高温超导电压互感器结构包括:真空外壳;低温绝热容器,设置在所述真空外壳的内部,用于提供低温环境;超导互感器本体,设置在所述低温绝热容器的内部,用于利用超导材料在低温环境下低电阻的原理对输入电压进行变换,以进行输入电压的测量。

3、进一步地,上述高温超导电压互感器结构,所述超导互感器本体包括:铁芯;超导绕组部件,绕设在所述铁芯上,用于在低温环境下对输入电压进行变换,并输出变换后的输出电压给外部仪表进行电压测量。

4、进一步地,上述高温超导电压互感器结构,所述超导绕组部件包括:一次超导绕组,用于并联在外部输入设备,以输入外接输入电压;二次超导绕组,与所述一次绕组均绕设在所述铁芯上,用于连接外部输出设备,以输出变换后的输出电压给外接仪表进行电压测量。

5、进一步地,上述高温超导电压互感器结构,所述一次超导绕组和/或所述二次超导绕组采用超导线材绕制。

6、进一步地,上述高温超导电压互感器结构,所述低温绝热容器包括:杜瓦筒体,所述杜瓦筒体为一端开口且内部中空的筒体结构;密封盖,其以能够拆卸的方式设置在所述杜瓦筒体的开口处,并且,所述密封盖和所述杜瓦筒体围设形成密封绝热腔,能够作为液氮腔,以灌注液氮提供低温环境。

7、进一步地,上述高温超导电压互感器结构,所述杜瓦筒体的外部设有至少一层热辐射屏蔽层,用于屏蔽杜瓦筒体内与外部环境中的热辐射。

8、进一步地,上述高温超导电压互感器结构,所述真空外壳上设有液氮注接管,所述液氮注接管的入口设置在所述真空外壳的外部,所述液氮注接管的出口延伸至所述低温绝热容器的内部,用于注入液氮至所述低温绝热容器内,以调节所述低温绝热容器内的温度至液氮温度,以使低温绝热容器内部维持在低温环境中。

9、进一步地,上述高温超导电压互感器结构,所述低温绝热容器内设有温度传感器,用于检测所述低温绝热容器内的温度;和/或,所述低温绝热容器上连通有安全阀,用于在所述低温绝热容器内压力大于阈值时,释放所述低温绝热容器内的压力;和/或,所述低温绝热容器内还设有液位计,用于检测所述低温绝热容器内液氮的液位。

10、进一步地,上述高温超导电压互感器结构,所述低温绝热容器的内部设有绝缘支撑件,用于对所述超导互感器本体进行绝缘支撑。

11、进一步地,上述高温超导电压互感器结构,所述真空外壳上设有与所述超导互感器本体相连接的电流引线接口,用于连接外部输入设备和外部输出设备。

12、本专利技术提供的高温超导电压互感器结构,通过设置在真空外壳内的低温绝热容器,提供低温环境;通过设置在低温绝热容器内部的超导互感器本体,利用超导材料在低温环境下低电阻的原理对输入电压进行变换,以进行输入电压的测量,超导材料在超导态时具有超导电性,同时,故基于在临界温度以下,超导材料的直流电阻减小为0,采用超导材料制作的超导互感器本体,在低温环境下工作,可以大大减小电阻,可减小超导互感器本体电压变换的误差,进而提高该高温超导电压互感器的准确度,因此,该高温超导电压互感器结构利用超导材料在低温环境下低电阻的原理,对输入电压进行变换,可突破传统技术极限,进一步提高电压互感器准确度,解决了现有传统技术通过优化电磁结构、提高测量精度等技术手段来减小测量误差已经达到计量性能技术瓶颈的问题。

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【技术保护点】

1.一种高温超导电压互感器结构,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的高温超导电压互感器结构,其特征在于,所述超导互感器本体包括:

3.根据权利要求2所述的高温超导电压互感器,其特征在于,所述超导绕组部件包括:

4.根据权利要求3所述的高温超导电压互感器,其特征在于,所述一次超导绕组和/或所述二次超导绕组采用超导线材绕制。

5.根据权利要求1至4任一项所述的高温超导电压互感器结构,其特征在于,所述低温绝热容器包括:

6.根据权利要求5所述的高温超导电压互感器结构,其特征在于,

7.根据权利要求1至4任一项所述的高温超导电压互感器结构,其特征在于,

8.根据权利要求1至4任一项所述的高温超导电压互感器结构,其特征在于,

9.根据权利要求1至4任一项所述的高温超导电压互感器结构,其特征在于,

10.根据权利要求1至4任一项所述的高温超导电压互感器结构,其特征在于,

【技术特征摘要】

1.一种高温超导电压互感器结构,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的高温超导电压互感器结构,其特征在于,所述超导互感器本体包括:

3.根据权利要求2所述的高温超导电压互感器,其特征在于,所述超导绕组部件包括:

4.根据权利要求3所述的高温超导电压互感器,其特征在于,所述一次超导绕组和/或所述二次超导绕组采用超导线材绕制。

5.根据权利要求1至4任一项所述的高温超导电压互感器结构,其特...

【专利技术属性】
技术研发人员:周峰殷小东刘浩刘俭陈立学雷民刁赢龙何莹辉
申请(专利权)人:中国电力科学研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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