RU2681274C2 - Конструкция масляной активной части в газе - Google Patents

Конструкция масляной активной части в газе Download PDF

Info

Publication number
RU2681274C2
RU2681274C2 RU2017106343A RU2017106343A RU2681274C2 RU 2681274 C2 RU2681274 C2 RU 2681274C2 RU 2017106343 A RU2017106343 A RU 2017106343A RU 2017106343 A RU2017106343 A RU 2017106343A RU 2681274 C2 RU2681274 C2 RU 2681274C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage divider
active part
insulating
inner case
case
Prior art date
Application number
RU2017106343A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017106343A (ru
RU2017106343A3 (ru
Inventor
Рольф ФЛУРИ
Йоахим ШМИД
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2017106343A publication Critical patent/RU2017106343A/ru
Publication of RU2017106343A3 publication Critical patent/RU2017106343A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2681274C2 publication Critical patent/RU2681274C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R15/00Details of measuring arrangements of the types provided for in groups G01R17/00 - G01R29/00, G01R33/00 - G01R33/26 or G01R35/00
    • G01R15/04Voltage dividers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R15/00Details of measuring arrangements of the types provided for in groups G01R17/00 - G01R29/00, G01R33/00 - G01R33/26 or G01R35/00
    • G01R15/04Voltage dividers
    • G01R15/06Voltage dividers having reactive components, e.g. capacitive transformer
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B13/00Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle
    • H02B13/02Arrangement of switchgear in which switches are enclosed in, or structurally associated with, a casing, e.g. cubicle with metal casing
    • H02B13/035Gas-insulated switchgear
    • H02B13/0356Mounting of monitoring devices, e.g. current transformers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R1/00Details of instruments or arrangements of the types included in groups G01R5/00 - G01R13/00 and G01R31/00
    • G01R1/02General constructional details
    • G01R1/04Housings; Supporting members; Arrangements of terminals
    • G01R1/0408Test fixtures or contact fields; Connectors or connecting adaptors; Test clips; Test sockets
    • G01R1/0416Connectors, terminals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Gas-Insulated Switchgears (AREA)
  • Casings For Electric Apparatus (AREA)
  • Fixed Capacitors And Capacitor Manufacturing Machines (AREA)
  • Organic Insulating Materials (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)

Abstract

Изобретения относятся к измерительной технике, в частности к конструкциям RC-делителей напряжения. Предложены система и способ изолирования RC-делителя напряжения. Способ изолирования RC-делителя (1) напряжения содержит следующие этапы способа: установку по меньшей мере одной части активной части (2) делителя (1) напряжения во внутреннем корпусе (3) и изолирование указанной по меньшей мере одной части активной части (2) изоляционным маслом во внутреннем корпусе (3); герметичное уплотнение внутреннего корпуса (3); заключение внутреннего корпуса (3) в наружном корпусе (4); заполнение пространства (6) между внутренним корпусом (3) и наружным корпусом (4) изоляционным газом. При этом активная часть содержит стопку плоских прессованных емкостных элементов (5) и стопку параллельных сглаживающих резисторов (7), причем вся активная часть герметично уплотнена во внутреннем корпусе (3). Техническим результатом является создание RC-делителя напряжения с хорошими изоляционными свойствами и оптимизированными требованиями по весу и объему. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к технической области RC-делителей напряжения.
Предшествующим уровнем техники является решение, в котором вся активная часть RC-делителя напряжения встроена в наружный корпус и заполнена маслом или, в качестве альтернативы, газообразным гексафторидом серы (элегаз, SF6). Активная часть RC-делителя напряжения может представлять собой стопку из нескольких меньших активных частей. Наружный корпус обычно содержит фарфор или композитный изолятор для коммутационной аппаратуры с воздушной изоляцией (AIS) или металлический корпус для коммутационной аппаратуры с газовой изоляцией (GIS).
На фиг. 1 показан обычный RC-делитель 100 напряжения, используемый в GIS, который является чисто SF6-изолированным, ввиду обычных требований клиентов. Никакие активные части с масляной изоляцией не допускались ввиду опасений утечки масла в газовый отсек. Делитель 100 напряжения содержит изолятор 109 с диаметром d, включающий в себя высоковольтный вывод 110, активную часть 102, корпус 104, стопку плоских прессованных емкостных элементов 105 и стопку параллельных сглаживающих резисторов 107 и клапан 112. Активная часть 102 содержит стопку плоских прессованных емкостных элементов 105 и стопку параллельных сглаживающих резисторов 107 и продолжается вдоль длины l. Изолятор 109 замыкает и герметизирует корпус 104 к GIS, с которой будет соединен делитель напряжения. Изолятор 109 содержит входной порт 110 для соединения делителя 100 напряжения с высоковольтным напряжением, в то время как выходной порт 111 генерирует низковольтный выход. Корпус 104 окружает активную часть 102, стопку плоских прессованных емкостных элементов 5 и стопку параллельных сглаживающих резисторов 107. Вдоль активной части 102, корпус 104 имеет диаметр, который больше, чем диаметр соединителя d. Клапан 112 служит для откачки, например, атмосферного газа из пространства, окруженного корпусом 104, и для заполнения упомянутого пространства изоляционным газом для достижения высокого уровня незагрязненного изоляционного газа внутри корпуса 104.
Известно также применение неинкапсулированных (негерметизированных) RC-делителей напряжения в газо-изолированной коммутационной аппаратуре (GIS). Это означает, что делитель напряжения и вся коммутационная аппаратура встроены в корпус, который заполнен, например, SF6. Такие негерметизированные SF6-изолированные RC-делители напряжения для GIS-применений восприимчивы к воздействиям окружающей среды, таким как пыль, влажность и загрязнение при обращении с ними. Негерметизированные блоки не могут быть также протестированы с номинальным испытательным напряжением до окончательной сборки. SF6-изолированные активные части имеют более низкую диэлектрическую прочность и более низкую емкость по сравнению с масло-изолированными и поэтому требуют больше пространства для всего делителя напряжения. С другой стороны, использование масла в качестве средства для изоляции активной части приводит в результате к недостатку, заключающемуся в увеличенном весе, ввиду высокой плотности масла по сравнению с изоляцией на основе газа, такого как SF6.
Поэтому задачей настоящего изобретения является создание RC-делителя напряжения с хорошими изоляционными свойствами и оптимизированными требованиями по весу и объему.
Эта задача решается с помощью решений, предложенных на основе независимых пунктов формулы изобретения. Другие предпочтительные варианты осуществления предложены независимыми пунктами формулы изобретения.
В соответствии с одним аспектом, предложен способ изолирования RC-делителя 1 напряжения. По меньшей мере одна часть активной части 2 делителя 1 напряжения установлена во внутреннем корпусе 3 и изолирована с помощью изоляционного масла во внутреннем корпусе 3. Внутренний корпус герметично уплотнен. Герметично уплотненный внутренний корпус заключен в наружный корпус 4. Пространство 6 между внутренним корпусом 3 и наружным корпусом 4 заполнено изоляционным газом.
В соответствии с одним аспектом, представлена система 10 для изолирования RC-делителя напряжения. Система содержит внутренний корпус 3 и наружный корпус 4. Внутренний корпус 3 выполнен с возможностью герметичного уплотнения указанной по меньшей мере одной части активной части 2 делителя 1 напряжения. Активная часть 2 изолирована с помощью изоляционного масла внутри внутреннего корпуса 3. Внутренний корпус 3 заключен внутри наружного корпуса 4. Пространство 6 между внутренним корпусом 3 и наружным корпусом 4 заполнено изоляционным газом.
Ниже изобретение описано на основании вариантов осуществления, проиллюстрированных на основе чертежей.
На фиг. 1 показан делитель 1 напряжения в соответствии с предшествующим уровнем техники.
На фиг. 2 показана система для изолирования делителя напряжения в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 2 показана система 10 для изолирования делителя 1 напряжения в соответствии с вариантом осуществления изобретения. Система 10 содержит делитель 1 напряжения, внутренний корпус 3, наружный корпус 4, стопку плоских прессованных емкостных элементов 5, параллельные сглаживающие резисторы 7, средство 8 компенсации, изолятор 9, который изолирует высоковольтный входной порт 12, и низковольтный выходной порт 11. Делитель 1 напряжения содержит активную часть 2, по меньшей мере внутренний корпус 3, стопку плоских прессованных емкостных элементов 5, параллельные сглаживающие резисторы 7, входной порт 12, выходной порт 11 и средство 8 компенсации. Активная часть 2 содержит стопку плоских прессованных емкостных элементов 5 и стопку параллельных сглаживающих резисторов 7 и продолжается вдоль длины l. Для лучшей наглядности других частей на фиг. 2, емкостные элементы 105 не изображены и указаны по всей длине l активной части, но только по ее левой части. Однако емкостные элементы 5, а также резисторы 7 предпочтительно расположены по большей части или всей длине l активной части 2.
Внутренний корпус 3 выполнен с возможностью герметичного уплотнения по меньшей мере одной части активной части 2 делителя 1 напряжения. Поэтому внутренний корпус 3 может быть выполнен с возможностью герметичного уплотнения части активной части 2 делителя 1 напряжения или всей активной части 2. По меньшей мере упомянутая часть активной части 2 изолирована с помощью изоляционного масла во внутреннем корпусе 3. Внутренний корпус 3 заключен внутри наружного корпуса 4. Пространство 6 между внутренним корпусом 3 и наружным корпусом 4 заполнено изоляционным газом. Предпочтительно все пространство между внутренним корпусом 3 и наружным корпусом 4 заполнено изоляционным газом.
В соответствии с одним вариантом осуществления, RC-делитель 1 напряжения является изолированным. Поэтому, по меньшей мере часть активной части 2 делителя 1 напряжения установлена во внутреннем корпусе 3. Часть активной части изолирована и предпочтительно пропитана изоляционным маслом во внутреннем корпусе 3. Это может быть, например, сделано путем заполнения внутреннего корпуса 3 изоляционным маслом. Внутренний корпус 3 затем герметично уплотняется, так что внутренний корпус и части, содержащиеся во внутреннем корпусе, образуют блок, который можно легко транспортировать и обращаться с ним. Например, такой блок может транспортироваться с завода к изготовителю коммутационной аппаратуры, где он затем помещается в наружный корпус 4. Пространство 6 между внутренним корпусом 3 и наружным корпусом 5 затем заполняется изоляционным газом, например, путем заполнения наружного корпуса 4 изоляционным газом. Наружный корпус соединен с GIS фланцем на стороне изолятора 9. От изолятора 9 не требуется уплотнять наружный корпус, так что наружный корпус может формировать единый газовый отсек вместе с другими частями GIS.
Варианты осуществления изобретения обеспечивают в результате ряд синергетических эффектов: в дополнение к хорошим изоляционным свойствам и оптимизации требований по весу и объему, такой делитель напряжения прост в обращении и монтаже. Причиной этого является то, что блок, образованный внутренним корпусом 3 и частями, содержащимися во внутреннем корпусе и изолированными изоляционным маслом, обеспечивает простоту обращения и монтажа в качестве одного готового блока, который не требуется разбирать и повторно собирать при установке, например, в GIS. Кроме того, по сравнению с предшествующим уровнем техники, представленным на фиг.1, нет необходимости совершенным образом откачивать все газообразное содержимое корпуса 104 перед заполнением его газом, чтобы обеспечивать высокую чистоту изоляционного газа. Причина этого состоит в том, что, в процессе функционирования, активная часть 102 может получить повреждения во время работы, когда изоляционный газ содержит загрязняющие примеси, такие как пыль, влажность или воздух. В решении, показанном на фиг. 2, ввиду изоляции изоляционным маслом во внутреннем корпусе, для изоляционного газа требуется намного более низкая чистота.
В качестве изоляционного газа может быть использован, например, SF6 или какая-либо газовая смесь, содержащая SF6. В качестве изоляционного масла может быть использовано, например, минеральное масло или синтетическое масло.
В соответствии с вариантом осуществления, наружный корпус 4 представляет собой стандартный корпус GIS. В таком варианте осуществления, система 10 может быть частью GIS. Наружный корпус 4 также может быть использован в качестве корпуса для других частей GIS, таких как соединительный проводник, разрядник или другие. Это может обеспечивать дополнительное преимущество, поскольку не требуется проектировать никакого особого корпуса для делителя напряжения.
Согласно варианту осуществления, показанному на фиг. 2, наружный корпус 4 имеет цилиндрическую форму и имеет диаметр d, соответствующий диаметру внешнего соединителя для делителя 1 напряжения. По сравнению с решением согласно предшествующему уровню техники, показанным на фиг. 1, цилиндрические конструкции более просто реализовать для данного стандартизированного соединителя с заданным диаметром d при использовании решения с масляной изоляцией во внутреннем корпусе и газовой изоляцией в наружном корпусе, так как меньший объем требуется для достижения минимальных требований по изоляции. В решении согласно предшествующему уровню техники, показанном на фиг. 1, корпус 104 не является цилиндрическим, так как данный диаметр d для соединения с GIS не является достаточно большим, чтобы обеспечить изоляцию по всей длине активной части 102. Однако, разумеется, в соответствии с другими вариантами осуществления настоящего изобретения, отличающимися от того, который проиллюстрирован на основе фиг. 2, также могут использоваться нецилиндрические наружные корпуса.
Ввиду атмосферных условий, делитель 1 напряжения может иметь различные температуры от температуры ниже точки замерзания до, например, 80°С. Дополнительный нагрев от коммутационной аппаратуры может повлиять на температурный диапазон, действию которого подвергается делитель 1 напряжения. Поэтому система 10 содержит средство 8 компенсации для компенсации вызванного температурой расширения изоляционного масла. Это средство компенсации представляет собой гибкую ограничивающую оболочку внутри объема масла, заполненную газом, так что изменение объема масла может быть скомпенсировано.
В соответствии с другими предпочтительными вариантами осуществления, каждая фаза сети высокого напряжения содержит RC-делитель 1 напряжения, который состоит из первичной и вторичной RC-части. Первичная часть, которая является частью высокого напряжения, представляет собой стопку плоских прессованных емкостных элементов с параллельным сглаживающим резистором. В соответствии с одним вариантом осуществления изобретения эта RC-стопка встроена в герметично уплотненный корпус, например, армированную волокном пластиковую трубку, и пропитана маслом. Масляная герметичная конструкция требует меньше, чем две трети пространства (по объему), которое необходимо в случае решения с открытой конструкцией и SF6-изоляцией. Поэтому в результате обеспечивается также преимущество по затратам. Решение с масляной герметичной конструкцией менее чувствительно к воздействиям окружающей среды и может предварительно тестироваться с полным номинальным испытательным напряжением. После тестирования, блок допускает обращение и хранение простым и безопасным способом.

Claims (21)

1. Способ изолирования RC-делителя (1) напряжения, содержащий следующие этапы:
- установку по меньшей мере одной части активной части (2) делителя (1) напряжения во внутреннем корпусе (3) и изолирование указанной по меньшей мере одной части активной части (2) изоляционным маслом во внутреннем корпусе (3);
- герметичное уплотнение внутреннего корпуса (3);
- заключение внутреннего корпуса (3) в наружном корпусе (4);
- заполнение пространства (6) между внутренним корпусом (3) и наружным корпусом (4) изоляционным газом,
отличающийся тем, что активная часть содержит стопку плоских прессованных емкостных элементов (5) и стопку параллельных сглаживающих резисторов (7), причем вся активная часть герметично уплотнена во внутреннем корпусе (3).
2. Способ по п. 1, в котором изоляционный газ содержит SF6, и/или изоляционное масло содержит минеральное масло или синтетическое масло.
3. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором наружный корпус (4) представляет собой корпус коммутационной аппаратуры.
4. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором наружный корпус (4) представляет собой корпус RC-делителя напряжения.
5. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором наружный корпус (4) является цилиндрическим и имеет диаметр (d), соответствующий диаметру внешнего соединителя для делителя (1) напряжения.
6. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором делитель (1) напряжения включает в себя средство (8) компенсации для компенсации вызванных температурой расширений объема изоляционного масла.
7. Система (10) для изолирования RC-делителя (1) напряжения, содержащая внутренний корпус (3) и наружный корпус (4);
в которой внутренний корпус (3) выполнен с возможностью герметичного уплотнения по меньшей мере одной части активной части (2) делителя (1) напряжения, причем активная часть (2) изолирована с помощью изоляционного масла во внутреннем корпусе (3); и
в которой внутренний корпус (3) заключен в наружном корпусе (4);
в которой пространство (6) между внутренним корпусом (3) и наружным корпусом (4) заполнено изоляционным газом,
отличающаяся тем, что активная часть содержит стопку плоских прессованных емкостных элементов (5) и стопку параллельных сглаживающих резисторов (7), причем вся активная часть герметично уплотнена во внутреннем корпусе (3).
8. Система (10) по п. 7, в которой изоляционный газ содержит SF6, и/или изоляционное масло содержит минеральное масло или синтетическое масло.
9. Система (10) по п. 7 или 8, в которой наружный корпус (4) представляет собой корпус коммутационной аппаратуры.
10. Система (10) по любому из пп. 7-9, в которой наружный корпус (4) представляет собой корпус RC-делителя напряжения.
11. Система (10) по любому из пп. 7-10, в которой наружный корпус (4) имеет цилиндрическую форму и имеет диаметр (d), соответствующий диаметру внешнего соединителя для делителя (1) напряжения.
12. Система (10) по любому из пп. 7-11, в которой делитель (1) напряжения содержит средство (8) компенсации для компенсации вызванных температурой расширений объема изоляционного масла.
RU2017106343A 2014-08-29 2015-06-12 Конструкция масляной активной части в газе RU2681274C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14182903.6A EP2990810B1 (en) 2014-08-29 2014-08-29 Oil active part design in gas
EP14182903.6 2014-08-29
PCT/EP2015/063223 WO2016030035A1 (en) 2014-08-29 2015-06-12 Oil active part design in gas

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017106343A RU2017106343A (ru) 2018-10-01
RU2017106343A3 RU2017106343A3 (ru) 2018-10-01
RU2681274C2 true RU2681274C2 (ru) 2019-03-05

Family

ID=51417222

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017106343A RU2681274C2 (ru) 2014-08-29 2015-06-12 Конструкция масляной активной части в газе

Country Status (7)

Country Link
US (1) US10514395B2 (ru)
EP (1) EP2990810B1 (ru)
KR (1) KR101966567B1 (ru)
CN (1) CN106716146B (ru)
ES (1) ES2626047T3 (ru)
RU (1) RU2681274C2 (ru)
WO (1) WO2016030035A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3003354B1 (fr) * 2013-03-12 2015-04-17 Alstom Technology Ltd Element resistif, module rc et diviseur en tension rc pour poste electrique haute tension isole par un fluide dielectrique
DE102018205705A1 (de) * 2018-04-16 2019-10-17 Siemens Aktiengesellschaft Messverfahren und Hochspannungsmesswandler mit Clean Air
CN110596442B (zh) * 2019-08-12 2022-06-07 常州博瑞电力自动化设备有限公司 一种电子式电压互感器
KR20210120700A (ko) * 2020-03-27 2021-10-07 주식회사 엘지에너지솔루션 배터리 팩 및 전력 저장 장치

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2841466A1 (de) * 1978-09-23 1980-04-03 Schniewindt Kg C Hochspannungsteiler
US4329638A (en) * 1979-01-23 1982-05-11 Enertec Capacitive voltage transformers
EP1018024B1 (de) * 1997-09-23 2001-11-28 Trench Switzerland AG Kombinierter kleinsignal-strom- und spannungswandler
US6563908B1 (en) * 1999-11-11 2003-05-13 Kevex X-Ray, Inc. High reliability high voltage device housing system
US6642829B1 (en) * 1999-01-18 2003-11-04 Sociedad Espanola De Electromedicina Y Calidad, S.A. High-voltage transformer
RU2297063C2 (ru) * 2004-10-19 2007-04-10 Александр Григорьевич Арсон Трансформатор тока, совмещенный с конденсатором высоковольтного плеча емкостного делителя напряжения
US20130099773A1 (en) * 2010-06-07 2013-04-25 Abb Research Ltd High-voltage sensor with axially overlapping electrodes

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH343528A (de) * 1955-04-19 1959-12-31 Siemens Ag Kapazitiver Spannungswandler
DE2037828A1 (de) * 1970-07-30 1972-02-03 Licentia Gmbh Spannungsteiler besonders für hohe Spannungen
US4329628A (en) * 1980-07-31 1982-05-11 Honeywell Inc. Relaxation oscillator type spark generator
JPS59138960A (ja) * 1983-01-31 1984-08-09 Toshiba Corp 分圧器
CN2125831U (zh) * 1992-06-13 1992-12-23 福州第三电器厂 复合绝缘型抽压装置
JPH06204049A (ja) * 1993-01-07 1994-07-22 Toshiba Corp 不燃性変圧器
DE19841164A1 (de) * 1998-09-09 2000-03-16 Abb Research Ltd Spannungsteileranordnung
CN101074972B (zh) * 2006-05-15 2010-05-12 北京瑞恒超高压电器研究所 一种电容屏蔽式电阻传感器
CN1967265A (zh) * 2006-10-19 2007-05-23 复旦大学 高精密高压分压器
EP2039496A1 (en) * 2007-09-20 2009-03-25 ABB Research Ltd. A method of producing a rubber product
US8471166B1 (en) * 2011-01-24 2013-06-25 Michael David Glaser Double break vacuum interrupter
US8466385B1 (en) * 2011-04-07 2013-06-18 Michael David Glaser Toroidal vacuum interrupter for modular multi-break switchgear
CN202837419U (zh) * 2012-08-14 2013-03-27 江苏盛华电气有限公司 新型sf6绝缘交流高压试验变压器装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2841466A1 (de) * 1978-09-23 1980-04-03 Schniewindt Kg C Hochspannungsteiler
US4329638A (en) * 1979-01-23 1982-05-11 Enertec Capacitive voltage transformers
EP1018024B1 (de) * 1997-09-23 2001-11-28 Trench Switzerland AG Kombinierter kleinsignal-strom- und spannungswandler
US6642829B1 (en) * 1999-01-18 2003-11-04 Sociedad Espanola De Electromedicina Y Calidad, S.A. High-voltage transformer
US6563908B1 (en) * 1999-11-11 2003-05-13 Kevex X-Ray, Inc. High reliability high voltage device housing system
RU2297063C2 (ru) * 2004-10-19 2007-04-10 Александр Григорьевич Арсон Трансформатор тока, совмещенный с конденсатором высоковольтного плеча емкостного делителя напряжения
US20130099773A1 (en) * 2010-06-07 2013-04-25 Abb Research Ltd High-voltage sensor with axially overlapping electrodes

Also Published As

Publication number Publication date
ES2626047T3 (es) 2017-07-21
US10514395B2 (en) 2019-12-24
RU2017106343A (ru) 2018-10-01
US20170285073A1 (en) 2017-10-05
EP2990810A1 (en) 2016-03-02
KR20170044724A (ko) 2017-04-25
CN106716146B (zh) 2019-07-12
WO2016030035A1 (en) 2016-03-03
EP2990810B1 (en) 2017-02-22
RU2017106343A3 (ru) 2018-10-01
CN106716146A (zh) 2017-05-24
KR101966567B1 (ko) 2019-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2681274C2 (ru) Конструкция масляной активной части в газе
JP5612335B2 (ja) 電力接続装置
US9947442B2 (en) High-voltage bushing and high-voltage installation with the bushing
US9601240B2 (en) High-voltage insulator
US3059044A (en) Terminal-bushing constructions
JPWO2014050184A1 (ja) 電力開閉装置
EP0354494B1 (en) Switch gear
KR20020039244A (ko) 가스절연개폐장치
US20140118907A1 (en) Dielectric Insulated Capacitor Bank
CN107424799B (zh) 气体绝缘变压器
KR101496588B1 (ko) 가스 절연 개폐기의 부분방전 검출 장치
US2504647A (en) Electric induction meter system
JP4119320B2 (ja) ガス絶縁開閉装置
US3066823A (en) Sealing constructions
US2915611A (en) Tandem vacuum switches
CN106688153B (zh) 包括气体绝缘开关装置和rc分压器的设备及其组装的方法
US20010012727A1 (en) Bushing device for an electrical equipment
JP2610313B2 (ja) 真空開閉器
US2253987A (en) Terminal for gas filled cables
KR20150001209U (ko) Gis 스페이서
US1957986A (en) High voltage terminal construction
JPH02193507A (ja) 高圧閉鎖配電盤
US2082046A (en) Bushing insulator
JPS5936410B2 (ja) ガス絶縁電気装置
RU156355U1 (ru) Корпус газонаполненного силового трансформатора

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20220111