CS195685B2 - Control electrode on the supporting isolator encased by the gas isolated pipe line - Google Patents

Control electrode on the supporting isolator encased by the gas isolated pipe line Download PDF

Info

Publication number
CS195685B2
CS195685B2 CS745291A CS529174A CS195685B2 CS 195685 B2 CS195685 B2 CS 195685B2 CS 745291 A CS745291 A CS 745291A CS 529174 A CS529174 A CS 529174A CS 195685 B2 CS195685 B2 CS 195685B2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
control electrode
section
cross
conductor
wall
Prior art date
Application number
CS745291A
Other languages
English (en)
Inventor
Rolf Duerschner
Werner Lehmann
Original Assignee
Siemens Ag
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 Siemens Ag filed Critical Siemens Ag
Publication of CS195685B2 publication Critical patent/CS195685B2/cs

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B17/00Insulators or insulating bodies characterised by their form
    • H01B17/26Lead-in insulators; Lead-through insulators
    • H01B17/28Capacitor type
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D1/00Control of position, course, altitude or attitude of land, water, air or space vehicles, e.g. using automatic pilots
    • G05D1/02Control of position or course in two dimensions
    • G05D1/021Control of position or course in two dimensions specially adapted to land vehicles
    • G05D1/0259Control of position or course in two dimensions specially adapted to land vehicles using magnetic or electromagnetic means
    • G05D1/0265Control of position or course in two dimensions specially adapted to land vehicles using magnetic or electromagnetic means using buried wires
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G5/00Installations of bus-bars
    • H02G5/06Totally-enclosed installations, e.g. in metal casings
    • H02G5/061Tubular casings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G5/00Installations of bus-bars
    • H02G5/06Totally-enclosed installations, e.g. in metal casings
    • H02G5/066Devices for maintaining distance between conductor and enclosure
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01DHARVESTING; MOWING
    • A01D2101/00Lawn-mowers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Installation Of Bus-Bars (AREA)
  • Insulators (AREA)
  • Insulated Conductors (AREA)
  • Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)

Description

Vynález se - týká řídicí -elektrody, která je umístěna na straně v podstatě trychtýřovitého· isolátoru, dosedající na vnitřní vodič, mezi vnitřním a vnějším vodičem zapouzdřeného, plynem -isolovaného trubkového vedení. .
Zapouzdřená, plynem isolovaná trubková vedení sestávají ' obvykle z vnitřního· . vodiče, vedoucího napětí .a· proud, který se .prostřednictvím zvláštních opěrných .prvků opírá o obal zapouzdřeného· trubkového - vedení. Opěrné isolátory nejsou -mimo jiné za účelem - vytvoření co ' možná nejdelších povrchových -cest - u kompaktních rozměrů trubkového vedení - položeny - na- -neijkratší dráze mezi vnitřním a vnějším vodičem. (Pokázalo- se- jako- mnohem výhodnější, utpooádat tyto opěrné isolátory ve tvaru trychtýřovitých rotačních těles okolo -osy Vodiče. Na místech- upevnění opěrného· - isolátoru - -jsou· jak na· vnitřním vodiči, tak 1 na obalu trubkového vedení umístěny zvláštní . řídicí elektrody, - - které mají zajišťovat co možná nejrovnoměrnější -úbytek potenciálu taezi- vnitřním· vodičem a uzemněnými obalem. . • - -Doposud- - byla- na místě spojení mezi opěrnýrn isolátorem - a - vnitřním vodičem vestavěna - otočná tělesa, se - souměrnými plochami průřezu - jako řídicí elektrody, podob' . ' / .
195615 . . '2 ' . ...
né elektrodám, -znázorněným, na -obr. 1 - a 2. Tyto -opěrné isolátory byly při - vyskytujících se .přenášených napětích - 1^1^0 kV - ' a *520 kV - dostačující, .a1 -plnily svůj vytčený úkol, S -přibývající velikostí -přenášených napětí dochází však- u doposud známých symetrických řídicích elektrod - v trychtýřovitých opěrných isolátorech ke shromažďování -elektrických siločar, a tím ke zvýšení napěťového namáhání opěrného - isolátoru' - na té polovině řídicí elektrody, která směřuje ik místům - upevnění opěrného - isolátoru· na Vnějšími vodiči. Na- základě zkušeností, týkajících se stárnutí opěrného - isolátoru, je pokládáno za - výhodné, -nezatěžovat jej -vysokými n.a,pětími, - i když by nový mohl vydržet daleko vyšší trvalé zatížení. U známých řídicích elektrod se však - při vyšších přenášených napětích, přibližně od 380 kV, vyskytují napěťová zatížení - v ' .opěrném isolátoru, která ještě -překračují maximální hodnoty zatížení, které -jsou - - považovány za přípustné. :
i - Ukolem - vynálezu je nalézt řídicí elektrodu ,pro· trychtýřovitý - isolátor zapouzdřeného, plynem -isolovaného· trubkového· vedení, která nepůsobí příliš ' -vysoké - napěťové - namáhání opěrného isolátoru. ; < Tento úkol je u řídicí elektrody výše uvedeného druhu-- - vyřešen podle ' - vynálezu tím., že její průřez je nesymetrický·' vzhledem te střečlové kolmici své.' základny, dosedající na vnitřní vodič, takže všechny paralelní cesty, ekvldistantní vzhledem, ke Středové kolmici, mezi vnitřním vodičem a vnější stěnou řídicí elektrody, směřující' к obalu vodiče, jsou na polovině, směřující >k (místům upevnění opěrného isolátoru na vnějším) vodiči, kratší než na druh'é polovině. Zploštění řídicí elektrody na polovině, která směřuje <k místům upevnění opěrného isolátoru· na vnějším vodiči, je dosaženo toho, že silné shromažďování ekvipotenciálních čar, vyskytující se u souměrných, řídicích elektrod, je na této polovině zmenšeno. Tím je sníženo značné napěťové namáhání na jednotku délky qpěrného isolátoru, přičemž může být, dokonce při velkých přenášených napětích, například nad 380 kV, dosahováno uspokojivých 'hodnot napěťového namáhání opěrného· isolátoru.
i Je výhodné, když se rovnoběžné dráhy, •ekvidistantní vzhledem к ose stran řídicí, elektrody, na polovině, užší v průřezu, se .vzrůstající vzdáleností od středové kolmice •zkracují. Přitom je výhodné, vykazuje-Ii její vnější stěna od poloviny, širší v průřezu, lk užší polovině plynule se zvětšující, poloměr zakřivení. Tento tvar řídicí elektrody je do Jisté míry výhodný pro zabránění e'fektům hrotového výboje, při nichž se nesmějí v žádném případě vyskytovat ostré hrany. Současně je docíleno značně homo(genního průběhu pole v opěrném isolátoru, aniž by docházelo ke vzniku potenciálových skoků.
' Vnější stěna řídicí .elektrody může v průřezu· sledovat logaritmickou spirálu; jejíž poloměr se vypočítá v polárních souřadnífcích z rovnice? r = a-.ek’ kde· а а к jsou konstanty; U jiné formy provedení může Vnější; Stěna* řídicí elektrody v průřezu sledovat· Slci-spirálu, kterou lze konstruovat z křivky iiitegrálkosinu x
/ cost' fi(xj = J——dt, a íntegrálsinu
OO
tím, že se za pevné hodnoty- x dosazují vždy odpovídající hodnoty do pravoúhlého souřadnicového' systému s osami souřadnic fi(,x) a fa(x). Takqvá Slci-spirála je znázorněna na1. š|tr. ,21 publikace Jahnke-Ejndé-LOsch „Tabulky vyšších funkcí“, 7. vydání, 1966, nakladatelství B. G. Teubner. Zéjména druhý tvar řídicí elektrody se; ukázal při různých pokusech a výpočet při použití, elektronlckého počítače jako velmi výhodný. Z hlediska techniky lití?) ja přitom vý4 •hodné, je-li řídicí elektroda· zhotovena s průřezem ve tvaru houby a probíhá-li přechod mezi spirálovitou vnější stěnou střechy houby a stranami podstavce, které jsou navzájem rovnoběžné a stojí, na vnitřním vodiči přibližně v pravém úhlu, ikruhovým obloukem. Tento tvar je pro výrobu trychtýřovitého· isolátoru, umístěného okolo řídicí, elektrody, obzvláště výhodný.
Vynález je v následujícím textu Vysvětlen na příkladech, znázorněných: .na- obr.- 1 až 4, na* nichž Obr. 1 znázorňuje řez zapouzdřeným, plynem· isolovaným trubkovým ve' děním s: řídicí elektrodou, odpovídající dosavadnímu stavu iťechnlky, obr. 2 znázorňuje výřez z obr. 1, v němž .je· ukázáno při-, líšné shromažďování ekvlpotenciálních čar v qpěrném isolátoru, obr. S znázorňuje idealizovaný příklad provedení řídicí elektrody podle vynálezu a příslušný průběh ekvipotehciálních čar v opěrném Isolátoru, a obr. 4 znázorňuje skutečný příklad provedení, řídicí elektrody podle vynálezu.
Ná; obr. 1 je znázorněna· část známého, zapouzdřeného, plynem isolovaného trubkového vodiče. Přitom· je patrný trychtýřovitý opěrný lsolátor 3, prostředniotVím něhož se 'opírá vnitřní vodič 1 o obal 2; Pro řízení odstranění pole mezi vnitřním vodičem 1, vedoucím napětí a proud, a uzemněným oibalern 2, je v místě upevnění opěrného isolátoru 3 na vnitřním vodiči 1 umístěna v Opěrném- isolátoru .3 řídicí eLektroda; 4. Podobné řídicí elektrody jsou umístěny i v (místě upevnění na vnějším vodiči, avšak ty 'jsou zde pro- vysvětlení nepodstatné, a proto nejsou znázorněny. Tato řídicí elektroda 4 je elektricky vodivě spojena s vnitřním vodičem; 1. Sama je zhotovena z. elektricky vodivého materiálu a má proto na. své vnější; stěně stejný potenciál jako vnitřní vodič. ' Z obr. 2, jakož i z obr. 1 je patrná známá konstrukce řídicí elektrody. Tato řídicí eúeiktroda je: zhotovena ve formě prstence a 'jďjř průřez: je souměrný vzhledem ke středové ose 41 její obrysové' čáry. Úkolem řídicí'. elektrody 4 je co možná néjrovnoměr•nSjší odbourávání' elektrického po*Le mezi 'vnitřním v.odičem a obalem, aniž by dochá•zelo к jevům hrotových výbojů. Vnější obal •je proto pří eliminování ostrých hran, opatřen stále do sebe přecházejícími zakřiveními. Na obr: 2 jsou znázorněny čtyři ekMpotenciálníčáry 5. Jejich průběh jé znázorněn poněkud přehnaně, za účelem .vyznačení daného problému. Vzhledem к u. spořádání řídicí elektrody a tvaru, opěrného isolátoru' se tyto ekvlpotenciáiní čáry na přední straně Qpěrného isolátoru zdvihají směrem od? vnitřního vodiče i, podléhají zlomu při přechodu do opěrného isolátoru, jejich vzdálenost se na pravé ipolovině' poněkud zmenší a potom probíhají po novém zlomu při výstupu? z opěrného Isolátoru 3 rychle, opět rovnoběžně s vnitřním vodičem 1. Nežádoucí, při vysokých provozních· ná-. pStích, je .však shromažďování ekvipoten.1 9?5 fl 8 5 s
ciálních čar uvnitř opěrného išolátoru nad pravou polovinou řídicí elektrody, znázorněné na obr. ,2. Vzhledem к tomu dochází к napěťovému namáhání opěrného Isolátoru, které může tento čistě v rámci' výpočtů sice vydržet i delší dobu, avšak které je při použití výše uveděných, empiricky stanovených bezpečnostních hodnot, příliš značné.
Obr. 3 znázorňuje idealizovaný příklad provedení řídicí elektrody 4 podle vynálezu. 'Přitom byl zvolen takový t,var vnější stěny, který ve svém průřezu odpovídá Slci-spirále. U této spirály vzrůstá poloměr zakřivení exponenciálně směrem od širší poloviny к užší polovině. Je zřetelně patrno, že při stejných vnějších rozměrech isolátoru, dochází к silnému zmenšení shromažďování ekvipotenciálních čar 5, jak je znázorněno na obr. ,2. Také na stoupající hraně opěrného išolátoru, na obr. 3 vlevo, je shromažďování ekvlpotenciálních čar menší než u doposud známých řídicích elekťrod, čehož výsledkem je i zde menší napěťové naimáhání isolačního· plynu. Přídavně bylp na základě (menšího vydutí řídicí (elektrody v pravé části obr. 3 dosaženo zešílení opěrného išolátoru, aniž by docházelo ke zvětšení jeho vnějších rozměrů. To bylo umožněno menší spotřebou místa, řídicí elektrodou.
' Obr. 4 znázorňuje praktický příklad provedení řídicí elektrody podle vynálezu. Tento tvar je výsledkem úváih ve smyslu techniky lití, týkajících se výroby išolátoru, a elektrických a mechanických úvah o provozu zapouzdřeného, plynem Isolovaného trubkového vedení, přičemž při jeho· upotřebení není opěrný isolátor 3 spojen s vnitřním vodičem 1, ale je pevně spojen s řídicí lelektrodou 4, a konce 31 opěrného išolátoru, vyčnívající okolo řídicí elektrody '4, vykazují ještě dostatečnou pevnost, aby vydržely všechna namáhání během provozu trubkového vedení. Tak vznikla řídicí elektroda 4 s průřezem ve tvaru houby, u níž nastává přechod jmezl spirálovitou vnější stěnou 44 střechy 47 'houby a vzájemně rov·* noběžnými stranami 45 podstavce 48, které stojí kolmo na·, vnitřním vodiči 1, prostřednictvím kruhových oblouků 48. Na čárkovaných čarách 49 je'přitom· zřejmé, že houba je konstruována tak, že vnější stěna její střechy sleduje podobně jako u ideallsované řídicí elektrody podle obr. 3 Sici-spirálu. Veškeré podrobnosti, nutné pro upevnění řídicí elektrody na vnitřním vodiči zde byly vynechány, protože jsou pro vysvětlení .vynálezu nepodstatné.

Claims (1)

1, Řídicí elektroda, která (je umístěna na straně v podstatě trychtýřovitého išolátoru, dosedající· na vnitřní vodič, mezi vnitřním n ýnějším vodičem zapouzdřeného, plynem isolovaného trubkového vedení, vyznačená tím, že její průřez je nesymetrický vzhledem ke středové kolmici .(41) své základny '(42), dosedající na vnitřní vodič (1), takže všechny paralelní cesty (43), ekvidistantní vzhledem ke středové kolmici ,(41), mezi vnitřním vodičem (1) a vnější stěnou (44) řídicí elektrody, směřující к obalu vodiče, jsou na polovině, směřující к místům upevnění opěrného Išolátoru r(3) na obalu (8) •vodiiče, kratší než na druhé polovině.
' 2. Řídicí elektroda podle bodu .1 vyznačená tím, že rovnoběžné dráhy (43), ekvl'.dlsitantní vzhledem к ose stran (41), se na polovině, užší v průřezu, se vzrůstající vzdáleností od středové kolmice zkracují.
; 13. Řídicí elektroda podle bodů ,1 nebo 2 vyznačená tím, že její vnější stěna, směřující. к obalu (2) vodiče, vykazuje od poloUvlny, širší v průřezu, к užší' polovině, alespoň částečně, plynule se zvětšující poloměr zakřivení.
1 4. Řídicí elektroda podle bodu 3 vyznačená tím, Že její vnější stěna' (44) v průřezu sleduje logaritmickou spirálu, jejíž poloměr se vypočítá v polárních souřadnicích podle rovnice r = аекф, kde а а к jsou konstanty.
' 5. Řídicí elektroda podle bodu 3 vyznačená tím, 'že její vnější stěna· (44) sleduje v průřezu Sici-spirálu, kterou lze konstruovat z křivky integrálkosinu x
fi(x),= / dt, a integrálsinu
X , , , f siřit Jx я b(x) - J -γ-dt--2 tím, že se za pevné hodnoty x dosazují vždy odpovídající hodnoty do pravoúhlého! souřadnicového systému s osami souřadnic fi(x) a fafx).
6. Řídicí elektroda podle bodu 4 vyznačená itím, že je zhotovena s průřezem ve .tvaru houby, přičemž přechod mezi spirálovitou vnější stěnou (44) střechy houby a stranami .(45) podstavce (46), ikteré jsou navzájem rovnoběžné a stojí na vnitřním vodiči (1) přibližně v pravém úhlu, probíhá kruhovým obloukem i(48).
CS745291A 1973-09-24 1974-07-24 Control electrode on the supporting isolator encased by the gas isolated pipe line CS195685B2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE2347927A DE2347927C3 (de) 1973-09-24 1973-09-24 Ringförmige Steuerelektrode für einen im wesentlichen trichterförmigen Stützisolator einer gekapselten, gasisolierten Hochspannungsrohrleitung

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS195685B2 true CS195685B2 (en) 1980-02-29

Family

ID=5893440

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS745291A CS195685B2 (en) 1973-09-24 1974-07-24 Control electrode on the supporting isolator encased by the gas isolated pipe line

Country Status (15)

Country Link
US (1) US3898368A (cs)
JP (1) JPS5421550B2 (cs)
CA (1) CA1006592A (cs)
CH (1) CH567784A5 (cs)
CS (1) CS195685B2 (cs)
DD (1) DD114184A5 (cs)
DE (1) DE2347927C3 (cs)
FR (1) FR2245059B1 (cs)
GB (1) GB1462966A (cs)
IT (1) IT1022200B (cs)
NL (1) NL180057C (cs)
NO (1) NO742899L (cs)
SE (1) SE393491B (cs)
SU (1) SU542485A3 (cs)
ZA (1) ZA745780B (cs)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2526671C2 (de) * 1975-06-14 1983-09-15 Brown, Boveri & Cie Ag, 6800 Mannheim Stützisolator einer metallgekapselten, gasisolierten Hochspannungsleitung für elektrische Schaltanlagen
US4050174A (en) 1976-07-19 1977-09-27 The Raymond Lee Organization, Inc. Revolver gun
US4366340A (en) * 1980-03-13 1982-12-28 Ireq - Institut De Recherche De L'hydro-Quebec Composite profile spacer for compressed gas insulated co-axial electrical cables
CH668668A5 (de) * 1985-09-10 1989-01-13 Sprecher Energie Ag Gekapselte, gasisolierte hochspannungsschaltanlage.
DE4015929A1 (de) * 1990-05-17 1991-11-21 Asea Brown Boveri Isolator
DE29515324U1 (de) * 1995-09-13 1995-11-30 Siemens AG, 80333 München Hochspannungsrohrleiter mit einem Isolierstoffkörper
DE19821888A1 (de) * 1998-05-15 1999-11-18 Asea Brown Boveri Leitungsabschnitt einer gasisolierten Leitung
DE10339822A1 (de) * 2003-08-25 2005-04-14 Siemens Ag Gasisolierte Hochspannungsanlage
US8587930B2 (en) * 2009-07-17 2013-11-19 Mitsubishi Electric Corporation Gas-insulated bus
WO2011013218A1 (ja) * 2009-07-29 2011-02-03 三菱電機株式会社 ガス絶縁母線
CN113075505B (zh) * 2021-03-25 2022-08-02 哈尔滨理工大学 一种绝缘材料电热联合老化试验装置

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2492437A (en) * 1945-09-25 1949-12-27 Phelps Dodge Copper Prod Stress cone seal for electric cable systems
CH387116A (de) * 1961-09-06 1965-01-31 Bbc Brown Boveri & Cie Isolator für druckgasisolierte, vollgekapselte Schaltanlagen
US3324272A (en) * 1965-07-26 1967-06-06 Westinghouse Electric Corp Termination of insulators
US3391243A (en) * 1965-07-26 1968-07-02 Westinghouse Electric Corp Enclosed electric power transmission conductor
JPS4791Y1 (cs) * 1969-10-16 1972-01-06
US3769540A (en) * 1970-10-26 1973-10-30 Northrop Corp Area electron flood gun
DE2157101C2 (de) * 1971-11-12 1982-04-29 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Abstützung eines in der Achse der Metallkapselung einer druckgasisolierten Hochspannungsschaltanlage verlaufenden Hochspannungsleiters mittels Isolatoren
US3819845A (en) * 1973-02-23 1974-06-25 Ite Imperial Corp Termination for metal enclosed, compressed gas insulated electrical conductor
US3813475A (en) * 1973-05-21 1974-05-28 J Cronin Grounded gas insulated bus enclosure-combined enclosure joint backup ring and contamination control device

Also Published As

Publication number Publication date
US3898368A (en) 1975-08-05
DE2347927B2 (de) 1976-03-11
SE7411927L (cs) 1975-03-25
JPS5421550B2 (cs) 1979-07-31
NL180057B (nl) 1986-07-16
SE393491B (sv) 1977-05-09
IT1022200B (it) 1978-03-20
JPS5059785A (cs) 1975-05-23
SU542485A3 (ru) 1977-01-05
ZA745780B (en) 1975-11-26
DE2347927A1 (de) 1975-04-24
NL7410302A (nl) 1975-03-26
DD114184A5 (cs) 1975-07-12
NL180057C (nl) 1986-12-16
CA1006592A (en) 1977-03-08
NO742899L (cs) 1975-04-21
DE2347927C3 (de) 1981-07-16
FR2245059A1 (cs) 1975-04-18
GB1462966A (en) 1977-01-26
FR2245059B1 (cs) 1978-11-24
CH567784A5 (cs) 1975-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2000516020A (ja) 電気的接続装置
JP5805865B2 (ja) 電場制御デバイス
EP2728686B1 (en) Structure of three-phase integrated bus in gas insulated switchgear
CN111133633B (zh) 具有绝缘套管的高电流插接连接器
US9997897B2 (en) Quick connect and disconnect cable junction box
CS195685B2 (en) Control electrode on the supporting isolator encased by the gas isolated pipe line
US3324272A (en) Termination of insulators
CN105023644B (zh) 一种管型母线系统
RU2325743C2 (ru) Электрическое соединительное устройство
CN105529617B (zh) 一种线路避雷器
Czapp et al. Impact of configuration of earth continuity conductor on induced sheath voltages in power cables
US3360686A (en) Lightning protection assembly for overhead lines
US20090301747A1 (en) Ground Electrode
JP5952109B2 (ja) シールド切断接続部を備えた線路
CN208752976U (zh) 变压器引线及变压器系统
CN220526678U (zh) 绝缘子、开关设备和电气装置
US3270123A (en) Bundle conductor system with improved spacer
KR102066227B1 (ko) 가스절연 개폐장치
JP5924468B2 (ja) 直流cvケーブル用プレハブジョイント
US11626244B2 (en) Assembly for connecting to a high-voltage grid
CN208329816U (zh) 超高压输电线路及其超高压输电耐张铁塔
US1225587A (en) Protecting means for transmission systems.
CN108399972A (zh) 矿物绝缘馈电用光纤复合架空地线
SU653626A1 (ru) Трехфазный газонаполненный кабель
JPS594551Y2 (ja) ア−クホ−ン