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高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng)的制作方法

文檔序號(hào):12467103閱讀:246來源:國知局
高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng)的制作方法與工藝

本發(fā)明涉及電力技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng)。



背景技術(shù):

高壓交流輸電網(wǎng)是電網(wǎng)系統(tǒng)的重要組成部分,其包括多個(gè)高壓交流輸電設(shè)備(比如各類桿塔、地端以及絕緣子等),上述各類輸電設(shè)備通常相對(duì)于地面或者其他建筑物的高度對(duì)雷電具有較強(qiáng)的引導(dǎo)作用。因此,向上述輸電網(wǎng)中的各類輸電設(shè)備施加雷電沖擊電流等瞬態(tài)沖擊電流時(shí),相應(yīng)輸電線路的電壓參數(shù)、電壓或者電流變化信息等瞬態(tài)沖擊性能的檢測(cè)對(duì)輸電線路所對(duì)應(yīng)的環(huán)境的安全性極其重要。目前,高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)主要基于傳輸線理論對(duì)電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)過電壓進(jìn)行計(jì)算,具體是將其等效為RLC等元器件,進(jìn)行仿真計(jì)算,這樣容易忽略輸電設(shè)備本身的形狀、尺寸以及相關(guān)接地性對(duì)電磁暫態(tài)過程的影響,使上述輸電設(shè)備瞬態(tài)沖擊性能的檢測(cè)方案具有局限性,容易影響其檢測(cè)效果。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

基于此,有必要針對(duì)傳統(tǒng)的輸電設(shè)備瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)方案具有局限性,容易影響檢測(cè)效果的技術(shù)問題,提供一種高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng)。

一種高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng),包括:

基于高壓交流輸電設(shè)備的輸電模型,所述輸電模型包括基于多基桿塔的桿塔模型,絕緣子模型和模擬接地線,所述絕緣子模型設(shè)置在桿塔模型的頂端,所述模擬接地線用于連通桿塔模型和地端;

雷電沖擊電流發(fā)生器,所述雷電沖擊電流發(fā)生器連接在桿塔模型的頂端與地端之間,用于提供瞬態(tài)沖擊電流;

電壓測(cè)量裝置,所述電壓測(cè)量裝置連接在所述桿塔模型的頂端與地端之間,用于測(cè)量桿塔模型頂端的電壓參數(shù);

所述電壓參數(shù)用于檢測(cè)所述高壓交流輸電設(shè)備對(duì)應(yīng)的瞬態(tài)沖擊性能。

上述高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng),可以根據(jù)多基桿塔、安裝在上述多基桿塔上的絕緣子等輸電設(shè)備設(shè)置輸電模型,將雷電沖擊電流發(fā)生器連接在桿塔模型的頂端和地端之間,利用上述雷電沖擊電流發(fā)生器對(duì)輸電模型施加瞬態(tài)沖擊電流,獲取輸電模型通過上述瞬態(tài)沖擊電流時(shí)的電壓參數(shù),用以根據(jù)上述電壓參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè),使上述瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)方案可以結(jié)合多基桿塔、安裝在上述多基桿塔上的絕緣子等輸電設(shè)備的相關(guān)形狀、尺寸和接地網(wǎng)對(duì)電磁暫態(tài)雷電沖擊流量電流的沖擊響應(yīng)進(jìn)行檢測(cè),可以提高相應(yīng)瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)的全面性,具有較高的檢測(cè)效果。

附圖說明

圖1為一個(gè)實(shí)施例的雷電沖擊電流發(fā)生器連接示意圖;

圖2為一個(gè)實(shí)施例的桿塔模型尺寸示意圖;

圖3為一個(gè)實(shí)施例的測(cè)量引線示意圖;

圖4為一個(gè)實(shí)施例的桿塔模型示意圖;

圖5為一個(gè)實(shí)施例的測(cè)量導(dǎo)線結(jié)構(gòu)示意圖。

具體實(shí)施方式

下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明提供的高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng)的具體實(shí)施方式進(jìn)行詳細(xì)闡述。

在一個(gè)實(shí)施例中,上述高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng),包括:

基于高壓交流輸電設(shè)備的輸電模型,所述輸電模型包括基于多基桿塔的桿塔模型,絕緣子模型和模擬接地線,所述絕緣子模型設(shè)置在桿塔模型的頂端,所述模擬接地線用于連通桿塔模型和地端;上述絕緣子模型可以包括多個(gè),上述桿塔模型可以包括橫擔(dān)模型,各個(gè)橫擔(dān)模型的兩端均可以設(shè)置絕緣子模型;

雷電沖擊電流發(fā)生器,所述雷電沖擊電流發(fā)生器連接在桿塔模型的頂端與地端之間,用于提供瞬態(tài)沖擊電流;如圖1所示,上述雷電沖擊電流發(fā)生器可以連接在桿塔模型頂端和地端之間,雷電沖擊電流發(fā)生器(圖1所示沖擊發(fā)生器)通過電流引線連接相應(yīng)桿塔模型頂端;

電壓測(cè)量裝置,所述電壓測(cè)量裝置連接在所述桿塔模型的頂端與地端之間,用于測(cè)量桿塔模型頂端的電壓參數(shù);

所述電壓參數(shù)用于檢測(cè)所述高壓交流輸電設(shè)備對(duì)應(yīng)的瞬態(tài)沖擊性能。

上述瞬態(tài)沖擊性能可以包括瞬態(tài)沖擊電流流過桿塔模型(對(duì)應(yīng)于相應(yīng)的輸電設(shè)備遭受到瞬態(tài)雷電放電現(xiàn)象)時(shí),上述桿塔模型與地端之間的電壓大小、大于某一值(比如設(shè)定的安全值等)的電壓持續(xù)時(shí)間,電壓信號(hào)的上升沿時(shí)間和下降沿時(shí)間等參數(shù)所表征的性能特點(diǎn),根據(jù)電壓測(cè)量設(shè)備獲取的電壓參數(shù),可以得到桿塔模型對(duì)應(yīng)的瞬態(tài)沖擊性能,從而得到相應(yīng)輸電設(shè)備在遭受瞬態(tài)沖擊性能時(shí)的瞬態(tài)沖擊性能。

上述桿塔模型的尺寸可以以實(shí)際工程的直線塔或者耐張塔尺寸為準(zhǔn),將高壓直流輸電線路的直線塔或者耐張塔按照1:25縮放比例進(jìn)行縮放,以建立相應(yīng)的桿塔模型。在一個(gè)實(shí)施例中,上述桿塔模型的尺寸可以如圖2所示,任意兩個(gè)桿塔模型之間的間隔為8000mm(毫米),若各個(gè)桿塔模型頂端通過若干根模擬導(dǎo)線連接,最低端的模擬導(dǎo)線距地端1230mm,最高端的模擬導(dǎo)線距地端2000mm。

桿塔模型可以采用鍍鋅鋼材料焊接而成,還可以選取直徑為11mm(毫米)的鍍鋅鋼;為保證桿塔模型設(shè)置在相應(yīng)平臺(tái)(地面等)上的穩(wěn)定性,可以在桿塔模型的塔腳分別焊接尺寸為150mm×150mm×10mm的鋼板;桿塔模型可以包括塔頭(頂端)、塔身(中間部分)和塔腿(底端)等;上述桿塔模型的頂端可以設(shè)置橫擔(dān)模型,橫擔(dān)模型的兩端分別設(shè)置有絕緣子模型,上述桿塔模型的底端設(shè)置有模擬接地線,上述模擬接地線可以保證相應(yīng)桿塔模型與地端之間的導(dǎo)體。由于高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng)不易考慮電暈放電,在上述瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng)中可以盡量避免模擬接地線或者其他測(cè)量引線所產(chǎn)生的電暈放電,以保證相應(yīng)瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng)的準(zhǔn)確性。上述模擬接地線可以連接鋪設(shè)在地面且寬度為2m的鋁板,以保證相應(yīng)的高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng)可以達(dá)到理想接地狀態(tài)。放置桿塔模型的平臺(tái)在布置完基于高壓直流輸電線路對(duì)應(yīng)的單回路直線塔或者耐張塔的桿塔模型113后還應(yīng)留有一定的空間,以防止檢測(cè)過程中的相關(guān)干擾。

雷電沖擊電流發(fā)生器發(fā)出的一次沖擊電流通常持續(xù)50~100μs(微秒),波頭陡度高,可達(dá)50kA/s(千安每秒),屬于高頻沖擊波。上述雷電沖擊電流發(fā)生器可以包括上升時(shí)間為5ns(納秒),脈寬300ns,阻抗50Ω(歐姆),電壓幅值100V-4000V(伏特),最大電流5A(安培)的試驗(yàn)電流源或者試驗(yàn)電壓源等電源設(shè)備,可以將上述雷電沖擊電流發(fā)生器與地面保持絕緣,雷電沖擊電流發(fā)生器的輸出信號(hào)(瞬態(tài)沖擊電流)通過電纜或裸銅線等測(cè)量引線發(fā)送至桿塔模型的頂端。

上述電壓測(cè)量裝置可以包括能測(cè)量或者獲取桿塔模型頂端電壓值大小、電壓波形特征信息(上升沿時(shí)間或者下降沿時(shí)間等)等電壓參數(shù)的電壓測(cè)量表或者示波器等裝置。向桿塔模型頂端加入激勵(lì)電流源發(fā)出的沖擊電流時(shí),桿塔模型頂端與地端之間的電壓參數(shù)(如大小,上升沿時(shí)間或者下降沿時(shí)間等)可以表征相應(yīng)高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能。

本發(fā)明提供的高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng),可以根據(jù)多基桿塔、安裝在上述多基桿塔上的絕緣子等輸電設(shè)備設(shè)置輸電模型,將雷電沖擊電流發(fā)生器連接在桿塔模型的頂端和地端之間,利用上述雷電沖擊電流發(fā)生器對(duì)輸電模型施加瞬態(tài)沖擊電流,獲取輸電模型通過上述瞬態(tài)沖擊電流時(shí)的電壓參數(shù),用以根據(jù)上述電壓參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè),使上述瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)方案可以結(jié)合多基桿塔、安裝在上述多基桿塔上的絕緣子等輸電設(shè)備的相關(guān)形狀、尺寸和接地網(wǎng)對(duì)電磁暫態(tài)雷電沖擊流量電流的沖擊響應(yīng)進(jìn)行檢測(cè),可以提高相應(yīng)瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)的全面性,具有較高的檢測(cè)效果。

在一個(gè)實(shí)施例中,上述高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng),還可以包括用于導(dǎo)電的模擬導(dǎo)線;所述桿塔模型的數(shù)量為多個(gè);各個(gè)桿塔模型的頂端通過模擬導(dǎo)線連接;上述模擬導(dǎo)線可以包括多根,通常情況下,各跟模擬導(dǎo)線連接在各個(gè)桿塔模型頂端的相同側(cè),各跟模擬導(dǎo)線可以通過桿塔模型頂端設(shè)置的絕緣子模型連接,連接后的各跟模擬導(dǎo)線之間相互平行。

本實(shí)施例中,上述雷電沖擊電流發(fā)生器可以連接在多個(gè)桿塔模型中的某個(gè)桿塔模型頂端和地端之間,相應(yīng)的電壓測(cè)量裝置可以連接在該桿塔模型(連接雷電沖擊電流發(fā)生器的桿塔模型)頂端和地端之間。

本實(shí)施例在輸電設(shè)備對(duì)應(yīng)的輸電模型中設(shè)置多個(gè)桿塔模型。可以提高上述輸電模型的完整性,進(jìn)一步提高檢測(cè)方案的準(zhǔn)確性。

在一個(gè)實(shí)施例中,上述絕緣子模型可以包括設(shè)置電壓測(cè)量端口的環(huán)氧樹脂板。

本實(shí)施例中,上述高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng)并不需要考慮絕緣子串的閃絡(luò)過程,只需要利用上述絕緣子模型固定模擬導(dǎo)線的位置。可以采用環(huán)氧樹脂板模擬絕緣子串,環(huán)氧樹脂板上可以電壓測(cè)量端口,便于測(cè)量絕緣子串接相應(yīng)的模擬導(dǎo)線或者測(cè)量引線等輸電線路。

在一個(gè)實(shí)施例中,上述模擬接地線為半徑相同,直徑為0.8mm的裸銅線。

由于高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng)在針對(duì)輸電設(shè)備對(duì)應(yīng)的輸電模型進(jìn)行瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)的過程中不易考慮電暈放電,在檢測(cè)過程中可以盡量避免模擬導(dǎo)、地線產(chǎn)生電暈放電,以保證瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)的準(zhǔn)確性。為了便于試驗(yàn)平臺(tái)建立和相關(guān)材料選取,可以采用半徑相同,直徑為0.8mm的裸銅線,以保證檢測(cè)過程中,各個(gè)參數(shù)與實(shí)際參數(shù)環(huán)境的一致性。

在一個(gè)實(shí)施例中,上述桿塔模型可以為采用鍍鋅鋼焊接而成的模型,所述鍍鋅鋼的直徑為11mm(毫米)。

上述桿塔模型的材料采用鍍鋅鋼材料焊接而成,鍍鋅鋼的直徑為11mm;為保證桿塔站立時(shí)的穩(wěn)定性,可以在桿塔塔腳分別焊接尺寸為150mm×150mm×10mm的鋼板;搭建而成的直流輸電線路桿塔模型的結(jié)構(gòu)可以包括塔頭、塔身和塔腿等。

在一個(gè)實(shí)施例中,上述高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng),還可以包括用于導(dǎo)電的測(cè)量引線;

所述測(cè)量引線用于連接桿塔模型的頂端和雷電沖擊電流發(fā)生器,雷電沖擊電流發(fā)生器和地端,桿塔模型的頂端和電壓測(cè)量裝置,以及電壓測(cè)量裝置和地端。

上述測(cè)量引線可以與其連接的桿塔模型的中軸線垂直,連接桿塔模型的各根測(cè)量引線之間可以相互垂直,以減少相互之間的磁耦合對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響。

上述測(cè)量引線用于將高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng)中的各個(gè)部分連接起來。其中,連接在桿塔模型的頂端、雷電沖擊電流發(fā)生器之間以及雷電沖擊電流發(fā)生器和地端之間的測(cè)量引線可以稱為電流引線,連接在桿塔模型的頂端和電壓測(cè)量裝置之間以及電壓測(cè)量裝置和地端之間的測(cè)量引線可以稱為電壓引線。測(cè)量引線可以包括裸銅線或者其他金屬導(dǎo)線等導(dǎo)電性能良好的導(dǎo)線。將上述測(cè)量引線自然放置時(shí),上述測(cè)量引線為筆直的。

在一個(gè)實(shí)施例中,上述電流引線和電壓引線與桿塔模型的連接示意圖可以如圖3所示,圖3中,PG表示雷電沖擊電流發(fā)生器,上述電流引線和電壓引線分別垂直于相應(yīng)的模擬導(dǎo)線,且上述電流引線和電壓引線相互垂直,其中,上述電壓引線的長度可以為4000mm,上述電流引線的長度可以包括豎直8000mm和水平部分4000mm,本實(shí)施例桿塔模型的塔身部分長為2000mm。

作為一個(gè)實(shí)施例,如圖4所示,上述桿塔模型可以通過三根模擬導(dǎo)線(上述三根模擬導(dǎo)線可以分別通過圖4所示的三個(gè)圓點(diǎn),)上述三根模擬導(dǎo)線可以分別對(duì)應(yīng)交流輸電網(wǎng)的三相。圖4所示的桿塔模型高2000mm,電流引線長度為6000mm。

作為一個(gè)實(shí)施例,上述測(cè)量引線為裸銅線。

裸銅線具有較為優(yōu)良的導(dǎo)電性能,利用裸銅線連接高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng)的各個(gè)部分,可以進(jìn)一步提高相應(yīng)高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng)的檢測(cè)性能。如圖5所示,上述測(cè)量引線可以包括芯線和屏蔽層,以保證其工作過程中的安全性。

作為一個(gè)實(shí)施例,上述測(cè)量引線的直徑范圍為0.3至1.2毫米。

將測(cè)量引線自然放置時(shí),上述測(cè)量引線為筆直的,測(cè)量引線的直徑可以為0.3毫米、1.1毫米或者1.2毫米等值,也可以設(shè)置為0.3至1.2毫米之間的其他值。

在一個(gè)實(shí)施例中,上述高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng),還可以包括電流測(cè)量裝置,所述電流測(cè)量裝置連接在所述桿塔模型的頂端和雷電沖擊電流發(fā)生器之間。

上述電流測(cè)量裝置可以對(duì)相應(yīng)雷電沖擊電流發(fā)生器發(fā)生的瞬態(tài)沖擊性能進(jìn)行測(cè)量,以獲取上述瞬態(tài)沖擊電流的電流值大小、電流波形特征信息(上升沿時(shí)間或者下降沿時(shí)間等)等電流參數(shù)信息,以用于相應(yīng)高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè),保證上述瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)的完整性。上述電流測(cè)量裝置可以包括能測(cè)量或者獲取通過桿塔模型頂端的電流大小、電流波形特征信息(上升沿時(shí)間或者下降沿時(shí)間等)等電流參數(shù)的電流測(cè)量表或者示波器等裝置。

在一個(gè)實(shí)施例中,上述雷電沖擊電流發(fā)生器發(fā)出上升沿為納秒級(jí)(如5ns等),脈沖寬度為納秒級(jí)(如300ns等)的瞬態(tài)沖擊電流,所述電壓測(cè)量裝置的帶寬為200兆赫茲。

上述雷電沖擊電流發(fā)生器的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)可以包括:選擇電壓源波形上升時(shí)間5ns,脈寬300ns,阻抗50Ω,電壓幅值100V-4000V,最大電流5A的試驗(yàn)電壓源;將沖擊試驗(yàn)電源(雷電沖擊電流發(fā)生器)連接于電壓測(cè)量引線下方,且與地面保持絕緣,電源(雷電沖擊電流發(fā)生器)的輸出信號(hào)通過電纜或裸銅線發(fā)送至相應(yīng)桿塔模型的頂端。

在一個(gè)實(shí)施例中,上述電流測(cè)量裝置和電壓測(cè)量裝置的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)可以包括:選擇輸入電容小于2pF(皮法),帶寬200MHz(兆赫茲)的高壓差分探頭;選擇輸入阻抗為50Ω(歐姆),測(cè)量帶寬為200MHz的電流探頭;電壓測(cè)量裝置和電流測(cè)量裝置的探頭置于電線塔模型上方,用于測(cè)量電線塔模型頂端電壓和/或電流;電壓測(cè)量引線(電壓引線)和電流測(cè)量引線(電流引線)均拉直,且電壓引線、電流引線和電線塔模型的中軸線兩兩垂直,以減少相互之間的磁耦合對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響;為匹配沖擊源(雷電沖擊電流發(fā)生器)的上升沿時(shí)間(ns級(jí)別),可以選擇帶寬500MHz,采樣率5GS/s的兩臺(tái)示波器對(duì)測(cè)量波形進(jìn)行存貯和展示;為避免示波器通道間的相互干擾,電壓和電流可以分兩次單獨(dú)進(jìn)行測(cè)量。

在一個(gè)實(shí)施例中,上述高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng),還可以包括處理器,所述處理器連接所述電壓測(cè)量裝置;所述處理器獲取電壓測(cè)量裝置測(cè)量的電壓參數(shù),并根據(jù)所述輸電設(shè)備對(duì)應(yīng)的瞬態(tài)沖擊電流進(jìn)行檢測(cè)。

本實(shí)施例中,若上述高壓交流輸電設(shè)備的瞬態(tài)沖擊性能檢測(cè)系統(tǒng)包括電流測(cè)量裝置,上述處理器還可以連接電流測(cè)量裝置。

上述處理器可以分別通過數(shù)據(jù)線連接相應(yīng)的電壓測(cè)量裝置和電流測(cè)量裝置,還可以通過無線通信方式與相應(yīng)的電壓測(cè)量裝置和電流測(cè)量裝置進(jìn)行通信,比如將電壓測(cè)量裝置和電流測(cè)量裝置等連接無線通信模塊,使電壓測(cè)量裝置和電流測(cè)量裝置分別通過無線通信模塊連接相應(yīng)的處理器等等。

本實(shí)施例利用處理器獲取桿塔模型頂端的電壓參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)瞬態(tài)沖擊性能的檢測(cè),可以提高相應(yīng)的檢測(cè)效率。

在一個(gè)實(shí)施例中,上述處理器還可以連接雷電沖擊電流發(fā)生器;

所述處理器通過電壓測(cè)量裝置檢測(cè)桿塔模型頂端的電壓參數(shù),在所述電壓參數(shù)達(dá)到預(yù)設(shè)的參數(shù)范圍時(shí),控制所述雷電沖擊電流發(fā)生器發(fā)出瞬態(tài)沖擊電流。

上述預(yù)設(shè)的參數(shù)范圍可以設(shè)置為小于0.5伏特等較小的電壓范圍,比如,處理器檢測(cè)到電壓測(cè)量裝置檢測(cè)到的電壓參數(shù)所對(duì)應(yīng)的電壓值小于某一電壓值(電壓參數(shù)達(dá)到預(yù)設(shè)的參數(shù)范圍)時(shí),處理器可以控制所述雷電沖擊電流發(fā)生器發(fā)出瞬態(tài)沖擊電流。

本實(shí)施例利用處理器在桿塔模型頂端的電壓參數(shù)所對(duì)應(yīng)的電壓值為零或者較小時(shí),自動(dòng)控制雷電沖擊電流發(fā)生器發(fā)出瞬態(tài)沖擊電流,可以提高相應(yīng)的檢測(cè)效率。

以上所述實(shí)施例的各技術(shù)特征可以進(jìn)行任意的組合,為使描述簡潔,未對(duì)上述實(shí)施例中的各個(gè)技術(shù)特征所有可能的組合都進(jìn)行描述,然而,只要這些技術(shù)特征的組合不存在矛盾,都應(yīng)當(dāng)認(rèn)為是本說明書記載的范圍。

以上所述實(shí)施例僅表達(dá)了本發(fā)明的幾種實(shí)施方式,其描述較為具體和詳細(xì),但并不能因此而理解為對(duì)發(fā)明專利范圍的限制。應(yīng)當(dāng)指出的是,對(duì)于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明構(gòu)思的前提下,還可以做出若干變形和改進(jìn),這些都屬于本發(fā)明的保護(hù)范圍。因此,本發(fā)明專利的保護(hù)范圍應(yīng)以所附權(quán)利要求為準(zhǔn)。

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