一种光学电压互感器改进装置

    公开(公告)号:CN107271747A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710453938.2

    申请日:2017-06-15

    IPC分类号: G01R15/24

    CPC分类号: G01R15/24

    摘要: 本发明属于电力系统中电子式电压互感器技术领域,尤其是一种光学电压互感器改进装置,具体是一种基于光纤传感技术的电子式电压互感器改进装置。本发明主要包括屏蔽装置、传感头、保偏光纤以及二次机箱;传感头置于屏蔽装置内,与保偏光纤相连接;保偏光纤的另一端与二次机箱内的光路部分相连接,光路部分通过光电探测器与二次机箱内的电路部分相连。本发明具有绝缘性能好、抗电磁干扰能力强、体积小、重量轻以及安全性高的显著特点,有效解决了电压互感器高压侧和低压侧之间的绝缘技术瓶颈,同时还具有结构简单,成本低廉等优点,适于电力系统大力推广和应用,具有一定的社会效益和经济效益。

    一种基于电晕放电空间电势分布的模拟方法

    公开(公告)号:CN106354925A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610750181.9

    申请日:2016-08-26

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明是一种基于电晕放电空间电势分布的模拟方法,其仿真模型以泊松方程及粒子连续性方程为基础,增加了能够描述粒子流动性的Navier-stokes方程。原因在于电晕放电过程是一个粒子移动及碰撞的过程,粒子的快速移动会造成放电空间中气体的流动,对空间电势分布造成影响。利用能够描述气体流动的Navier-stokes方程与泊松方程和粒子连续性方程进行耦合,通过调整仿真模型的参数得到样品表面的电势分布,再与样品表面电势测量结果进行对比,以验证该模型的有效性。能够快速计算出放电空间的电势分布,包括样品表面的电势分布,为研究电晕放电机理和微观放电过程以及材料极化效果模拟提供了重要的理论支持。

    一种降噪减振的非晶合金铁心

    公开(公告)号:CN103559986A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310592598.3

    申请日:2013-11-22

    摘要: 本发明属于变压器技术领域,尤其涉及一种非晶合金铁心。具体的说是一种降低噪声减少振动的非晶合金铁心。本发明是由多个单框铁心组成,每个单框铁心是由多层非晶合金薄片组成,在各层非晶合金薄片中加设一层橡胶垫。本发明中每个单框铁心是由多层非晶合金薄片组成,在各层非晶合金薄片中加设一层橡胶垫。该结构设计可以减少铁心应力,减少非晶合金薄片的振动,减少铁心振动,并在一定程度上隔绝铁心噪音的传播,降噪减震效果明显,且工艺简单,成本低廉,适于广泛推广和应用。

    一种电力电缆内X射线强度分布的计算方法

    公开(公告)号:CN116430431A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310384000.5

    申请日:2023-04-12

    IPC分类号: G01T1/02 G01T1/16 G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种电力电缆内X射线强度分布的计算方法,首先使用多频率X射线机对铜、铝、XLPE、硅橡胶和半导电层五种电力电缆材料施加X射线辐照,记录初始X射线剂量率和穿透后的剂量率;其次,通过X射线衰减公式计算通过不同厚度的不同材料的透射率、平均衰减系数以及每段平均衰减系数,并得出拟合公式;通过传统方法结果与本发明计算方法结果对比,可以发现使用传统的衰减系数计算时由于缺乏对多频率X射线源透射材料的X射线衰减系数的测量以及对电缆材料受到X射线辐照时发生的多重硬化现象的考虑,会引起较大的误差。可以证实本次实验的计算方法较传统方法更加具备准确性。

    一种在复合绝缘材料表面养殖藻类的方法

    公开(公告)号:CN106489709B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610920830.5

    申请日:2016-10-20

    IPC分类号: A01G33/00

    摘要: 一种在复合绝缘材料表面养殖藻类的方法,包括以下步骤:S1、在生长有野生藻类的复合绝缘材料的表面,对包含藻类的混合污秽进行采集,剔除灰分后用培养液储存混合污秽;S2、剔除混合污秽中的土壤、菌类以及培养液中的盐分,对藻类进行提纯,得到纯化藻液后,再加入培养液进行培养;S3、从经灭活处理的藻类上提取胞外分泌物(EOM),将胞外分泌物铺设在预先准备好的复合绝缘材料的表面;S4、测量步骤S2获得的藻液的藻细胞密度,根据所需的细胞数取定量藻液,将藻类接种到经步骤S3处理的复合绝缘材料的表面上,使其在复合绝缘材料表面生长。本发明可精准再现现场藻类的生长情况,为外绝缘试验准备样本,利于相关试验的实施。