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公开(公告)号:CN112201434B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010989198.6
申请日:2020-09-18
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了用于特种电源系统中的多层电感及其制备方法,属于电气工程技术领域。该多层电感包括:上端盖、下端盖、环氧筒以及绕制在环氧筒上的奇数层多层线圈、一对电极以及固定电极的绝缘套。本发明多层电感层间距离小,耐压高、通流大、电感量大,为毫亨级,一般为几毫亨到十几毫亨,电流通过时电磁感应集中,该电感既能调节线圈炮系统中的电流波形,又能产生极大的磁场力推动线圈炮中的弹丸运动。本发明能很好保证线圈炮的正常工作,解决了多线圈同轴及端面平行度问题,减少了系统所占空间,保证了系统工作的可靠性和便捷性。
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公开(公告)号:CN109374975B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201811419814.3
申请日:2018-11-26
Applicant: 华中科技大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R27/14
Abstract: 本发明公开了一种高场强下聚合物薄膜电阻率的测量方法。该方法用高精度直流电压源通过保护电阻给聚合物薄膜提供电压,然后用静电计测试回路电流。测量聚合物薄膜的厚度和电极面积,采集流过聚合物薄膜的电流,并用电压和薄膜电极面积的乘积除以电流和薄膜厚度的乘积,即可得到聚合物薄膜的电阻率。本发明还提供实现上述方法的装置:主要包括高精度直流电压源、保护电阻、夹具、屏蔽环、恒温恒湿箱和静电计。本发明试验装置简单、测量方法便捷、可操作性强,对样品尺寸要求低。
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公开(公告)号:CN110189874A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910453809.2
申请日:2019-05-28
Applicant: 华中科技大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC: H01B19/00 , H01B19/04 , B29C64/135 , B33Y10/00
Abstract: 本发明属于增材制造技术领域,更具体地,涉及一种基于3D打印技术的绝缘子的制备方法。包括如下步骤:(1)采用选择性激光烧结技术进行绝缘子的3D打印,在不同的打印参数设置条件下进行3D打印,获得不同打印参数条件下的若干个绝缘子模型;所述打印参数包括激光功率、扫描速率和扫描间距;(2)对获得的不同打印参数设置条件下的若干个绝缘子模型进行电气性能测试,所述电气性能包括交流击穿场强、直流击穿场强、相对介电常数以及体积电阻率;(3)根据绝缘子在实际工作时的电气性能的要求,确定相对应的3D打印参数;(4)根据确定的3D打印参数采用选择性激光烧结技术进行绝缘子的3D打印,获得机械性能和电气性能优异的绝缘子。
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公开(公告)号:CN106324454B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201610679809.0
申请日:2016-08-17
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种XLPE电缆绝缘检测装置及其抗电磁干扰方法,当XLPE电缆悬浮测量时,通过将XLPE电缆置入法拉第笼,实现了电场屏蔽;使用缠绕有低阻屏蔽线的导线作为测量导线,实现了磁场屏蔽;通过低阻屏蔽环,实现测量过程中的沿面泄露干扰。当激励信号源悬浮时,通过将激励源置入法拉第笼的金属外壳中,实现测量过程中的电场屏蔽,使用缠绕有低阻屏蔽线的导线作为测量导线,实现测量过程中的磁场屏蔽;通过低阻屏蔽环,实现测量过程中的沿面泄露干扰。本发明解决了当前XLPE电缆极化‑去极化电流不同接线方式的测量过程中,由于电场干扰,磁场干扰以及沿面泄露对极化‑去极化电流造成的影响问题,提高了XLPE电缆极化‑去极化电流测量的准确性。
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公开(公告)号:CN108520825A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810282887.6
申请日:2018-04-02
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于井下特种电源的高温脉冲电容器及其制造方法,所述方法包括薄膜设计、热定型温度、老炼电流。其中,所述金属化膜薄膜设计为根据所给定的电容量、薄膜侧留边宽度、薄膜中留边宽度、薄膜宽度、薄膜厚度,对膜长的计算,金属化膜电容器热定型温度为金属化膜卷绕之后进行热处理的温度,老炼电流为对制成的金属化膜电容器外加一定的电流,通过金属化膜电容器承受老炼电流时的参数变化,对制成的金属化电容器进行筛选。本发明通过金属化膜电容器的薄膜设计、热定型温度、老炼电流,从而实现对用于井下特种电源的高温脉冲电容器的制造。
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公开(公告)号:CN105932757B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201610447019.X
申请日:2016-06-20
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种深井脉冲电容器的恒流充电系统,包括设置在地面上的第一装置、电缆、设置在井下的第二装置和脉冲电容器。第一装置将工频220V交流电源变为中频高压交流电源,然后经电缆将其传输到第二装置,第二装置再将此中频高压电源变成所需的高压直流电源直接对脉冲电容器充电。脉冲电容器的电压通过电阻分压器来实现测量,控制程序通过脉冲电容器电压的增量计算平均充电电流,并通过调节逆变电路中开关管的驱动脉宽来改变平均充电电流,形成闭环控制,实现平均充电电流的恒定。本发明采用闭环控制方法,实现了深井脉冲电容器的恒流充电,提高了充电速度和能量利用率,简化了井下装置的结构,提高了充电系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN106328375B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201610913268.3
申请日:2016-10-19
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于直流滤波电容器的熔丝参数获取方法,包括(1)将金属化膜试品置于自愈试验平台中,通过设置试验温度并施加压强来进行自愈试验,获得金属化膜试品的自愈电压和自愈电流;(2)根据金属化膜试品的自愈电压和自愈电流获得自愈电弧电阻,并根据自愈电弧电阻获得电阻模型,根据电阻模型获得自愈电弧电阻参数最小值,最大值以及时间参数;(3)搭建安全膜仿真模型,设置安全膜仿真模型中自愈电弧电阻参数、自愈成功时的击穿电压、自愈失败时的击穿电压,并计算不同熔丝数量下自愈成功和自愈失败时流过安全膜熔丝的电流和熔丝上产生的焦耳热;(4)根据熔丝熔断判据以及电流密度和熔丝热量与熔丝个数的关系对熔丝个数进行配置。
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公开(公告)号:CN105932757A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610447019.X
申请日:2016-06-20
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: H02J7/041 , H02J7/0036 , H02J7/045 , H02J2007/0037 , H02J2007/10
Abstract: 本发明公开了一种深井脉冲电容器的恒流充电系统,包括设置在地面上的第一装置、电缆、设置在井下的第二装置和脉冲电容器。第一装置将工频220V交流电源变为中频高压交流电源,然后经电缆将其传输到第二装置,第二装置再将此中频高压电源变成所需的高压直流电源直接对脉冲电容器充电。脉冲电容器的电压通过电阻分压器来实现测量,控制程序通过脉冲电容器电压的增量计算平均充电电流,并通过调节逆变电路中开关管的驱动脉宽来改变平均充电电流,形成闭环控制,实现平均充电电流的恒定。本发明采用闭环控制方法,实现了深井脉冲电容器的恒流充电,提高了充电速度和能量利用率,简化了井下装置的结构,提高了充电系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN105353280A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510776949.5
申请日:2015-11-13
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/1272
Abstract: 本发明公开了一种用于交联聚乙烯(Crosslinked Polyethylene,XLPE)电缆极化电流测量的防泄漏环及其防泄漏方法;针对测量的交联聚乙烯电缆,剥离电缆两端的金属屏蔽层和外半导体层作为电缆预留沿面,选取宽度为15mm,厚度为2mm的金属铜条,其长度根据电缆线芯直径及绝缘层厚度进行选取。设电缆线芯直径为D mm,绝缘厚度为d mm,再考虑30mm的裕度,则选取金属铜条的长度为[π×(D+d×2)+30]mm。在距离金属铜条两端边沿5mm处各钻取一个直径为5mm的孔洞,将金属铜条弯曲至两端的孔洞对齐,形成一个铜环,即是防泄漏环。两端防泄漏环相互连接使沿面泄漏电流不经过电流测量模块而直接流回电源侧,避免沿面泄漏电流对极化电流测量的影响。电流测量模块测量极化电流而不包含沿面泄漏电流。
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公开(公告)号:CN103219652B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201310094571.1
申请日:2013-03-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01T14/00
Abstract: 本发明公开了一种大电流闭合充气火花间隙,旨在实现气体开关的高可靠性、高气密性等,并扩大其应用范围。该火花间隙包括同轴布置的金属盖板,上、下电极支座,上、下电极,绝缘套筒,上、下金属盘,及上、下金属箍。绝缘套筒采用波浪裙边设计,可增大金属盖板与下电极支座之间的沿面距离。将上电极支座和金属盖板分开制作,通过上螺杆实现两者的机械连接。引入了两个可自由活动的金属盘,实现金属盖板、下电极支座和绝缘套筒三者间的机械连接。上、下螺杆通过螺纹结构与上、下电极紧密连接,使得更换更方便;圆台设计则保证了电极与电极支座间的接触面积及紧密性,增加气体开关的可靠性,降低接触部分的烧蚀量,延长开关寿命。
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