一种测量六氟化硫气体重量的装置及方法

    公开(公告)号:CN112611439B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202011392339.2

    申请日:2020-12-03

    IPC分类号: G01G17/04

    摘要: 一种测量六氟化硫气体重量的装置,通过向高压电气设备中充入一定重量的六氟化硫气体,观察安装到高压电气设备上的高精度压力传感器升高的压力值,已知温度下六氟化硫气体密度和重量,计算出补气的六氟化硫气体体积,结合压力传感器计算出的压力变化,可以推算出高压电气设备内部的有效容积,根据容积、压力来推算出高压电气设备中六氟化硫气体的体积,最后换算出六氟化硫气体的重量。本发明通过向高压电气设备中充气或补气的同时即可对高压电气设备内的六氟化硫气体的重量进行测量,操作简单,方便快捷,具有较高的精确度。

    一种薄膜氢气传感器、制作方法及工作方法

    公开(公告)号:CN112649478A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011550706.7

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 一种薄膜氢气传感器、制作方法及工作方法,包括基底,基底模面上设有对氢气敏感的测氢薄膜电阻、对温度敏感的测温薄膜电阻以及加热薄膜电阻;测温薄膜电阻和加热薄膜电阻为具有同一圆心的圆环形结构,测温薄膜电阻上设有一个断开的第一缺口形成第一测温终端和第二测温终端,加热薄膜电阻上设有一个断开的第二缺口形成第一加热终端和第二加热终端,测氢薄膜电阻设置测温薄膜电阻和加热薄膜电阻当中测氢薄膜电阻为并线双螺旋结构。本发明的薄膜氢气传感器相对结构简单,且制作工艺简单,周期短,成本可控,稳定可靠性强,可满足在氢燃料电池汽车应用中的成本要求。

    一种低浓度六氟化硫废气吸附提纯装置

    公开(公告)号:CN112516745A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011395385.8

    申请日:2020-12-03

    IPC分类号: B01D53/04 C01B17/45

    摘要: 一种低浓度六氟化硫废气吸附提纯装置,包括进气主管路、第一分子筛罐、第二分子筛罐、排气主管路、回收提纯主管路、储气罐、第一进气支管路和第二进气支管路。本发明适用低浓度六氟化硫废气吸附提纯处理,对低浓度的六氟化硫废气吸附处理,再通过再生处理,将吸附的六氟化硫气体回收,得到较高浓度的六氟化硫气体。本发明实现了低浓度的六氟化硫废气提纯处理,通过处理后得到较高浓度的六氟化硫气体,减少了温室气体的排放,既保护了环境,又节约了资源,经济收益与环境效益显著。

    基于称重与分压组合法的C5-PFK混气配制装置及方法

    公开(公告)号:CN112050074A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010912722.X

    申请日:2020-09-03

    摘要: 基于称重与分压组合法的C5‑PFK混合气体配制装置,其特征在于:包括C5绝缘液体储存钢瓶、稀释气体源、C5绝缘液体输出管路、稀释气体输出管路、稀释气体输出支管路,混合气体储存容器、混合气体管路、抽真空管路;C5绝缘液体输出管路的进气端连接C5绝缘液体储存钢瓶的出口并延伸到钢瓶底部,出气端连接混合气体管路的进气口,稀释气体输出管路的进气端连接稀释气体源的出气口,出气端也连接混合气体管路的进气口,稀释气体输出支管路的进气口连接到稀释气体输出管路上减压稳压阀的出气口,出气口连接C5绝缘液体储存钢瓶的进口,混合气体管路的出气口连接混合气体储存容器。本发明还公开了C5‑PFK混合气体的配制方法。本发明可以减少由于C5气体液化造成的配制的混气压力低、浓度偏低等问题。

    适用于车载移动的称重传感器保护装置

    公开(公告)号:CN111964764A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010887624.5

    申请日:2020-08-28

    IPC分类号: G01G19/08 G01G21/08

    摘要: 本发明属于环保技术领域,具体为适用于车载移动的称重传感器保护装置,包括称重传感器、重物安装面、调整机构、基座、过载保护调整锁紧机构、和安装底座,所述称重传感器通过所述安装底座固定安装在所述重物安装面上,所述基座和所述重物安装面通过所述载保护调整锁紧机构固定连接,所述调整机构设置在所述称重传感器和所述基座之间;本发明通过一个称重传感器受力面调整机构,提高SF6设备回收回充的称重精度,能够根据现场情况及运输过程的工况,调整称重传感器的水平基面,减少外力冲击,从而消除水平方向受力对称重传感器的影响,从而保证测量精度,为SF6全生命周期管理提供准确称重的新型解决方案。

    具有可见光辅助光路的激光发射系统及其光源调整方法

    公开(公告)号:CN111045216A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911318234.X

    申请日:2019-12-19

    摘要: 具有可见光辅助光路的激光发射系统及其光源调整方法,包括底板,底板上自左到右依次固定设置有左固定架、底座和右固定架,左固定架上设置有中红外激光光源,底座上设置有三棱镜,右固定架上设置有可见光光源,中红外激光光源和可见光光源通过二维或三维的光学调整架的调整后分别固定在左固定架和右固定架上。本发明采用可见光与不可见中红外激光的出射光束合成一束且呈平行关系的调整方法。该系统在开放的空间中检测时,利用可见光的可视化,可对不可见的中红外激光的光径进行调整,使现场不可见的中红外激光光束的调整变得简单容易,节省调整时间,提高工人工作效率。

    组装光学腔的方法、光学腔以及光学气体吸收池

    公开(公告)号:CN109709044A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811643008.4

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: G01N21/03

    摘要: 本发明涉及一种组装光学腔的方法、光学腔以及光学气体吸收池。一种组装光学腔的方法,所述方法包括:提供支撑柱、调整件、两块反射镜和两块固定板;利用所述支撑柱将所述两块固定板相对平行固定;利用所述调整件将所述反射镜可调整地安装在所述固定板上;通过所述调整件使得所述反射镜之间的相对参数为预设参数;以及将所述反射镜固定在所述固定板上,以形成所述光学腔;其中,所述预设参数根据所述光学气体吸收池的光路需求而设定。上述组装光学腔的方法、光学腔以及光学气体吸收池,通过预先组装好已调整至预设参数并固定的光学腔,再将光学腔与气体腔装配成光学气体吸收池,使得光学气体吸收池光路的调整更加简单易操作。

    基于AR智能眼镜的六氟化硫综合分析仪及其操作方法

    公开(公告)号:CN109655582A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811510301.3

    申请日:2018-12-11

    IPC分类号: G01N33/00

    CPC分类号: G01N33/0044

    摘要: 基于AR智能眼镜的六氟化硫综合分析仪及其操作方法,包括主控制板、显示屏、第一蓝牙模块、流量控制装置、气体湿度测量模块、六氟化硫气体纯度测量模块和六氟化硫分解产物测量模块;主控制板通过第一通信电缆分别与显示屏、第一蓝牙模块、流量控制装置、气体湿度测量模块、六氟化硫气体纯度测量模块和六氟化硫分解产物测量模块连接;第一蓝牙模块与AR智能眼镜通过蓝牙实现数据信号传输。本发明通过AR智能眼镜作为六氟化硫综合分析仪的人机交互终端,实现了操作人员佩戴AR智能眼镜在仪表通信范围内更加方便的观察测量数据和操作仪表,代替了人工记录,减少了人工记录出错的可能,并提高了工作效率。