一种支柱瓷绝缘子缺陷检测仪

    公开(公告)号:CN104502458A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201510012491.6

    申请日:2015-01-12

    发明人: 程明 马崇 陈韶瑜

    IPC分类号: G01N29/12

    摘要: 本发明涉及一种支柱瓷绝缘子缺陷检测仪,该设备中的单片机产生涵盖频率为1000-10000HZ的白噪声,经滤波、功率放大、电压幅值升压后,经发射探针施加到被测瓷绝缘子上,瓷绝缘子产生受迫振动,利用接收探针接收受迫振动频率信号,经放大、滤波后由单片机采集处理,存储到内部FLASH存贮器中,同时,通过USB接口将此数据上传给PC机,由PC机对此信号进行分析。本发明对支柱绝缘子受迫振动固有频率进行测量,能够高效、准确的检出每个支柱瓷绝缘子内部及外部缺陷,同时,本发明产品体积小,方便操作,适合现场带电检测及大批量测试。

    电力系统充油瓷套油位超声波测量方法

    公开(公告)号:CN103604483B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201310628787.1

    申请日:2013-11-29

    IPC分类号: G01F23/296

    摘要: 本发明涉及一种电力系统充油瓷套油位超声波测量方法,包括步骤由:同步电路产生脉冲信号用于触发扫描电路和发射电路;发射电路产生电脉冲并加于发射探头上,使之发射超声波;接收探头接收反射波后产生电信号;接收放大电路将来自接收探头的电信号进行放大、检波;单片机对电信号进行A/D转换,并对信号进行预设值比较判断,然后送出信号至显示屏;显示屏对检测结果进行显示;两探头垂直紧贴瓷套侧壁放置;垂直方向逐步上下移动两探头位置进行连续检测;液面判断。本发明方法实现了套管内油位的测定,准确率高、操作简便。

    一种充分利用光热的可靠冷热源系统

    公开(公告)号:CN105258383A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510794098.7

    申请日:2015-11-18

    IPC分类号: F25B27/02 F25B29/00

    CPC分类号: Y02A30/274

    摘要: 本发明涉及一种充分利用光热的可靠冷热源系统,包括太阳能集热器、溴化锂吸收式冷水机组、超低温空气源热泵、风冷冷水机组、油-水采暖换热器、油-水热水换热器、油泵单元。本发明中,太阳能集热器用于接收太阳光的能量并加热导热油,该导热油可以供给溴化锂吸收式冷水机组,由其产生空调冷水,也可以供给油-水采暖换热器、油-水热水换热器,使其产生空调热水和生活热水,超低温空气源热泵和风冷冷水机组可以辅助性的进行空调热水、生活热水和空调冷水的供给,由此避免了单一太阳能制冷存在受天气情况限制的缺陷,将多种设备有机的整合在一起,降低了空调制冷、制热的耗电量,而且可应用于各种气候、日照的区域中。

    一种区域综合能源系统的规划与设计方法

    公开(公告)号:CN105183991A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510565835.6

    申请日:2015-09-07

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种区域综合能源系统的规划与设计方法,所述区域综合能源系统的规划与设计方法通过建立区域内电负荷时序模型、建立冷、热负荷时序模型、建立供能技术模型;确立区域综合能源系统规划目标,设定区域综合能源系统总体规划目标;对指标计算与方案评估;依据对各备选方案的评估,确定最优综合能源系统规划设计方案。本发明给出综合能源系统规划设计的完整思路和方法,通过综合能源系统的运行来指导规划设计,可以更加准确的评估全周期内综合能源系统指标,确定最优综合能源系统规划设计方案。此外,本发明应用节能技术和电能替代技术的模型,建立综合能源系统设计方案备选集合,为最优设计方案提供丰富的备选方案。

    一种光滑表面材料的声速现场测量方法

    公开(公告)号:CN105158338A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510403787.0

    申请日:2015-07-10

    IPC分类号: G01N29/07

    摘要: 本发明涉及一种光滑表面材料的声速现场测量方法,包括步骤:(1)测量设备的选取;(2)调整通用数字式超声波探伤仪,消除探头内表面波的传播影响;(3)调整两个表面波探头,使之在一条直线上且之间的距离为L,调整超声波探伤仪输入的超声波声速值,使该声程显示为L,此时输入的声速即为表面波在被测工件中的声速;(4)根据表面波声速传播速度公式,通过计算得出工件超声纵波及横波声速。本发明利用普通数字式超声波探伤仪,采用表面波法现场测量表面光滑材料声速的方法,经试验及现场应用表明,其可以较为准确地测量材料声速。