一种定量检测六氟化硫气体成分的系统

    公开(公告)号:CN109085280A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201811203626.7

    申请日:2018-10-16

    IPC分类号: G01N30/20 G01N30/64

    摘要: 本申请公开了一种定量检测六氟化硫气体成分的系统,包括:第一六通阀、第二六通阀、第三六通阀、PDD检测器、第一微量针型阀、第二微量针型阀、硫色谱填充柱、碳色谱填充柱和定量环。本申请提供的系统,能够实现对待检测气体样品中的H2、C3F8、COS、SO2F2、H2S、CS2、N2、O2、CO、SO2、CH4、CF4的检测,可检测组分多,且仪器结构简单,价格低廉,方便市场推广,解决了现有的缺少一种可检测组分多、结构简单、成本低、有利于大面积推广应用的六氟化硫气体成分检测系统的技术问题。

    一种环境工况可控的环保气体绝缘性能试验装置

    公开(公告)号:CN113504440B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202110774566.X

    申请日:2021-07-08

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明提供一种环境工况可控的环保气体绝缘性能试验装置,利用该装置能精确控制试验环境温度、气体混合比和压强等环境工况,以开展此工况下环保气体的绝缘性能试验。该装置采用不锈钢与ABS工程胶板相结合的结构,在更换电极和清理内壁时也较传统设备更加便捷。此外,本试验装置可开展以环保气体为绝缘介质的电力充气高压设备在运行工况下的绝缘、击穿、老化及相容等试验。特别是探究其在不同环境温度工况,不同电场形式、不同缓冲气体、不同气体混合比以及不同压强下的环保绝缘气体和缓冲气体的混合气体的绝缘特性。为环保绝缘气体在电气设备中的应用提供依据和指导。

    一种储能型发光粉末涂料涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN115449280B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211279419.6

    申请日:2022-10-19

    摘要: 本发明公开了一种储能型发光粉末涂料涂层及其制备方法,涉及粉末涂料技术领域。包括反光涂层和发光涂层,发光涂层涂料包括成膜物质、固化剂、发光材料、流平剂,反光涂层涂料包括成膜物质、固化剂、流平剂、颜填料;反光涂层的光泽在95%以下;发光材料为稀土激活碱土金属铝酸盐发光材料。本申请通过设置反光涂层和发光涂层,采用稀土激活碱土金属铝酸盐作为发光材料,提高了涂层的初始发光强度和余晖时间,利用反光涂层的漫反射提高整体涂层的初始发光强度和余晖时间,相比于未设置反光涂层,本申请涂层的初始发光强度显著提高了10倍以上,余晖时长也提高了6倍,扩宽了应用领域。

    一种气体泄漏检测装置
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113281292B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202110669094.1

    申请日:2021-06-16

    IPC分类号: G01N21/3504 G01N21/3518

    摘要: 本发明公开了一种气体泄漏检测装置,所述装置包括检测模块和控制模块;所述检测模块包括气室和光源探测模块;其中,所述光源探测模块包括发射端、反射端和探测器;所述发射端发出的目标波段红外光源进入所述气室,与所述气室中的待测气体作用后,经所述反射端射出;所述探测器探测所述反射端射出的被所述待测气体吸收后的所述目标波段红外光源,并将所探测的所述目标波段红外光源的光信号转换为电信号;所述控制模块用于接收所述电信号,并根据所述电信号计算所述待测气体中的泄漏气体的浓度值。上述装置能够提供更高精度的泄漏气体检测结果,且抗干扰能力强,能够解决环境中因低浓度泄漏而无法实时准确检测的问题。

    一种高阶过程控制方法和装置

    公开(公告)号:CN110069013B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201910209331.9

    申请日:2019-03-19

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本发明实施例中,提供了一种高阶过程控制方法,包括:获取高阶过程的传递函数;根据所述高阶过程在单位阶跃输入的过程输出,确定高阶过程的Z‑N模型,所述Z‑N模型包括滑动窗滤波器;设置惯性组合滤波器,并将所述Z‑N模型包括的滑动窗滤波器替换为所述惯性组合滤波器;在所述Z‑N模型的基础上,采用一种惯性组合滤波器(Inertial combination filter,ICF)来近似所述Z‑N模型中的滑动窗滤波器,能够获得准确度较高的过程模型的,简称新型模型(New model,NM)。在高阶过程,将所述新型模型用于构造新型控制器(New controller,NC),能够取得良好的控制效果。