一种微小间隙电弧观测方法及装置

    公开(公告)号:CN113406457A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110817699.0

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种微小间隙电弧观测方法及装置,属于高压测量领域。该观测方法为:向金属化膜施加压强,排出金属化膜之间的空气;向金属化膜施加击穿电压,金属化膜部分区域重叠,所述重叠部分在电压作用下发生击穿形成击穿区域产生电弧;产生的电弧所发射的光经反射成像,拍摄金属化膜击穿过程中电弧形貌变化的发展过程。观测装置包括击穿试验平台及测量系统。通过本发明的观测装置,能够观测到微米级厚金属化薄膜击穿过程中电弧形貌变化的发展过程,便于研究自愈过程中电弧的发展机理,并可以拓展到其他微米级间隙放电观测领域;另外,本发明观测装置结构简单、可操作性强。

    一种用于特种电源系统中的多层电感及其制备方法

    公开(公告)号:CN112201434A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010989198.6

    申请日:2020-09-18

    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。

    一种用于大功率电源系统的毫欧级假负载及设计方法

    公开(公告)号:CN110391058A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201810361271.8

    申请日:2018-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于大功率电源系统的毫欧级假负载及设计方法。该假负载包括:外层金属管1,内层金属管2,金属上圆盘3,金属下圆盘4,接线端丝孔5,接线插座丝孔6,长方形孔8;内层金属管2的高度大于外层金属管1的高度;内层金属管2同轴放进外层金属管1中,两金属管的底部同轴焊接在金属下圆盘4上,内层金属管2的顶部焊接在金属上圆盘3上,接线端丝孔5位于外层金属管1的管壁上,接线插座丝孔6位于金属上圆盘3上,长方形孔8位于内层金属管2的管壁上,其高度大于外层金属管1的高度。本发明通过内外层金属管同轴焊接而成的假负载,避免趋肤效应,散热快,结构紧凑体积小,制作省力省时,假负载电阻小,达到毫欧级。

    一种基于液电脉冲增产装置的变压器参数获取方法

    公开(公告)号:CN110111987A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910286899.0

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于液电脉冲增产装置的变压器参数获取方法,包括根据变频器的输出电压、磁芯种类、变压器的工作温度、油水混合物的击穿电压和液电脉冲增产装置的要求,设定磁芯的内径和外径、变压器的变比、变压器原边电流有效值、绕组电流密度、变压器的最大工作磁密、变压器的最大原边伏秒数;初始化磁芯个数;计算原边绕组和副边绕组导线的截面积、磁芯的有效截面积、原边绕组匝数、副边绕组匝数;进而计算窗口利用系数,如果满足设计要求,则停止计算,否则更新磁芯个数重复上述步骤;本发明综合考虑变压器的体积大小、耐高温特性、适用复杂波形电压激励因素,使本发明提供的基于液电脉冲增产装置的变压器参数设计方法更具有适用性。

    一种液电脉冲激波发生器的参数获取方法

    公开(公告)号:CN107799112B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201710946304.0

    申请日:2017-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种液电脉冲激波发生器的参数获取方法,包括:根据液电脉冲激波器的运行工况条件获得限制参数,根据限制参数、不均匀电场条件、金属外筒与高压电极的间隙绝缘条件、绝缘构件沿面绝缘条件确定结构参数取值范围集,在结构参数取值范围集内选取液电脉冲激波发生器的结构参数,判断液电脉冲激波发生器的结构参数是否同时满足电气绝缘条件、稳定击穿条件与尺寸限制条件,若是,则认为激波发生器的结构尺寸适合于该运行工况条件,否则将不满足条件的结构参数重新在该结构参数取值范围内选取,直至结构参数满足限制条件。该方法可得到不同运行工况条件下最优结构参数,保证液电脉冲激波发生器在特殊工作环境下高效、稳定与可靠的运行。

    基于液电脉冲激波和化学药剂增注的油气增产装置及方法

    公开(公告)号:CN108049852A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711086700.7

    申请日:2017-11-07

    CPC classification number: E21B43/16 E21B37/00 E21B43/26

    Abstract: 本发明公开了一种基于液电脉冲激波增注和化学药剂增注联合的油气增产装置及方法。该联合增产装置主要由井上作业仪器1、连续油管2以及液电脉冲激波发射器3组成。该方法由液电脉冲激波、化学药剂增注联合作业,激波作业于油气井射孔段及其附近的岩层,物理破碎射孔堵塞物,增加附近岩层的微裂缝,提高渗透性。同步注入的化学药剂在激波作用下可传递到更深的岩层处,同时化学药剂在激波的扰动作用下可以更好地溶解粘性堵塞物,提高岩层的渗透性。本发明操作步骤简单,能结合激波增产与化学增产的优势,适用于垂直、水平井,增产效果显著,作用效果较单一的激波增产、化学增产有效时间更长。

    一种基于液电脉冲激波的油井解堵增产装置

    公开(公告)号:CN105952426B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201610471227.3

    申请日:2016-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于液电脉冲激波的油井解堵增产装置,包括地面供电控制装置、测井电缆及井下液电脉冲激波发射器。工作时测井电缆将液电脉冲激波发射器置于井下油层射孔处,通过控制地面供电控制装置设置液电脉冲激波的次数及重复频率。液电脉冲激波轰击油层射孔处的堵塞物,使其破碎进入油筒内,解除射孔处的堵塞。同时液电脉冲激波通过护套向径向方向传播,作用于射孔处的储油岩层,增加其裂缝,进而增强原油的渗透性。射孔堵塞解除及岩层裂缝增加均能显著增加油井的原油产量。本发明的液电脉冲激波油井解堵增产方法与传统的化学解堵、压裂解堵等方法相比,属于纯物理手段的解堵增产方法,具有作业简单、效果显著、环境友好型及成本低廉等特点,并有望拓展到页岩气、矿产等开采领域。

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