一种可安装多根超导带材的样品测试装置

    公开(公告)号:CN103728577B

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201310749614.5

    申请日:2013-12-31

    IPC分类号: G01R33/12 G01R1/04

    摘要: 本发明提供一种可安装多根超导带材的样品测试装置,该样品测试装置由样品安装架和电流引线柱组成:样品安装架用于安装多根超导带材;所述样品安装架两侧设置有用于与超导带材端部连接的电流引线柱;每两个电流引线柱可以形成一对正负输出的电流引线柱,用于给所述两个电流引线柱之间的超导带材外接供电电流。本发明提供的可安装多根超导带材的样品测试装置可以同时安装和测试多条超导带材,提高测试效率。解决现有技术中因超导带材的样品测试装置一次只能安装一根超导带材,导致超导带材的测试效率低下的技术问题。

    一种资产全生命周期成本计算分析的方法和系统

    公开(公告)号:CN105741018A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610046436.3

    申请日:2016-01-22

    IPC分类号: G06Q10/06

    CPC分类号: G06Q10/06375

    摘要: 本发明提供一种资产全生命周期成本计算分析的方法,包括获取多个设备的运行年限,并任选两个设备的运行年限的最小公倍数作为共同的分析年限;或将每一设备的运行年限作为其分析年限;确定每一设备的分析阶段并赋予相同的多个成本分量;确定当前成本分析因素及每一设备的当前分析年限,计算每一设备在各分析阶段上对应各成本分量的现值;其中,成本分析因素包括社会折现率、利率和通货膨胀率;将每一设备同一分析阶段上对应各成本分量的现值进行累加,得到每一设备在各分析阶段的全生命周期成本并输出。实施本发明,能够综合社会折现率、通货膨胀率以及运行年限对成本的影响等因素,计算出较为精确的全生命周期成本,为应用决策提供可靠的计算依据。

    一种评估电力设备最佳折旧年限的方法和系统

    公开(公告)号:CN105701720A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610022490.4

    申请日:2016-01-14

    IPC分类号: G06Q50/06

    CPC分类号: G06Q50/06

    摘要: 本发明提供一种评估电力设备最佳折旧年限的方法,包括根据预设的新设备效益及旧设备收益分别与年限的关联关系,得到旧设备维修成本与故障率的关联关系及其对应的约束条件;确定待评估的多个设备,并获取各待评估设备的故障历史数据,得到各待评估设备的故障率拟合曲线,且进一步对采用威布尔分布进行模拟,得到各待评估设备对应威布尔分布的形状参数和尺度参数;根据各待评估设备对应威布尔分布的形状参数和尺度参数,确定各待评估设备的故障率的关联函数,并分别导入旧设备维修成本与故障率的关联关系中,得到满足约束条件时各待评估设备的最佳折旧年限。实施本发明,能够分析出最佳折旧年限,提高企业收益,并降低资产折旧对企业造成的损失。

    一种可变温度变压力的低温容器

    公开(公告)号:CN103713220A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310750881.4

    申请日:2013-12-31

    IPC分类号: G01R31/00

    摘要: 本发明提供一种可变温度变压力的低温容器,该可变温度变压力的低温容器包括:用于容纳液氮,提供超导带材测试所需的低温环境的低温容器;用于密封低温容器,且供测量线从低温容器内向低温容器外引出的法兰;设置于法兰上,用于对低温容器低温制冷的制冷机;设置于法兰上,分别用于高电位和低电位测量引线引出的高压线引出端和低压线引出端;用于在低温容器内产生不同压力的加压装置;用于连接低温容器和加压装置的加压口;用于测试低温容器内压力大小的压力表。本发明提供的可变温度变压力的低温容器可以同时提供变温度和变压力实验条件,为超导材料的测试带来便利,在提高测试精度的同时,使测试过程更加简单,提高测试效率。

    一种速度可调节的低压电弧发生装置

    公开(公告)号:CN118914621A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411007834.5

    申请日:2024-07-25

    IPC分类号: G01R1/28 G01R31/12

    摘要: 本发明提供一种速度可调节的低压电弧发生装置,包括底座、第一及第二支架、伸缩电机、绝缘连杆、动电极、静电极和控制器;第一支架固定于底座的一端上,顶端固定有静电极;第二支架固定于底座的另一端上,顶端固定有伸缩电机;伸缩电机输出轴朝向静电极设置并通过绝缘连杆与动电极相连,控制端与控制器相连;动静电极间有一定间距;控制器基于用户指令,设定相应的电弧生成速度及电弧间隙来调节伸缩电机的转速、运动方向及运动时间,使伸缩电机能让动电极按照电弧生成速度恒定朝向静电极位移,直至动静电极间的间距等于电弧间隙时产生低压电弧。实施本发明,能够克服现有低压电弧发生装置因速度无法调节而仅产生固定类型及强度电弧的问题。

    变压器的热场信息确定方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN117744427A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311601548.7

    申请日:2023-11-27

    摘要: 本申请涉及一种变压器的热场信息确定方法、装置、设备和存储介质,属于电力设备技术领域,该方法包括:响应于对变压器的热场确定请求,获取变压器的目标运行工况。将目标运行工况输入至目标热场确定模型,得到变压器在目标运行工况下的目标热场信息;其中,目标热场确定模型是基于变压器的物理结构和训练样本,对神经网络模型进行训练得到的。本申请仅需将目标运行工况输入至目标热场确定模型,便可得到变压器在目标运行工况下的目标热场信息,基于目标热场确定模型不仅可获取任意运行工况下的变压器的热场信息,并且具有较快的热场信息响应速度。

    一种高储能密度复合薄膜的制备方法及相应的复合薄膜

    公开(公告)号:CN116751387A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310749427.0

    申请日:2023-06-25

    IPC分类号: C08J5/18 C08L27/16 C08K3/36

    摘要: 本发明提供了一种高储能密度复合薄膜的制备方法,其包括以下步骤:步骤S10,通过原位聚合法,在聚合物基体中原位构建纳米颗粒,制备形成包含有纳米SiO2/P(VDF‑HFP)的制膜液;步骤S11,将制膜液均匀涂布在玻璃板上形成湿膜,加热处理,使溶剂蒸发,得到附着于玻璃板上的干膜;步骤S12,将干膜进行加热,取出后迅速放入冰水进行淬火处理,得到纳米SiO2/P(VDF‑HFP)复合薄膜。本发明还公开了相应的复合薄膜。实施本发明,通过原位聚合法,在聚合物基体中原位构建纳米颗粒,可以制备纳米SiO2/P(VDF‑HFP)复合薄膜,其制备方法简单可靠,且制备获得的复合薄膜具有优异的储能密度及介电性能。