一种基于SF6综合分析仪的多气体检测气室及其检测方法

    公开(公告)号:CN105911117B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201610524548.5

    申请日:2016-07-04

    IPC分类号: G01N27/26 G01N27/02 G01N25/18

    摘要: 本发明公开了一种基于SF6综合分析仪的多气体检测气室及其检测方法,包括气室体,气室体上设置有分解产物检测的第一通路、SF6纯度检测的第二通路和水分含量检测的第三通路,第一通路依次连接有第一流量调节阀、氢气电化学传感器、第一流量计、第一SO2电化学传感器、第一H2S电化学传感器和第一CO电化学传感器,第二通路依次连接有第二流量调节阀、SF6传感器和第二流量计,第三通道依次连接有第三流量调节阀、H2O传感器和第三流量计,第一流量调节阀、第二流量调节阀和第三流量调节阀进口并联。本发明检测效率大大提高,检测误差降低,检测精度大大提高,检测数据更可靠,三路通路一体化设置,大大提高了设备的集成化,更加节省设备占用空间,结构更紧凑。

    基于全息教师及环幕互动的电气设备绝缘试验培训系统

    公开(公告)号:CN110444066A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910636320.9

    申请日:2019-07-15

    IPC分类号: G09B9/00 G06F3/01 G06Q50/20

    摘要: 本发明公开了一种基于全息教师及环幕互动的电气设备绝缘试验培训系统,它包括:全息教师模块、环幕互动模块和虚拟仿真培训模块,整个系统部署在同一局域网络环境下,通过局域网进行数据通信,让全息教师模块、环幕互动模块和虚拟仿真培训模块互相通讯;虚拟仿真培训模块学员利用虚拟仿真培训模块进行培训学习;环幕互动模块通过环幕上方的4个空间定位摄像头来捕捉环幕前方佩戴定位功能的3D眼镜的观众或班长的动作,来实现互动功能;全息教师模块全息教师模块通过制造真人像模型,具备迎宾和教师两个功能;解决了现有技术学员间的互动性不佳,降低了培训的效率;目前的培训系统多采用单人模式,与实际的操作过程存在差异等技术问题。

    一种SF6/N2混合气体扩散特性确定方法

    公开(公告)号:CN109580431A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201910077833.0

    申请日:2019-01-28

    IPC分类号: G01N13/00

    摘要: 本发明公开了一种SF6/N2混合气体扩散特性确定方法,它包括步骤1、选用UFF力场进行分子动力学模拟;步骤2、计算不同配比的SF6/N2混合气体在不同温度压强下的总扩散系数;步骤3、计算不同温度压强下各组分单独的扩散系数;步骤4、对步骤2和3的计算结果进行比较得到SF6和N2的扩散速率之比小于混合比例;步骤5、根据步骤4的结果得到补充混合气体SF6/N2时,使用低于泄漏气体混合比例的混合气体SF6/N2进行补充;先充SF62再充N2气体;解决了针对电气设备中的SF6和N2混合气体的补充采用原比例的混合气体进行补充,采用这样的补充方式不能保证使用过程中混合气体的比例和均匀性等技术问题。

    一种基于SF6综合分析仪的多气体检测气室及其检测方法

    公开(公告)号:CN105911117A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610524548.5

    申请日:2016-07-04

    IPC分类号: G01N27/26 G01N27/02 G01N25/18

    摘要: 本发明公开了一种基于SF6综合分析仪的多气体检测气室及其检测方法,包括气室体,气室体上设置有分解产物检测的第一通路、SF6纯度检测的第二通路和水分含量检测的第三通路,第一通路依次连接有第一流量调节阀、氢气电化学传感器、第一流量计、第一SO2电化学传感器、第一H2S电化学传感器和第一CO电化学传感器,第二通路依次连接有第二流量调节阀、SF6传感器和第二流量计,第三通道依次连接有第三流量调节阀、H2O传感器和第三流量计,第一流量调节阀、第二流量调节阀和第三流量调节阀进口并联。本发明检测效率大大提高,检测误差降低,检测精度大大提高,检测数据更可靠,三路通路一体化设置,大大提高了设备的集成化,更加节省设备占用空间,结构更紧凑。

    一种利于环氧复合材料增韧的脲醛微胶囊外壳表面改性方法

    公开(公告)号:CN117986512A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410081233.2

    申请日:2024-01-19

    IPC分类号: C08G12/40 C08G12/12

    摘要: 本发明公开了一种利于环氧复合材料增韧的脲醛微胶囊外壳表面改性方法,包括,聚乙烯醇粉末与去离子水混合均匀后得到表面活性剂水溶液;去离子水和表面活性剂水溶液混合后加入尿素、氯化铵、间苯二酚搅拌,滴入稀释后的盐酸溶液调pH,搅拌得到稳定乳液;在稳定乳液中加入甲醛‑尿素混合溶液搅拌加热;加热反应结束后冷却至室温,真空抽滤,用去离子水洗涤过滤后真空干燥得脲醛微胶囊外壳;3‑氨基丙基三乙氧基硅烷与去离子水混合,滴入稀释后的盐酸溶液调pH得改性液,将脲醛微胶囊外壳加入改性液中搅拌后真空抽滤、干燥得表面改性处理后的脲醛微胶囊外壳。本发明为复合材料损伤抑制和自修复效率提升提供一种可行的解决方案。

    一种六氟化硫设备故障特征四组分光学检测方法及装置

    公开(公告)号:CN117890305A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311557512.3

    申请日:2023-11-22

    IPC分类号: G01N21/17 G01R31/00

    摘要: 本发明公开了一种六氟化硫设备故障特征四组分光学检测方法及装置,涉及电气设备检测技术领域,包括在启动检测前,新建记录并创建一个记录存储空间,确认气路连接正常,打开调节阀;开始检测,置换残留气体,清零组分测量数据,置换过程结束后进入检测;当到达检测周期,且检测数据稳定后,结束当前的检测过程,并更新当前相关状态;将本次的检测结果存储在检测前的新建记录的存储空间中。本发明的有益效果为本发明提供一种便携式六氟化硫设备故障特征四组分光学检测方法及装置,实现现场不停电准确检测四种组分,预警SF6设备内部电故障和热故障。

    一种SF6/N2混合气体扩散特性确定方法

    公开(公告)号:CN109580431B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201910077833.0

    申请日:2019-01-28

    IPC分类号: G01N13/00

    摘要: 本发明公开了一种SF6/N2混合气体扩散特性确定方法,它包括步骤1、选用UFF力场进行分子动力学模拟;步骤2、计算不同配比的SF6/N2混合气体在不同温度压强下的总扩散系数;步骤3、计算不同温度压强下各组分单独的扩散系数;步骤4、对步骤2和3的计算结果进行比较得到SF6和N2的扩散速率之比小于混合比例;步骤5、根据步骤4的结果得到补充混合气体SF6/N2时,使用低于泄漏气体混合比例的混合气体SF6/N2进行补充;先充SF62再充N2气体;解决了针对电气设备中的SF6和N2混合气体的补充采用原比例的混合气体进行补充,采用这样的补充方式不能保证使用过程中混合气体的比例和均匀性等技术问题。

    一种采用多种创新方法复合指向光学综合检测方法

    公开(公告)号:CN113030018A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110285804.0

    申请日:2021-03-17

    摘要: 本发明公开了一种采用多种创新方法复合指向光学综合检测方法,该方法包括步骤:对当前SF6气体组分检测装置原理进行分析,获得系统存在的问题;对系统的功能模型分析,得到功能模型存在的问题;对系统采用因果链分析获得根本原因并产生启示方案1‑5;对系统通过最终理想解分析获得最终理想解;对系统进行资源分析,获得新系统中能够利用的资源;对系统的功能模型进行重复性裁剪及其进一步的替代性裁剪,分别获得启示方案6‑7;采用技术矛盾工具得到启示方案8‑12;采用知识效应库得到启示方案13‑15;对所有方案汇总评价获得光学综合检测方法。本发明为SF6光学综合检测方法指明研发方向,避免试错,节约解决问题的时间。

    一种介质阻挡放电高效无害化降解SF6废气的确认方法

    公开(公告)号:CN112973399A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110179253.X

    申请日:2021-02-09

    IPC分类号: B01D53/32 B01D53/30

    摘要: 本发明公开了一种介质阻挡放电高效无害化降解SF6废气的确认方法,该方法包括步骤:搭建实验平台;获取利用实验平台的DBD反应器降解SF6的放电参数和实验参数;对背景气体和SF6气体进行配气;采用控制变量法,促使SF6正向分解实验研究,得出分解SF6的最优条件;结合密度泛函理论和化学反应动力学分析SF6气体在放电降解下的化学反应机理;建立介质阻挡放电降解SF6的物理模型,根据该物理模型的各种基本物理系数。本发明通过介质阻挡放电降解SF6系统对SF6气体进行的充分降解,并通过分析检测系统对SF6降解后的产物进行综合检测分析,获得最佳的降解参数配置和降解设备配置,配置更加科学,降解能效更高。