等离子体空气净化装置的放电电极结构

    公开(公告)号:CN102548177A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210011005.5

    申请日:2012-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种等离子体空气净化装置的放电电极结构。电极结构包括一正电极组和一负电极组,且正负两电极组至少一组电极包裹有绝缘介质;两电极组直接接触,形成接触点。本发明把该放电电极结构用于等离子体空气净化器,该结构可以在电极交叉点及其附近区域产生大量低温等离子体。该低温等离子体具有类辉光等离子体的性质,灭菌范围广、灭菌率高、耗时短、功耗小。另外,采用的网状结构不仅能够保证很好的气体通透性,还可以增加实际的等离子体作用区域,使灭菌效率得到进一步提高。

    一种刚性悬挂接触网结构
    42.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111301230B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202010128959.9

    申请日:2020-02-28

    Abstract: 本发明提供了一种刚性悬挂接触网结构,包括汇流排、弹性元件、接触线线夹和接触线;弹性元件、接触线线夹和接触线位于汇流排的下方;接触线线夹与弹性元件沿汇流排长度方向间隔布置并且一一对应;接触线线夹夹持接触线,还与弹性元件相连接;弹性元件分别与汇流排和接触线线夹相连接,弹性元件通过自身弹性形变使接触线线夹和接触线相对于汇流排移动,能够有效减少弓网接触力变化,避免弓网过快磨耗与离线电弧烧蚀;还能够减小受电弓与接触网振动时两者受到的多个方向的接触力,还能缓解连接部、接触线线夹温度变化产生的应力。

    一种等离子体发生装置和空气净化器

    公开(公告)号:CN114845456A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210475850.1

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明涉及了一种等离子体发生装置和空气净化器,其中,等离子体发生装置包括:螺旋电极,包括内电极、包裹在内电极外的绝缘层以及螺旋缠绕在绝缘层外的碳纤维电极,内电极适于与交流电源相连接,碳纤维电极适于接地;直流电极,设在螺旋电极的一侧,直流电极与螺旋电极的间距为L,L≤5mm,直流电极适于与直流电源相连接,直流电极上形成有通孔。本发明的等离子体发生装置能够在螺旋电极和直流电极之间产生辉光放电,使平面上的辉光放电转化成空间上的辉光放电,能够在不增加等离子体发生装置内的电极数量的情况下有效扩大等离子体发生装置的净化范围。同时,本发明的等离子体发生装置还具有集尘效果,具有较好的去除颗粒物的能力。

    一种应用于真空弧推进器的自触发方法

    公开(公告)号:CN109441746B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201811190199.3

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本发明实施例提供了一种应用于真空弧推进器的自触发方法。该方法包括:选取碳基材料作为触发电极;设置自触发电极结构,自触发电极结构包括:阴极、阳极、触发电极和绝缘介质;阴极为一端为锥状的圆柱状结构,阳极为喇叭状喷嘴结构,绝缘介质为圆筒状结构,阴极包覆于绝缘介质的内部,阳极固定于绝缘介质的一端;均匀布置多个触发电极穿透绝缘介质,尖端在绝缘介质的内表面突出;在触发电极(和阴极)与阳极之间施加低电压,通过触发电极与阳极之间生成沿面放电,进而生成导通阴极和阳极的等离子体,实现低电压自触发,在阴极与阳极之间建立真空弧。本发明提出的自触发方法可以在没有外部触发电源的情况下实现可靠的低电压触发。

    一种基于空气辉光放电等离子体的材料表面处理装置

    公开(公告)号:CN110402007A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910700290.3

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于空气辉光放电等离子体的材料表面处理装置,包括高压电极1、反向高压电极2、绝缘介质一3、绝缘介质二4、接地电极一5、接地电极二6、被处理材料7、滚轮8,所述高压电极1、绝缘介质一3、接地电极一5依次紧密贴合,形成上侧叠层电极,所述反向高压电极2、绝缘介质二4、接地电极二6依次紧密贴合,形成下侧叠层电极,所述上侧叠层电极和下侧叠层电极彼此平行相对放置,被处理材料7平行插入两叠层电极的气隙中,滚轮8贴合于材料表面,通过滚动带动材料运动。本装置具有放电电压低,放电均匀性好,材料处理效果好,且对材料两侧表面同时高效、连续改性的优点。

    一种基于敏感度分析的接触网和受电弓参数的优化方法

    公开(公告)号:CN106599340B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201610912875.8

    申请日:2016-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于敏感度分析的接触网和受电弓参数的优化方法,根据高速列车运行时的弓网接触压力,分析现有问题,通过中心复合设计进行参数的水平值设计,并得出多因素五水平的参数;采用Spearman秩相关系数法计算接触网和受电弓参数与接触压力间的相关系数,判定其相关性;采用Sobol法,计算接触网和受电弓参数对接触压力的敏感度系数,判定该参数对接触压力的影响程度,确定进行弓网参数优化时的参数的优化顺序,各指标满足相关标准要求后,结束优化,并输出所有的弓网参数值。本发明方法优化合理,能快速合理的调整接触网及受电弓参数,从而合理控制接触网和受电弓参数的接触压力。

    同轴式阳极绝缘型脉冲等离子体推进器

    公开(公告)号:CN108194294B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201711398769.3

    申请日:2017-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种同轴式阳极绝缘型脉冲等离子推进器,涉及微小卫星推进器技术领域,包括阴极、阳极及套设在所述阴极上的绝缘筒,阴极为圆柱状,阴极的前端设有放电端,阳极为固定于绝缘筒外壁上的圆筒状结构,阳极的内壁与绝缘筒的外壁相接触;阳极外表面包裹有绝缘层;阴极、阳极及绝缘筒的轴线相重合;阴极的圆柱端电连接外电路负高压端子,所述阳极接地。本发明通过绝缘筒及绝缘层将阳极包裹,从而阻断了等离子体向阳极运动的通道,使更多的等离子体沿绝缘筒轴向喷射,提高了等离子体射流的密度。通过设置绝缘筒使等离子体在hump电位作用下沿绝缘筒轴向喷射出去,形成能量高、定向性好的等离子体射流。

    一种花瓣式辉光放电射流等离子体生成结构

    公开(公告)号:CN106973482A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710348927.8

    申请日:2017-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种花瓣式辉光放电射流等离子体生成结构,包括一介质容器,介质容器为圆柱体形,介质容器内间距设有第一接地电极和第二接地电极,第一接地电极和第二接地电极之间环形阵列均布开设有两个以上的通孔;第一接地电极和第二接地电极设有2个以上的高压电极,高压电极穿过所有通孔并与通孔截面呈交叉设置;第一接地电极和第二接地电极通过接地接线端子与工作电源连接;高压电极通过高压接线端子与工作电源连接;工作气体通过通孔通入,在通孔内的强电场作用下发生辉光放电,由工作气体产生的等离子体在气流和电场的共同作用下在通孔的出口处喷射形成辉光放电射流等离子体。

    一种基于敏感度分析的接触网和受电弓参数的优化方法

    公开(公告)号:CN106599340A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201610912875.8

    申请日:2016-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于敏感度分析的接触网和受电弓参数的优化方法,根据高速列车运行时的弓网接触压力,分析现有问题,通过中心复合设计进行参数的水平值设计,并得出多因素五水平的参数;采用Spearman秩相关系数法计算接触网和受电弓参数与接触压力间的相关系数,判定其相关性;采用Sobol法,计算接触网和受电弓参数对接触压力的敏感度系数,判定该参数对接触压力的影响程度,确定进行弓网参数优化时的参数的优化顺序,各指标满足相关标准要求后,结束优化,并输出所有的弓网参数值。本发明方法优化合理,能快速合理的调整接触网及受电弓参数,从而合理控制接触网和受电弓参数的接触压力。

    弓网动态离线实验装置
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102830297A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210252215.3

    申请日:2012-07-19

    Abstract: 一种弓网动态离线实验装置,包括旋转机构、嵌套于该旋转机构上的接触线以及受电弓运动系统;其中,所述旋转机构包括转轮、与该转轮固为一体且同轴的转轴、设置于转轴一端并带动转轴转动的电机;所述接触线嵌套于该旋转机构的转轮轮缘;所述受电弓运动系统包括受电弓、受电弓控制装置;所述受电弓与所述接触线相接触;工作时,所述控制装置发出离线信号,控制所述动力装置拉动受电弓与接触线分离,产生离线;并在所述离线信号消失后,恢复受电弓与接触线相接触;电源进线通过所述转轴与接触线相连通,电源出线与受电弓相连通。本发明可实现对现实条件的真实、准确的还原。

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