一种电流互感器头部主绝缘的等效试验模型

    公开(公告)号:CN210294458U

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201920977554.5

    申请日:2019-06-26

    Abstract: 本实用新型公开了一种电流互感器头部主绝缘的等效试验模型。由于电流互感器本体不便于进行绝缘性能试验,目前缺少有效的等效试验模型。本实用新型包括试验腔体、固定底座、高压出线端、接地端、试验上电极、试验下电极、固定支架、连接螺杆、固定螺母和变压器油,试验腔体内盛放变压器油;所述固定底座固定在试验腔体的底面上;所述试验腔体侧壁分别嵌入高压出线端和接地端;所述试验上电极通过连接螺杆经高压引线引出至高压出线端;所述试验下电极经引线与接地端相连;所述试验上电极叠放在试验下电极上。本实用新型通过建立电流互感器头部主绝缘等效试验模型,便于进行电流互感器绝缘劣化性能试验。

    一种适用于窄缝隙的GIS局部放电检测外置蝶形传感器

    公开(公告)号:CN213364938U

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202022058175.1

    申请日:2020-09-18

    Abstract: 本实用新型公开了一种适用于窄缝隙的GIS局部放电检测外置蝶形传感器,包括金属壳体、蝶形印刷电路板天线、N型接头和灌封胶,所述的灌封胶位于金属壳体内,且将蝶形印刷电路板天线封装在金属壳体内;所述的蝶形印刷电路板天线包括介质基片与设在介质基片上的两块蝶形印刷金属贴片,N型接头的芯线与外壳通过馈电同轴电缆分别连接至两块蝶形印刷金属贴片。本实用新型可显著提高检测灵敏度,有效屏蔽空间电磁干扰对局部放电检测的影响,适用于多种工况下GIS盆式绝缘子泄漏局部放电信号的检测。

    声发射与水压试验相结合的复合材料气瓶检验装置及方法

    公开(公告)号:CN108318344A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810026234.1

    申请日:2018-01-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及复合材料气瓶检验技术,旨在提供一种声发射与水压试验相结合的复合材料气瓶检验装置及方法。该装置包括通过管路连接至复合材料气瓶的水压泵,管路上设有压力表和压力传感器,水泵调节系统通过信号线分别连接压力传感器和水压泵;复合材料气瓶呈水平放置,瓶身表面布置了分别通过信号线连接至声发射检测系统的六个谐振式传感器和两个宽频传感器;声发射检测系统同时采集来自谐振式传感器和宽频传感器的声发射信号,以及来自压力传感器的压力变化数据;本发明采用宽频技术的模态式声发射,能将声发射信号波形与声发射的物理过程相联系并能采集较宽的频率范围内的波形信息。能够有效地评定复合材料气瓶的损伤状态,保证气瓶的使用安全性。

    高压复合材料储氢气瓶声发射信号处理方法

    公开(公告)号:CN109507299A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811194950.7

    申请日:2018-10-15

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及无损检测技术领域,旨在提供一种高压复合材料储氢气瓶声发射信号处理方法。包括:针对待测高压复合材料储氢气瓶进行声速测量,采集声发射信号数据和压力数据;并进行处理:使用经验模态分解法分解原始声发射信号为多个本征模态函数;选择包括声发射信号主要特征的若干个IMF重构声发射信号的特征参量并通过线性相关分析确定主要特征参量;使用K均值聚类法对特征参量进行聚类;分析聚类结果,得到主要特征参量与损伤模式的关系。本发明可以有效过滤干扰信号,准确对声发射信号进行分类,有效判断高压复合材料储氢气瓶的损伤机制与损伤演变过程,为后续复合材料气瓶的声发射定期检测奠定基础。

    基于声发射技术的复合材料气瓶水压爆破监测装置及方法

    公开(公告)号:CN108333258A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810026266.1

    申请日:2018-01-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及复合材料气瓶损伤检测领域,旨在提供一种基于声发射技术的复合材料气瓶水压爆破监测装置及方法。该装置包括通过管路连接至复合材料气瓶的水泵,管路上设有压力表和压力传感器,水泵调节系统通过信号线分别连接压力传感器和水泵;复合材料气瓶水平放置,瓶身表面布置8个通过信号线与声发射检测系统相连的宽频传感器;声发射检测系统同时采集来自宽频传感器的声发射信号和来自压力传感器的压力变化数据;通过本发明能够获得复合材料气瓶爆破过程中的声发射幅值、能量信号参数随着压力的变化趋势,从而可以分析不同压力下以声发射信号频率区分的纤维断裂和基体开裂的变化情况,以便有效评估气瓶的损伤状态。

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