一种薄膜氢气传感器、制作方法及工作方法

    公开(公告)号:CN112649478A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011550706.7

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 一种薄膜氢气传感器、制作方法及工作方法,包括基底,基底模面上设有对氢气敏感的测氢薄膜电阻、对温度敏感的测温薄膜电阻以及加热薄膜电阻;测温薄膜电阻和加热薄膜电阻为具有同一圆心的圆环形结构,测温薄膜电阻上设有一个断开的第一缺口形成第一测温终端和第二测温终端,加热薄膜电阻上设有一个断开的第二缺口形成第一加热终端和第二加热终端,测氢薄膜电阻设置测温薄膜电阻和加热薄膜电阻当中测氢薄膜电阻为并线双螺旋结构。本发明的薄膜氢气传感器相对结构简单,且制作工艺简单,周期短,成本可控,稳定可靠性强,可满足在氢燃料电池汽车应用中的成本要求。

    基于AR智能眼镜的六氟化硫综合分析仪及其操作方法

    公开(公告)号:CN109655582A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811510301.3

    申请日:2018-12-11

    IPC分类号: G01N33/00

    CPC分类号: G01N33/0044

    摘要: 基于AR智能眼镜的六氟化硫综合分析仪及其操作方法,包括主控制板、显示屏、第一蓝牙模块、流量控制装置、气体湿度测量模块、六氟化硫气体纯度测量模块和六氟化硫分解产物测量模块;主控制板通过第一通信电缆分别与显示屏、第一蓝牙模块、流量控制装置、气体湿度测量模块、六氟化硫气体纯度测量模块和六氟化硫分解产物测量模块连接;第一蓝牙模块与AR智能眼镜通过蓝牙实现数据信号传输。本发明通过AR智能眼镜作为六氟化硫综合分析仪的人机交互终端,实现了操作人员佩戴AR智能眼镜在仪表通信范围内更加方便的观察测量数据和操作仪表,代替了人工记录,减少了人工记录出错的可能,并提高了工作效率。

    一种电力开关等压抽真空和充气装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN109524258A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811132256.2

    申请日:2018-09-27

    摘要: 一种电力开关等压抽真空和充气装置,包括真空泵组、缓冲器、真空箱、高压氮气瓶组和PLC控制器,真空泵组通过主抽真空管与缓冲器连接,主抽真空管上设有第一电磁阀,真空箱内设有第一电力开关和第二电力开关,缓冲器通过第一真空管与第一电力开关连接,缓冲器通过第二真空管与第二电力开关连接;真空箱包括箱体,箱体的右侧设有箱门,箱门滑动连接在箱体的右侧面,箱体上还设有用于驱动箱门沿箱体右侧面上下滑动的驱动组件;综上所述,本发明实现了抽真空以及充氮气过程中电力开关内外压差等压控制,从而防止电力开关因为压强差而损害,整体结构设计合理,操作方便,为现代化电力开关的生产提供了保证。

    可升降式精馏塔六氟化硫气体回收净化设备及方法

    公开(公告)号:CN109224758A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811085546.6

    申请日:2018-09-18

    IPC分类号: B01D53/02 B01D53/00 B01D46/00

    摘要: 可升降式精馏塔六氟化硫气体回收净化设备,包括原料气体进口接头、过滤吸附装置、压缩机、制冷机组、第一精馏塔、第二精馏塔、液压顶升装置、第一尾气处理器、第二尾气处理器和增压机。本发明还公开了可升降式精馏塔六氟化硫气体回收净化设备的方法;本发明实现了满足GB/T12022-2014《工业六氟化硫》新气标准的SF6废气提纯再生技术,推进了SF6废气再生技术设备的发展,解决了SF6废气再生重复使用的难题,提高了SF6气体利用率,减少了SF6气体排放,为绿色电力的发展提供助力,具有极大的经济及社会效益。

    六氟化硫和氮气混合气体密度变化监测系统及监测方法

    公开(公告)号:CN106596326A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611093761.1

    申请日:2016-12-02

    IPC分类号: G01N7/00

    CPC分类号: G01N7/00

    摘要: 六氟化硫和氮气混合气体密度变化监测系统,包括主控单元、气体传感检测单元和气体浓度检测单元,气体传感检测单元和气体浓度检测单元分别通过数据信号线与主控单元连接,气体浓度检测单元的检测端和气体传感检测单元均设置在高压开关设备。本发明还公开了六氟化硫和氮气混合气体密度变化监测系统。本发明的主控单元通过气体传感检测单元和气体浓度检测单元来实时获得混合气体的压力、温度、浓度等参数,然后按照上述多元复合算法,最终得到混合气体的密度值,并在屏幕上实时显示混合气体的温度、压力、浓度、密度等检测量,系统可自动保存记录数据,方便以后通过历史查询功能对数据进行审查、研究之用。

    变送器实验室快速校验仪器

    公开(公告)号:CN103472193B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310459250.7

    申请日:2013-09-30

    IPC分类号: G01N33/00 G01M3/02

    摘要: 变送器实验室快速校验仪器,包括标准气体发生装置、二位三通电磁阀、第一三通管、待评价仪表校验箱和差压传感器,标准气体发生装置的出气口与二位三通电磁阀的进气口连接,二位三通电磁阀的一个出气口和待评价仪表校验箱的进气口分别与第一三通管的两个端口连接,第一三通管的另一个端口与差压传感连接。本发明能评价变送器的工作是否可靠,可广泛应用于电力系统的各类电力试验研究研所和实验室及六氟化硫泄露监测仪表的生产厂家,对保障六氟化硫电气设备的运行安全,预防六氟化硫高压开关的泄漏对环境造成的污染和破坏、维护检修人员生命安全有重要意义。

    SF6混合气体中SF6的回收率测量方法、装置、设备和介质

    公开(公告)号:CN118258849A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410405679.6

    申请日:2024-04-07

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明实施例通过获取回收作业前目标空间内SF6混合气体的第一温度T1、第一压强p1和第一混合比R1,以及获取回收作业后目标空间内SF6混合气体的第二温度T2、第二压强p2和第二混合比R2,然后根据所述T1、p1、R1、T2、p2和R2,确定回收作业后所回收SF6混合气体的SF6回收率Rrate。由此,无需对SF6混合气体进行分离,即可直接测得SF6混合气体中SF6气体的回收率,从而大大简化了操作过程,降低了操作难度和复杂性,节约了设备资源,减少了回收成本,同时避免了可能引入的额外误差,提高了测量的精度和稳定性,并且不会对SF6混合气体造成破环,不影响其再次利用。

    一种电力开关等压抽真空和充气装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN109524258B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN201811132256.2

    申请日:2018-09-27

    摘要: 一种电力开关等压抽真空和充气装置,包括真空泵组、缓冲器、真空箱、高压氮气瓶组和PLC控制器,真空泵组通过主抽真空管与缓冲器连接,主抽真空管上设有第一电磁阀,真空箱内设有第一电力开关和第二电力开关,缓冲器通过第一真空管与第一电力开关连接,缓冲器通过第二真空管与第二电力开关连接;真空箱包括箱体,箱体的右侧设有箱门,箱门滑动连接在箱体的右侧面,箱体上还设有用于驱动箱门沿箱体右侧面上下滑动的驱动组件;综上所述,本发明实现了抽真空以及充氮气过程中电力开关内外压差等压控制,从而防止电力开关因为压强差而损害,整体结构设计合理,操作方便,为现代化电力开关的生产提供了保证。

    基于图像识别的可燃气体报警器自动检定装置及其操作方法

    公开(公告)号:CN109444340A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811505367.3

    申请日:2018-12-10

    IPC分类号: G01N33/00

    CPC分类号: G01N33/007 G01N2033/0072

    摘要: 基于图像识别的可燃气体报警器自动检定装置,包括计算机、动态配气装置、标准气体、稀释气体、气体检定主管路、检定流量计和摄像头;动态配气装置的两个进气口分别与标准气体和稀释气体的出气口连接,动态配气装置的出气口与气体检定主管路的进气口连接,气体检定主管路的出气口并联有N条气体检定支管路,每条气体检定支管路上均设置有一个所述的检定流量计。本发明还公开了基于图像识别的可燃气体报警器自动检定装置的操作方法。本发明的自动检定降低了人为工作的劳动强度,可同时检定多台仪表,提高了检定工作的工作效率,消除了人工检定由于人为原因引入的误差,通过图像识别方式获取被检定仪表的显示值,提高了自动检定装置的通用性。

    手机APP控制的气体监测仪表现场校验方法

    公开(公告)号:CN108254497A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201711407480.3

    申请日:2017-12-22

    IPC分类号: G01N33/00 H04M1/725

    摘要: 本发明公开了一种手机APP控制的气体监测仪表现场校验方法,按以下步骤进行:第一步骤是充入合成空气,第二步骤是充入标准气体,第三步骤是蓝牙配对,第四步骤是设定成份;第五步骤是设定流量;第六步骤是连接气体监测仪表,第七步骤是工作人员确定测量浓度点;第八步骤是现场校验;按浓度由低至高的顺序针对各测量浓度点分别进行校验操作后,手机APP显示各次校验操作所对应的示值误差,根据待校验的气体监测仪表允许的误差范围判断该气体监测仪表的检测结果是否超出允许的误差范围。本发明能够实现单人作业,通过手机APP进行控制,能够提高对气体监测仪表现场校验效率并提高校验精度。