采用非线性电导材料预制橡胶压控管的电缆端头

    公开(公告)号:CN107800109A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201711047425.8

    申请日:2017-10-31

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H02G15/184 H02G15/188

    CPC分类号: H02G15/184 H02G15/188

    摘要: 本发明提出了一种采用非线性电导预制橡胶压控管的电缆端头,适用于交流和直流电力系统,属于高压电缆附件设计领域。包括电缆端头主体、电缆导体连接金具、密封帽;所述电缆端头主体通过电缆导体连接金具与架空线路相连,所述密封帽设置在电缆端头主体靠近电缆导体连接金具的端部,所述电缆端头主体由硅橡胶绝缘座和硅橡胶绝缘伞群共同形成一体化结构;所述电缆端头主体的硅橡胶绝缘座为管状结构,其内还设有与电缆绝缘屏蔽层切口相接触的非线性电导预制橡胶压控管;该压控管由氧化锌陶瓷粉体颗粒与硅橡胶复合而成。本发明解决了电缆绝缘屏蔽层切口处场强集中问题,提高了电力电缆系统长期运的可靠性,并简化了电缆终端附件的结构。

    一种具有非线性电导材料均压结构的复合绝缘子

    公开(公告)号:CN107768045A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711047423.9

    申请日:2017-10-31

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H01B17/04 H01B17/42 H01B17/48

    CPC分类号: H01B17/04 H01B17/42 H01B17/48

    摘要: 本发明提出一种具有非线性电导材料均压结构的复合绝缘子,适用于交流电力系统,属于高压设备设计领域。包括端部金具球窝、芯棒、硅橡胶伞群和护套以及端部金具球头,所述芯棒上下端分别安装所述端部金具球窝和端部金具球头,该端部金具球窝和端部金具球头分别与低压端与高压端连接;所述硅橡胶伞群和护套包裹在所述芯棒外侧;在所述芯棒上下端与硅橡胶伞群和护套之间还分别设有上、下非线性电导材料均压层;所述上、下非线性电导材料均压层均由氧化锌陶瓷粉体颗粒与硅橡胶复合而成的非线性电导材料制成。本发明通过引入非线性电导均压层,使绝缘子上场强分布均匀,增加绝缘子的可靠性,可以起到替代均压环的作用,减小复合绝缘子成本和重量。

    基于输电线路电磁感知的巡线无人机飞行轨迹控制方法

    公开(公告)号:CN107515621A

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201710564330.7

    申请日:2017-07-12

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G05D1/12 G05D1/00 G05B17/02

    摘要: 本发明提出的一种基于输电线路电磁感知的巡线无人机飞行轨迹控制方法,属于无人机飞行控制技术领域,该方法先获取输电线路周围的空间电磁信号及无人机实时姿态信息,然后利用输电线路周围空间电磁信号强度与输电线路距离具有显著相关性这一特性对获取的空间电磁信号通过反演算法计算输电线路的特性参数,得到输电线路与无人机的实时相对位置信息;最后根据该实时相对位置信息及获取的无人机实时姿态信息,通过内外环双闭环的控制算法对无人机的飞行轨迹进行控制;本发明可校正无人机因GPS信号精度不足、输电线路吸附等造成的位置信息的偏差,达到无人机自主飞行控制的目的,解决了人工目测手动遥控的弊端,适应现代化电网建设与发展的需要。

    采用非线性电导复合材料均压结构的穿墙套管

    公开(公告)号:CN107257116A

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201710464180.2

    申请日:2017-06-19

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H02G3/22 H02G3/04

    摘要: 一种采用非线性电导复合材料均压结构的穿墙套管,包括导杆,所述导杆为杆状结构,所述导杆的外侧包裹有均压层,所述均压层外包裹有限流层,所述限流层外包裹有硅橡胶伞群护套,所述限流层内镶嵌有电极延伸层。其有益效果是:通过采用非线性电导复合材料作为均压层与电极延伸层来均匀主绝缘内部及法兰附近的场强,不仅很好地解决了主绝缘发生击穿和法兰处发生闪络的问题,同时也使得穿墙套管尺寸得到减小,套管的散热性能得到明显改善,生产工艺得到很大的简化,效率与经济效益得到提升。

    一种磁阻传感器温度补偿方法

    公开(公告)号:CN106706005A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611032480.5

    申请日:2016-11-18

    IPC分类号: G01D3/036

    CPC分类号: G01D3/036

    摘要: 本发明涉及传感器设计领域,针对现有技术存在的问题,提供一种磁阻传感器温度补偿方法,其在现有的磁阻传感器的放大电路或者磁阻传感器供电电源部分进行特殊设计,对磁阻传感器的温度特性进行补偿,以取得更高的精度。本发明通过基准电源给磁阻传感器供电;温度补偿运放放大电路对磁阻传感器温度进行补偿及放大,当温度补偿运放放大电路中增益电阻器Rg与第三级运算放大器两输入端电阻是NTC电阻时,则根据NTC式磁阻传感器灵敏度计算模块计算灵敏度;当温度补偿运放放大器的第三级运算放大器增益电阻和第三级运算放大器接地电阻是PTC电阻,则根据PTC式磁阻传感器灵敏度计算模块计算灵敏度。