基于电荷调控及主动消散的新型盆式绝缘子

    公开(公告)号:CN108364731A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810105314.6

    申请日:2018-02-01

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: H01B17/42 H01B17/50

    Abstract: 一种基于电荷调控及主动消散的新型盆式绝缘子,包括绝缘电阻区和电荷消散区,所述电荷消散区表面涂覆有防静电涂层。其有益效果是:通过改变现有绝缘子的外形,使电荷在直流电场作用下积聚在电荷积聚区的侧壁,通过侧壁涂覆防静电涂层,使侧壁表面电阻率降低,这样能够使吸附在侧壁表面的电荷更容易消散,从而起到电荷主动调控及消散的目的。

    一种支柱绝缘子
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108320870A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810102522.0

    申请日:2018-02-01

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及电力设备技术领域,尤其涉及一种支柱绝缘子。所述支柱绝缘子包括:壳体、绝缘件和中央电极;所述壳体套设于所述中央电极的外部;所述绝缘件为柱状结构,所述绝缘件的一端与所述壳体连接,所述绝缘件的另一端与所述中央电极连接;所述绝缘件的轮廓线为平滑的曲线,所述曲线向远离所述绝缘件轴线的方向凸起。所述绝缘子能够增加电场线沿绝缘件表面的切向分量,使绝缘件外表面的电荷在切向分量的作用下不断地向绝缘件的两端运动,促进电荷的消散;并且能够减少电场线沿绝缘件表面的法向分量,减少绝缘件外表面电荷积聚,从而提高绝缘子的闪络电压,提升绝缘的稳定性与可靠性。

    一种优化的极大磁场测量方法及装置

    公开(公告)号:CN106772149B

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201611027078.8

    申请日:2016-11-18

    CPC classification number: G01R33/09

    Abstract: 本发明公开了一种优化的极大磁场测量方法及装置,涉及磁场测量技术领域。本发明技术要点:将四个正交配置的隧穿磁阻电阻放置到外加磁场中,获取各隧穿磁阻电阻的阻值;根据四个电阻的阻值计算各隧穿磁阻电阻自由层与参考层磁化方向的夹角;根据第一隧穿磁阻电阻、第三隧穿磁阻电阻的自由层磁化方向与参考层磁化方向的夹角计算外加磁场的磁场强度H1及方向θ1;根据第二隧穿磁阻电阻、第四隧穿磁阻电阻的自由层磁化方向与参考层磁化方向的夹角计算外加磁场的磁场强度H2及方向θ2;根据磁场强度H1与磁场强度H2确定外加磁场最终的磁场强度H0,根据方向θ2与方向θ1确定外加磁场最终的方向θ;根据方向θ对磁场强度H0进行优化。

    大气离子迁移率的测试方法及装置

    公开(公告)号:CN105806926B

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201610143313.1

    申请日:2016-03-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了大气离子迁移率的测试方法及装置,包括:确定上下极板之间的距离d及周围的气压、温度和相对湿度;确定下极板的电场Ed和上极板的电压VT的方程组,并对Ed和VT的方程组联合求解得到离子迁移率k,调节Vco和VA的电压,使起晕细导线网发生电晕放电;调节VT使电晕电荷通过上极板到达下极板;测量下极板处的电场强度Ed和离子流密度J;将VT、Ed、J代入到离子迁移率k的方程中,得到离子迁移率。本发明直接通过严格的解方程获得离子迁移率,而无需采用E0=0的假设,结果更准确;只需一组测试数据即可得到离子迁移率,无需为了寻找IT变化但测试区离子流密度J趋于饱和的曲线而测量大量的点。

    采用电导率自适应调控复合材料的设备出线套管

    公开(公告)号:CN107785133A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201711043283.8

    申请日:2017-10-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出的一种采用电导率自适应调控复合材料的设备出线套管,属于高压输电连接设备技术领域,包括导杆,以及由内至外依次包裹在该导杆外侧的均压层、限流层和玻璃纤维套筒;玻璃纤维套筒上段外侧包裹有硅橡胶伞群护套,限流层内镶嵌有电极延伸层;均压层、电极延伸层均为由无机填料粉体颗粒和高绝缘强度有机材料复合而成的电导率自适应调控复合材料制成;导杆的两端均设有与玻璃纤维套筒形成密闭空间的第一法兰;玻璃纤维套筒的中部设有顶部与硅橡胶伞群护套一端固接、内壁与电极延伸层相接触的第二法兰。本发明解决了主绝缘发生击穿和法兰处发生闪络的问题,同时减小设备出线套管尺寸,改善套管的散热性能和机械性能,简化生产工艺。

    一种中大磁场测量方法及系统

    公开(公告)号:CN107167749A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201611022606.0

    申请日:2016-11-18

    CPC classification number: G01R33/098

    Abstract: 本发明公开了一种中大磁场测量方法及系统,涉及磁场测量技术领域。本发明技术要点包括:对于任意外加磁场,测量得到两个不同易轴方向的隧穿磁阻电阻的阻值R1,R2,同时将无磁场时两个隧穿磁阻电阻的初始参考层磁化方向作为给定的参考层磁化方向根据两个隧穿磁阻电阻的阻值分别计算两个隧穿磁阻电阻的自由层磁化方向和参考层磁化方向的夹角;分别根据两个隧穿磁阻电阻的给定参考层磁化方向及两个隧穿磁阻电阻的自由层磁化方向和参考层磁化方向的夹角计算出两个隧穿磁阻电阻的自由层磁化方向;根据两个隧穿磁阻电阻的给定参考层磁化方向、两个隧穿磁阻电阻的自由层磁化方向求解外加磁场的磁场幅值及方向等。

    非侵入式高压输电电缆在线自动维护和缺陷修复系统

    公开(公告)号:CN105048365B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510492765.6

    申请日:2015-08-12

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: H02G1/16

    Abstract: 本发明公开了一种非侵入式高压输电电缆在线自动维护和缺陷修复系统,包括:高压输电电缆,高压输电电缆的绝缘材料为聚丙烯‑氧化铁纳米复合材料;多个非侵入式高频电流激励装置,多个非侵入式高频电流激励装置相互间隔预设距离,每个非侵入式高频电流激励装置包围高压输电电缆,用于非侵入式地实现高压输电电缆的高频电流注入,并全自动地实现聚丙烯‑氧化铁纳米复合材料的磁致升温和磁致保温功能,以对绝缘材料中初始电树缺陷进行自行修复。本发明实施例的系统可以提高输电电缆的使用寿命,降低输电系统故障率,对提高输电系统的可靠性具有重要意义。

    绝缘材料多功能参数测试平台

    公开(公告)号:CN106770469A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611229547.4

    申请日:2016-12-27

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: G01N27/00 G01D21/02

    Abstract: 一种绝缘材料多功能参数测试平台,包括密封腔,所述密封腔固定于底座上,所述密封腔的前端安装有高压套管,所述密封腔内安装有探头二维移动平台、加压支架,所述加压支架的前后两端分别与所述高压套管、探头二维移动平台电连接。其有益效果是:能够对待测绝缘材料表面电势衰减特性进行测量,可以根据待测式样表面电势衰减特性,通过调节所述驱动机构控制器控制扫描所用时间及采样间隔时间,对式样表面进行扫描。可通过提高探针行走速度,来降低扫描过程中,由表面电势衰减对测量结果带来的影响。

    基于传感方向的磁阻静态特性优化方法

    公开(公告)号:CN106556808A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201611025512.9

    申请日:2016-11-18

    CPC classification number: G01R33/098

    Abstract: 本发明涉及静态特征优化技术领域,公开了一种基于传感方向的磁阻静态特性优化方法。具体包括以下步骤:步骤1、将易轴偏置场、难轴偏置场设置为恒定值,设置传感方向的取值获取传感曲线;步骤2、选取特定的磁场测量范围的最大值hFM,将传感曲线经过目标函数优化,获取灵敏度k、偏置b和绝对误差Err;步骤3、选取不同的磁场测量范围的最大值hFM,重复步骤2;步骤4、选取不同的传感方向的取值,重复步骤1‑3,获取在同一个二维坐标的N条绝对误差Err与磁场测量范围的关系曲线;步骤5、根据所述二维坐标获取特定磁场测量范围和特定的易轴偏置场、难轴偏置场下使得绝对误差最小的传感方向相应值。通过调节传感方向,获取更大的线性区域。

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