气体开关
    61.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102437512A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110267365.7

    申请日:2011-09-09

    Abstract: 一种气体开关,包括上电极、下电极、绝缘套筒、金属套筒,上电极与下电极是由高密度石墨材料制成并呈轴向对称设置,上电极的下部、下电极的上部以及金属套筒的上部都经过倒圆角处理,绝缘套筒紧套于下电极的外部,绝缘套筒的高度小于下电极的高度,金属套筒紧套于绝缘套筒的外部,金属套筒的高度与下电极的高度基本相同。金属套筒紧靠在绝缘套筒的外部,从而避免了因下电极严重烧蚀而导致的气体开关导通性能下降的问题,同时延长了气体开关的使用寿命。此外,下电极与金属套筒之间形成的凹槽可以让等离子体向上电极方向运动,从而有效地保证气体开关的击穿和导通性能。

    一种气体火花开关电极座的制作方法

    公开(公告)号:CN101958513A

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN201010272647.1

    申请日:2010-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种气体火花开关电极座的制作方法,步骤为:①选择电极座套的材料及加工数据使其满足设定的要求;②采用①选择的材料和加工数据加工一个碗形的电极座套,安装在电极座上,电极座套和电极座之间构成一个榫卯结构,使电极座的内水平接触面和电极座套的内水平接触面紧密接触;③将电极、电极座套和电极座三个部件整体压接在一起。依据本发明所提供的方法制作的气体火花开关电极座,可实现电极座的重复使用,更换使用过多次的旧电极即可使得气体开关实现更新,从而倍增气体开关使用寿命,降低开关设备运行维护成本。

    一种用于电容器组中的保护电感及其制作方法

    公开(公告)号:CN101819851A

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN201010164520.8

    申请日:2010-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种高能电容器组保护电感,包括绝缘外筒1、绝缘内筒2、绝缘端盖3、软态合金丝或软态合金丝带5以及引出片6,所述绝缘内筒2上车有槽,软态合金丝或软态合金丝带5绕在所述槽中,软态合金丝或软态合金丝带5两端的引出线分别与引出片6固接,所述绝缘内筒2套接有外绝缘外筒1,绝缘内筒2两端设置有绝缘端盖3。本发明的保护电感既能调节系统中的电流波形,又能吸收高功率电源系统中某一个电容器短路时系统的总能量而不发生爆炸,减少了系统其他设备发生二次损害,本发明能很清楚发现故障点,保证了系统工作的可靠性。

    一种金属化膜电极腐蚀观测装置及方法

    公开(公告)号:CN115015097B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202210650705.2

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种金属化膜电极腐蚀观测装置及方法。本发明采用两层单面金属化膜模拟电容,金属化膜样品置于恒温恒湿箱内部,通过恒温恒湿箱控制温度和湿度,使用高频电压源给金属化膜样品两端施加电压,并通过示波器测量电压幅值和频率。试验过程中采用光学显微镜观测金属化膜电极腐蚀点直径或电极边缘退化距离,进而可以得到不同电压幅值、频率和电极成分下的电极腐蚀速率。本发明试验装置简单、测量方法便捷、可操作性强,观测结果准确度高。

    脉冲电源中器件与模块运行域协同优化的方法以及系统

    公开(公告)号:CN117744479A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311715295.6

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明提供了脉冲电源中器件与模块运行域协同优化的方法以及系统,属于脉冲电源领域,其包括:S1根据脉冲电源运行工况,对其组成器件进行初步选型,获得初选器件集合,S2将步骤S1获得的初选器件集合作为初始种群,采用遗传算法对器件集合进行优化,获得器件最优集合,进而获得最优器件运行域,S3将单个器件的最优运行域交合形成对应第一级分模块的最优运行域,S4将当前级分模块的最优运行域与剩余的单个器件的最优运行域交合形成下一级分模块的最优运行域,直至穷尽所有的单个器件,最终获得整个脉冲电源总模块的最优运行域。本发明能解决强流脉冲电源中各器件的指标之间可能存在的相互矛盾问题以及各器件之间的选型契合度小的问题。

    一种基于数据驱动的强流脉冲电源组件交替复用方法

    公开(公告)号:CN117353712B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311652161.4

    申请日:2023-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于数据驱动的强流脉冲电源组件交替复用方法,属于脉冲功率领域,首先,基于最优电源组件数量k形成脉冲电源系统,测量运行的脉冲电源系统中各个电源组件的温度,从k个电源组件中选择m个电源组件组合形成工作电源单元,m个电源组件的温度之和为所有#imgabs0#种组合中最低,判断所工作电源单元中各个电源组件是否过热,控制过热电源组件退出运行并对其执行冷却,在过热电源组件的数量超标时,停止运行脉冲电源系统,将冷却后的降温电源组件重新加入运行,实现电源组件复用。本发明方法能够有效减少脉冲电源设计成本,并降低系统运行压力,提高系统运行重复频率,还能有效提高脉冲电源寿命与运行可靠性。

    一种脉冲电源热管理系统设计方法及其装置

    公开(公告)号:CN115935679A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211666569.2

    申请日:2022-12-23

    Abstract: 本发明提供一种脉冲电源热管理系统设计方法及其装置,属于脉冲功率热管理领域,具体方法为:根据脉冲功率电源结构及应用工况需求,设计脉冲功率电源发热器件的水冷结构。根据脉冲功率电源放电参数计算放电电流,根据器件参数计算其热功率。以器件发热量为激励源,进行固液耦合传热有限元计算,根据重频运行需求为系统设计流量和电导率符合要求的冷却水,根据冷却水流量确定热管理系统关键器件的参数。本发明还提供了按照以上方法设计的脉冲电源热管理装置。本发明方法和装置能够保证脉冲功率电源重复频率输出的可靠性与精度,保证设备与操作人员的安全。

    一种金属化膜电容器寿命预测方法和系统

    公开(公告)号:CN113311265B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202110573283.9

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种金属化膜电容器寿命预测方法和系统,属于电容器寿命预测领域。包括:拟合金属化膜电容器不同温湿度条件下的电容量变化速率kc(T,RH),计算外部大气环境中的水分侵入到电容器内部的临界时间点t0(T,RH);计算不同温湿度条件下ΔCr(T,RH)=kc(T,RH)*t0(T,RH);计算金属化膜电容器工作环境极端温湿度下的ΔCr值;将金属化膜电容器从开始工作时至电容量变化率达到ΔCr的工作时长,作为金属化膜电容器的寿命。本发明提出了一种根据外部环境温湿度计算金属化膜电容器寿命终结判据的方法,相较于传统的固定不变寿命终结判据,本发明提出的方法考虑了金属化膜电容器在不同温湿度环境下的电容量损失情况,当应用环境条件较为恶劣复杂时,电容器的使用可以更加可靠稳定。

    一种纳米级金属化膜大气腐蚀测量装置及方法

    公开(公告)号:CN113916767A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111159589.6

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种纳米级金属化膜大气腐蚀测量装置及方法,属于薄膜电容器抗老化能力测试领域,包括:恒温恒湿箱、固定模块、电阻测量模块和控制模块;其中,固定模块包括绝缘板和贴片电极;待测纳米级金属化膜平贴在绝缘板上;贴片电极分别紧贴放置在待测纳米级金属化膜的两端上;贴片电极与待测纳米级金属化膜的接触部分涂有导电银胶;待测纳米级金属化膜的两端分别通过对应的贴片电极与导线相连;固定模块放置在恒温恒湿箱中,并通过导线延伸至恒温恒湿箱之外,与电阻测量模块相连;本发明适用于高温高湿环境下脆弱易受损的纳米级金属化膜的腐蚀程度的测量,测量过程简单,制样效率高,同时也大大提高了金属化膜氧化程度的测试精度。

    一种金属化膜电容器的电容量预测方法

    公开(公告)号:CN110580382B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201910759535.X

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种金属化膜电容器的电容量预测方法,包括:将样本电容器设置于预设温度和湿度环境下;测量样本电容器初始电容量,在该电容器每工作一预设时段后测量一次电容量,计算该电容量相对初始电容量的变化量,直至总工作时长达到预设时长;基于所有电容变化量,拟合得到多阶段下的电容变化量与时间的关系曲线;基于实际待测电容器的使用时长,选择其对应的关系曲线并预测得到待测电容器的当前电容量。本发明基于初始值得到电容量的相对变化量,可对不同电容器的下降情况进行比较分析。分阶段拟合的关系曲线不仅可精确预测电容量也可判断剩余工作寿命。因此本发明在实现高精度电容量预测的同时可获取多种电容器当前的性能信息,实用性强。

Patent Agency Ranking