用于电场诱导蒙脱土在聚乙烯中取向排列的装置和方法

    公开(公告)号:CN102831992B

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201210287254.7

    申请日:2012-08-13

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H01B19/00 C08L23/06 C08K3/34

    摘要: 本发明公开了一种用于电场诱导蒙脱土在聚乙烯中取向排列的装置,包括上电极和下电极,上、下电极相对设置,通电后将在两者之间形成均匀电场空间,该均匀电场空间内用于放置样品容纳器,上电极和下电极上分别设置有高压接入端和接地端,基于该取向排列的装置,本发明还提供了一种系统和方法,该方法采用一个工频交流电源使熔融状态下的低聚乙烯/蒙脱土复合材料中的蒙脱土沿平行于电场方向取向排列,对于垂直于诱导电场方向生长的电树枝,具有能提高电树枝引发起始电压、降低电树枝引发率、延缓电树枝生长速度、减少电树枝生长长度,同时工艺简单、成本较低、经济实惠的优点。

    变压器噪声监测及预警信号发射系统

    公开(公告)号:CN103759808A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410058101.4

    申请日:2014-02-20

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01H11/06 H04M11/04

    摘要: 本发明公开了一种变压器噪声监测及预警信号发射系统,属于电力设备噪声监测技术领域。该系统包括噪声监测装置、预警信号发生装置、信号处理装置、信号发送装置和远程终端;所述噪声监测装置用于获取变压器的噪声信号并将声音信号转换成电压信号,噪声监测装置将该电压信号与噪声阀值电压进行对比,当超过噪声阀值电压值时预警信号发生装置进行启动并产生预警信号,产生的预警信号经过信号处理装置处理后通过信号发送装置向远程终端进行发送。本发明所述的变压器噪声监测及预警信号发射系统具有变压器噪声监测功能,并且可以将预警信号及时发送到工作人员手机,及时对变压器过大噪声进行处理,或是当由于变压器故障引起过大噪声时,对变压器进行维修。

    多绝缘样品局部放电试验电极装置

    公开(公告)号:CN101275927A

    公开(公告)日:2008-10-01

    申请号:CN200810069670.3

    申请日:2008-05-14

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N27/92

    摘要: 本发明公开了一种多绝缘样品局部放电试验电极装置,包括地电极、高压电极和与高压电极相联的导电杆,还包括高压电极板、支柱绝缘子和绝缘座板,支柱绝缘子一端与高压电极板固定连接,另一端与绝缘座板固定连接:导电杆一端与高压电极板固定连接并导通,另一端与高压电极连接并导通;高压电极设置于待测绝缘体上部,待测绝缘体与地电极接触;导电杆、高压电极和地电极分别为至少两个并一一对应分布在支柱绝缘子周围,本发明可模拟高压电力设备内部各种典型单一缺陷或混合缺陷,获取多个绝缘样品或多种绝缘缺陷同时产生的局部放电信号特征,提高电力设备内部绝缘缺陷在线监测的可靠性和客观性。

    一种绝缘油中甲醇的快速测量方法及装置

    公开(公告)号:CN115561202B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202211138256.X

    申请日:2022-09-19

    IPC分类号: G01N21/3586 G01N21/3577

    摘要: 本发明涉及一种绝缘油中甲醇的快速测量方法及装置,属于油纸绝缘评估与诊断技术领域。该方法包括以下步骤:S1:制备梯度浓度的标准样品;S2:测试太赫兹时域光谱;S3:将太赫兹时域光谱转换为太赫兹频域光谱;S4:对太赫兹频域光谱进行去噪、特征波段提取;S5:通过独立成分分析获得与甲醇相关的独立成分特征量并根据独立成分特征量建立浓度评估标准曲线;S6:测试未知样品的太赫兹频域光谱并获得未知样品的独立成分特征量;S7:依据浓度评估标准曲线计算得到样品浓度。本发明利用不同浓度的油中甲醇在太赫兹特征频段具有的不同独立成分特征量,得出基于太赫兹光谱测量油中微量甲醇含量的工作曲线,实现油中微量甲醇的高精度检测。

    一种精细α-Al2O3陶瓷的热辅助冷烧结方法

    公开(公告)号:CN116063065B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202211045075.2

    申请日:2022-08-30

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种精细α‑Al2O3陶瓷的烧结方法。所述Al2O3陶瓷烧结方法可分为两步,第一步是通过冷烧结工艺制备相对致密度为~85%的α‑Al2O3–γ‑Al2O3复合陶瓷,然后第二步通过相对较低的退火温度来促进复合陶瓷的物相转变并进一步提高氧化铝陶瓷的致密度。本发明省去了复杂的造粒工艺和昂贵的压机设备,工艺简单、成本低廉,最终制成的陶瓷材料密度、硬度高,晶粒尺寸小于1μm,而且大大降低了烧结温度,节约生产成本。