气体间隙放电电子能量定量测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN110456169A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910799935.3

    申请日:2019-08-28

    IPC分类号: G01R29/08

    摘要: 本发明公开了一种气体间隙放电电子能量定量测量系统及方法,该系统包括:依次连接的硅光电二极管采集单元、运算放大器运算单元和示波器输出单元,所述硅光电二极管采集单元用于采集气体间隙放电电子能量,并转化为电压信号,所述运算放大器运算单元用于放大经过所述硅光电二极管采集单元的输入支路传输来的电压信号,并输出放大处理后的电压信号,所述示波器输出单元用于显示放大处理后的电压信号。本发明提供的气体间隙放电电子能量定量测量系统及方法,用于解决间隙放电过程微观电气量量化测量问题,通过测量输出电压值,反推气体间隙放电电子能量,可实现实时观测以及微观量定量测量。

    一种短空气间隙离子风参数监测方法

    公开(公告)号:CN109521223A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811389650.4

    申请日:2018-11-21

    IPC分类号: G01P5/08

    摘要: 本发明公开了一种短空气间隙离子风参数监测方法,属于短空气间隙离子风参数监测技术领域,包括以下两大步骤:(一)、离子风头部运动速度的变化规律参数监测,包括如下步骤:a.计算离子风头部运动速度:b.根据离子风在电场中的实际受力情况,通过方程式描述离子风头部运动状态,即可得到从tn至tn+1时刻的离子风X-t曲线,综合各段曲线即可获得离子风的迁移运动规律。(二)、离子风光电脉冲信号参数监测,包括如下步骤:a.连接检测设备;b.连接触发设备;c.同步记录产生离子风的电流脉冲信号和离子风的光脉冲信号;d.离子风光电脉冲信号参数监测。该方法具有较高的检测精度与较强的灵敏度,拥有较大的工程实际应用价值。

    一种高压设备放电紫外成像检测图像量化参数的归一方法

    公开(公告)号:CN110245458B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN201910574321.5

    申请日:2019-06-28

    摘要: 本发明公开了一种高压设备放电紫外成像检测图像量化参数的归一方法。所述方法包括:采用数字图像分割法提取放电光斑区域,得到在不同工频高压下光斑面积随温度的变化曲线、光斑面积随湿度的变化曲线、光斑面积随气压的变化曲线、光斑面积随风速的变化曲线;绘制光斑面积随温度变化的散点图、光斑面积随湿度变化的散点图、光斑面积随气压变化的散点图、光斑面积随风速变化的散点图;得到温度修正系数的拟合表达式、环境湿度修正系数的拟合表达式、气压修正系数的拟合表达式、风速修正系数的拟合表达式;建立温度、湿度、气压、风速归一化修正模型。本发明提供的图像量化参数的归一方法,易于实现的优点,也便于将上述归一化算法集成到仪器内部。

    一种间位芳纶/纳米氧化铝绝缘纸的制备方法

    公开(公告)号:CN114613561A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210076499.9

    申请日:2022-01-24

    摘要: 本发明公开了一种间位芳纶/纳米氧化铝绝缘纸的制备方法,属于电工材料技术领域,包括以下步骤:S1:磁力搅拌并超声分散去离子水、无水乙醇和纳米氧化铝,得悬浊液,加聚二甲基二烯丙基氯化铵和氯化钠,超声分散,得混合液;S2:水浴加热,冷凝回流,洗涤抽滤,干燥,研磨,得P‑氧化铝;S3:制备分散剂备用;S4:疏解超纯水与聚氧化乙烯溶液,加P‑氧化铝疏解,加短切与浆粕纤维疏解;S5:交织脱水;S6:加热烘干,静置;S7:三次热压,制备间位芳纶/纳米氧化铝绝缘纸;本发明利用阳离子聚合物接枝改性纳米氧化铝,改善无机纳米颗粒和有机芳纶纤维间的界面结合能力,进而抑制绝缘纸的体积电导、电荷消散等行为,并提升击穿强度等电气绝缘性能。

    一种用于光纤测温的布线装置及其布线方法

    公开(公告)号:CN111198423B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010025450.1

    申请日:2020-01-10

    IPC分类号: G02B6/46 G01K11/32

    摘要: 本发明公开了一种用于光纤测温的布线装置,包括底板,所述底板的顶端安装有光纤收束仓,光纤收束仓的一端嵌入安装有控制开关,所述底板的顶端对应光纤收束仓一侧位置处安装有布线座,所述底板和布线座的底端均对称连接有移动轮,本发明结构科学合理,使用安全方便,通过设置的放置杆、移动滑块、移动槽和放置座,可将光纤收束在收束辊上,调整放置杆和放置座的距离,便于对收束后的光纤进行位置调整,通过设置的喷洒仓、喷洒泵、喷洒滑座和固定座,可通过喷洒泵运行,对光纤表面进行喷涂阻隔涂料,并可调整对光纤喷洒阻隔涂料的位置,对光纤表面涂覆阻隔涂料,隔绝外界光源对光纤测温的影响。