一种智能装备带电作业预期效能评估方法

    公开(公告)号:CN111915136A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010624479.1

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明提供了一种智能装备带电作业预期效能评估方法,包括以下步骤:1、分析智能装备带电作业功能系统的技术因子,解析智能装备带电作业的功能;2、分层确定待评估装备开展带电作业所需能力,构建评估指标体系;3、对照技术成熟度和集成成熟度等级判据,确定评估指标的技术成熟度及集成关系;4、逐层聚合计算各级指标的预期效能值;5、校正低于设定值的各级指标的预期效能值;6、构建效能-成熟度翻译表,将智能装备带电作业预期效能值转换为整数形式的成熟度等级;7、评估各级指标预期效能;8、改进带电作业智能装备的研发决策。本发明可用于定位处于研发阶段的智能装备开展带电作业技术性能,优化研发资源配置,提升研发效率。

    一种硅橡胶平板温升试验系统

    公开(公告)号:CN212749125U

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202021174837.5

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本实用新型涉及一种硅橡胶平板温升试验系统,包括电阻丝、直流稳压电源、第一温度传感器、数据处理装置、硅橡胶平板和环氧树脂玻璃纤维板,硅橡胶平板设于环氧树脂玻璃纤维板上,电阻丝设于硅橡胶平板上,电阻丝两端分别与直流稳压电源的正极和负极连接,第一温度传感器设于硅橡胶平板与环氧树脂玻璃纤维板之间,第一温度传感器与电阻丝对应设置,第一温度传感器连接有数据记录仪,数据处理装置分别连接直流稳压电源和数据记录仪。通过对硅橡胶平板进行温升试验,能够模拟复合绝缘子放电检测,能够判断复合绝缘子放电时表面的发热情况,通过控制流过电阻丝的电流大小可以模拟复合绝缘子表面不同状态下的发热。

    基于热力学的绝缘子硅橡胶表面温度计算方法及相关装置

    公开(公告)号:CN111666729A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010697525.0

    申请日:2020-07-20

    Inventor: 王婷婷 罗兵 贾磊

    Abstract: 本申请公开了基于热力学的绝缘子硅橡胶表面温度计算方法及相关装置,方法包括:获取预置模拟高温稳定状态下硅橡胶板自然冷却过程中的第一平板表面温度数据;根据第一平板表面温度数据拟合得到的冷却曲线计算预置对流换热系数;采集预置模拟高温稳定状态下预置时间内的第二平板表面温度数据;根据第二平板表面温度数据计算预置模拟高温稳定状态下的预置空气对流指数;基于预置热学理论,根据预置对流换热系数和预置空气对流指数构建预置热路模型;根据预置热路模型计算实际绝缘子硅橡胶护套的目标表面稳态温度。解决了现有技术没有考虑在放电过程的绝缘子硅橡胶护套温度变化情况,忽略了绝缘子硅橡胶护套的因高温带来的不良影响的技术问题。

    一种大气压等离子体射流法提高绝缘子闪络电压处理方法

    公开(公告)号:CN110853848A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911126832.7

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明公开一种大气压等离子体射流法提高绝缘子闪络电压处理方法,将正硅酸四乙酯TEOS混合气体在等离子体射流管中电离出等离子体,喷射至直流盆式绝缘子表面,形成500nm-2μm的表面沉积,得到不同表面电导率的高压直流盆式绝缘子,具体步骤:使用石英玻璃管作为射流管主体,使用空心或实心导体管作为等离子体导管和内部高压电极,使用铜箔贴于射流管外侧末端;将装有前驱体TEOS液体加热;将一路150-250sccm氩气通入洗气瓶中,将前驱体TEOS分子带出至射流管中,与另一路5-7slm氩气充分混合后,通入射流管中,电离形成等离子体;采用机械臂夹住射流管,控制射流管垂直于绝缘材料表面喷射等离子体,并平行于绝缘材料表面移动,对改性对象进行等离子体处理。

    一种提升逆压电光学电压传感器输出线性度的方法和装置

    公开(公告)号:CN110780104A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201910764777.8

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种提升输出线性度的方法及逆压电光学电压传感器,本方法利用光纤布拉格光栅耦合模理论对双光栅解调方法的输出优度进行计算,在光栅对的中心波长确定的前提下,获取折射率调制深度与光栅栅区长度匹配的最优光栅参数,同时提出了基于该方法的逆压电光学电压传感器,在逆压电光学传感器中使用参数匹配的C波段光纤光栅对。本发明具有操作简单,抗电磁干扰能力强、保证传感器温度稳定性、无需增加额外设备或成本的特点,可提高现有逆压电光学电压传感器的线性度,进而提高传感器的准确度,进一步提高逆压电光学电压传感器的应用可能性。

    电容传感器及检测装置

    公开(公告)号:CN110618351A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910925413.3

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明提供的一种电容传感器及检测装置,涉及线缆检测技术领域。电容传感器用于包覆在线缆的外侧以对线缆进行故障检测;电容传感器包括电极层、绝缘层及屏蔽层,电极层、绝缘层及屏蔽层依次设置,屏蔽层与绝缘层连接;电极层设置于绝缘层上,电极层包括激励电极及感应电极,激励电极与感应电极形成叉指结构;屏蔽层包括第一端及第二端,当电容传感器处于工作状态时,第一端与第二端连接以将线缆包覆进行检测。本申请提供的电容传感器安装简便,无须改变线缆的结构,并且通过电极层、屏蔽层将线缆完全覆盖,杜绝了边缘效应,减少电场逸散出,排除了径向环境电容对测量的影响,使得测量更加精确可靠。

    一种光学直流强电场测量系统及方法

    公开(公告)号:CN110596471A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910882149.X

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种光学直流强电场测量系统,其特征在于:包括依次连接的激光光源、直流电场传感器和光电探测器,还包括信号显示与处理系统,所述信号显示与处理系统与所述直流电场传感器和光电探测器均连接。本发明使用旋转屏蔽片对外部直流电场进行斩波调制,解决了电光晶体不能直接测量直流电场的问题;使用电光晶体对电场信号进行测量,其测量精度高,测量范围大,实现5-100kV/m的直流强电场的准确测量;采用光纤进行信号的传输,实现传输系统的光电隔离,传感器具有较强的抗电磁干扰能力,可适用于电磁环境较为复杂的场合;传感器可进一步用于交直流混合电场测量。

    一种基于3D打印技术的绝缘子的制备方法

    公开(公告)号:CN110189874A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910453809.2

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明属于增材制造技术领域,更具体地,涉及一种基于3D打印技术的绝缘子的制备方法。包括如下步骤:(1)采用选择性激光烧结技术进行绝缘子的3D打印,在不同的打印参数设置条件下进行3D打印,获得不同打印参数条件下的若干个绝缘子模型;所述打印参数包括激光功率、扫描速率和扫描间距;(2)对获得的不同打印参数设置条件下的若干个绝缘子模型进行电气性能测试,所述电气性能包括交流击穿场强、直流击穿场强、相对介电常数以及体积电阻率;(3)根据绝缘子在实际工作时的电气性能的要求,确定相对应的3D打印参数;(4)根据确定的3D打印参数采用选择性激光烧结技术进行绝缘子的3D打印,获得机械性能和电气性能优异的绝缘子。

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