一种基于相变储能的气体绝缘设备保温装置

    公开(公告)号:CN115940004A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211471126.8

    申请日:2022-11-23

    IPC分类号: H02B13/00 F28D20/02 C09K5/06

    摘要: 本发明提供一种基于相变储能的气体绝缘设备保温装置,涉及相变储能设备技术领域。其中,基于相变储能的气体绝缘设备保温装置包括保温袋、第一腔室、微胶囊、固定部件和挂件。将相变储能材料封装在微胶囊内,再将微胶囊填充到保温袋内进行封装。通过气阀对各第一腔室内进行抽真空后,将保温袋与位于固定部件上的挂件进行挂接。当外部环境温度高于其物象变化温度时,相变储能材料会吸收外界的热量且相变储能材料由固态变成液态;当外部温度低于其物象变化温度时,相变储能材料会从固态变成液态并在该过程释放出热量,实现对试验腔体的加热,保证气体绝缘组合电器设备正常运行。实现用环保气体作为气体绝缘组合电器设备填充气体进行保温。

    一种基于相变储能的气体绝缘设备保温装置

    公开(公告)号:CN115940004B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202211471126.8

    申请日:2022-11-23

    IPC分类号: H02B13/00 F28D20/02 C09K5/06

    摘要: 本发明提供一种基于相变储能的气体绝缘设备保温装置,涉及相变储能设备技术领域。其中,基于相变储能的气体绝缘设备保温装置包括保温袋、第一腔室、微胶囊、固定部件和挂件。将相变储能材料封装在微胶囊内,再将微胶囊填充到保温袋内进行封装。通过气阀对各第一腔室内进行抽真空后,将保温袋与位于固定部件上的挂件进行挂接。当外部环境温度高于其物象变化温度时,相变储能材料会吸收外界的热量且相变储能材料由固态变成液态;当外部温度低于其物象变化温度时,相变储能材料会从固态变成液态并在该过程释放出热量,实现对试验腔体的加热,保证气体绝缘组合电器设备正常运行。实现用环保气体作为气体绝缘组合电器设备填充气体进行保温。

    一种电缆隧道渗水检测方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN116758386B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202310621968.5

    申请日:2023-05-29

    摘要: 本发明实施例公开一种电缆隧道渗水检测方法、装置、设备和存储介质。该方法包括将待检测原始图像转换为暗通道图像;确定待检测原始图像对应的第一图像特征和暗通道图像对应的第二图像特征;将第一图像特征和第二图像特征进行融合得到第三图像特征;根据神经网络模型确定第一图像特征、第二图像特征和第三图像特征分别对应的目标检测结果,根据各目标检测结果确定电缆隧道的渗水情况。本发明实施例,通过提取原始图像和暗通道图像分别对应的图像特征,将各图像特征进行特征融合得到第三图像特征,并将各图像特征输入神经网络模型中确定对应的目标检测结果,以通过检测结果确定电缆隧道的渗水情况,可提升渗水检测效率和电缆隧道渗水检测的准确率。

    一种电缆隧道渗水检测方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN116758386A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310621968.5

    申请日:2023-05-29

    摘要: 本发明实施例公开一种电缆隧道渗水检测方法、装置、设备和存储介质。该方法包括将待检测原始图像转换为暗通道图像;确定待检测原始图像对应的第一图像特征和暗通道图像对应的第二图像特征;将第一图像特征和第二图像特征进行融合得到第三图像特征;根据神经网络模型确定第一图像特征、第二图像特征和第三图像特征分别对应的目标检测结果,根据各目标检测结果确定电缆隧道的渗水情况。本发明实施例,通过提取原始图像和暗通道图像分别对应的图像特征,将各图像特征进行特征融合得到第三图像特征,并将各图像特征输入神经网络模型中确定对应的目标检测结果,以通过检测结果确定电缆隧道的渗水情况,可提升渗水检测效率和电缆隧道渗水检测的准确率。

    高压电缆绝缘电树枝-DCIC特性联合检测装置

    公开(公告)号:CN217278750U

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202220216215.7

    申请日:2022-01-26

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 高压电缆绝缘电树枝‑DCIC特性联合检测装置,包括测量实验容器,待测试的绝缘材料试样置于测量实验容器内,还包括:直流电源,交流电源,DCIC检测装置,控制终端,高压电子开关和测量电子开关;直流电源的正极和交流电源的一端均通过高压电子开关与绝缘材料试样的一端连接;DCIC检测装置的检测端通过测量电子开关与绝缘材料试样的另一端连接;控制终端向高压电子开关发送电源切换信号,同时还向测量电子开关发送检测切换信号。通过使用绝缘材料电树枝劣化下DCIC特性的同步检测装置,获得绝缘材料发生电树枝劣化过程中的电荷动态特性,由此对高压电缆用绝缘材料性能加以评估。