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公开(公告)号:CN114239312B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202111605014.2
申请日:2021-12-24
申请人: 西安交通大学 , 国网陕西省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/26
摘要: 本发明公开考虑纳米复合材料界面作用的空间电荷分布二维仿真方法,该方法包括如下步骤:建立不同掺杂率的纳米复合材料及其界面的二维模型;对二维模型进行空间电荷注入;对二维模型进行空间电荷输运和积聚;对二维模型添加物理场,并进行多物理场耦合;对二维模型进行仿真参数设定;基于有限元方法对二维模型进行仿真并得到不同掺杂率的纳米复合材料空间电荷分布结果。采用本发明方法可获得纳米复合材料在不同材料、不同温度、不同场强和不同掺杂率下的空间电荷二维分布特性,可以探究纳米颗粒对空间电荷的抑制机理。
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公开(公告)号:CN113866525B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202111109569.8
申请日:2021-09-22
申请人: 西安交通大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明能公开了一种考虑电热力耦合作用下的空间电荷测量装置及方法,上电极腔与下电极腔连接,绝缘油浴筒设置于上电极腔的内部并与上电极腔连接,脉冲激励单元设置于上电极腔内并位于绝缘油浴筒的外部;外电极筒贯穿绝缘油浴筒的底部并与密封连接,内电极设置于外电极筒内,内电极的下端与电极头连接,外电极筒设有弹簧;下电极安装于底座上,上端与下电极腔的下端密封连接,信号接收单元设置于下电极的下表面并与电极头正对,下电极内设有加热管路;压力控制单元与上电极腔连接。本发明能够进行不同电压条件下温度梯度场与外施压力联(56)对比文件陈少卿等.电极材料对低密度聚乙烯中空间电荷的影响《.电工技术学报》.2012,第27卷(第5期),王霞等.温度梯度–直流电场长期协同老化下XLPE中的空间电荷特性《.中国电机工程学报》.2016,第36卷(第19期),宁鑫等.一种适用于高温条件下的电声脉冲法空间电荷测量系统《.中国电机工程学报》.2017,第37卷(第6期),
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公开(公告)号:CN113866525A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111109569.8
申请日:2021-09-22
申请人: 西安交通大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明能公开了一种考虑电热力耦合作用下的空间电荷测量装置及方法,上电极腔与下电极腔连接,绝缘油浴筒设置于上电极腔的内部并与上电极腔连接,脉冲激励单元设置于上电极腔内并位于绝缘油浴筒的外部;外电极筒贯穿绝缘油浴筒的底部并与密封连接,内电极设置于外电极筒内,内电极的下端与电极头连接,外电极筒设有弹簧;下电极安装于底座上,上端与下电极腔的下端密封连接,信号接收单元设置于下电极的下表面并与电极头正对,下电极内设有加热管路;压力控制单元与上电极腔连接。本发明能够进行不同电压条件下温度梯度场与外施压力联合作用下的空间电荷分布特性测量,研究外施电压、温度梯度与外施压力对电介质材料电气性能的共同影响。
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公开(公告)号:CN112668224A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011567893.X
申请日:2020-12-25
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/06 , G06F119/08
摘要: 本发明提供一种空调房间温度传感器最优安装位置的确定方法及系统,建立空调房间的三维模型并进行热流场仿真,得到所述三维模型内部区域空气温度随时间变化的温度场,并根据三维模型内部区域空气温度随时间变化的温度场得到各个墙壁及顶面的温度随时间变化的温度曲线集,分别将各个墙壁及顶面的温度随时间变化的温度曲线集与三维模型内部空间平均温度随时间变化曲线进行比对,确定各个墙壁与房顶的温度传感器的最优安装位置,本方法通过对温度传感器最佳安装位置的精确计算,采用多个温度传感器实时测量空调房间温度,能够更加准确地反映房间整体温度,从而起到降低空调能耗,提高环境舒适度的效果。
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公开(公告)号:CN110355932B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201910544974.9
申请日:2019-06-21
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明提供了一种多层电介质材料的制备装置及方法,所有薄片夹层模具依次叠放,第一、第二底板模具分别设置于所有薄片夹层模具的两侧,并可拆卸固定连接;每个薄片夹层模具均具有用于制备试样的缺口,缺口处契合安装有挡板模具,挡板模具能够插入缺口或从缺口抽出;薄片夹层模具的厚度与与该薄片夹层模具契合的挡板模具的厚度相同;每个薄片夹层模具的缺口均连通有浇注孔,每个薄片夹层模具对应的浇注孔从该薄片夹层模具延伸至第一底板模具或第二底板模具表面,本发明能够制备片状多层电介质材料试样,以便于模拟复合绝缘系统中不同电介质材料之间的固‑固界面,研究不同材料之间的界面极化、界面电荷积聚等界面效应对电介质材料电气性能的影响。
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公开(公告)号:CN116619649A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310581796.3
申请日:2023-05-22
申请人: 西安交通大学 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于介电泳的可控梯度材料制备装置及方法,抽真空装置与烘箱的内腔连通,实验平台设置于烘箱的内腔;实验平台包括底板模具和加压层模具,加压层模具具有浇注型腔,底板模具设置于加压层模具的底部并将浇注型腔的底部封堵;加压层模具的浇注型腔内沿着高度方向间隔设有两对以上的用于模拟介电功能梯度材料实际工况下所处电场环境的电极;溶液供给发生器的出口设置在加压层模具的浇注型腔上方,溶液供给发生器用于为加压层模具的浇注型腔内浇注复合溶液,可控电压源与所有的电极连接。本发明能够改善材料的介电常数分布,以适应多维空间的复杂电场,同时还能够减少聚合物材料内部缺陷,提升绝缘材料的介电及电气性能。
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公开(公告)号:CN112668224B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202011567893.X
申请日:2020-12-25
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/06 , G06F119/08
摘要: 本发明提供一种空调房间温度传感器最优安装位置的确定方法及系统,建立空调房间的三维模型并进行热流场仿真,得到所述三维模型内部区域空气温度随时间变化的温度场,并根据三维模型内部区域空气温度随时间变化的温度场得到各个墙壁及顶面的温度随时间变化的温度曲线集,分别将各个墙壁及顶面的温度随时间变化的温度曲线集与三维模型内部空间平均温度随时间变化曲线进行比对,确定各个墙壁与房顶的温度传感器的最优安装位置,本方法通过对温度传感器最佳安装位置的精确计算,采用多个温度传感器实时测量空调房间温度,能够更加准确地反映房间整体温度,从而起到降低空调能耗,提高环境舒适度的效果。
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公开(公告)号:CN110515021A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910810627.6
申请日:2019-08-29
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种任意电压波形作用下空间电荷测试的校正方法,包括如下步骤:1)计算得到被测试样的电容值和电阻值;2)利用快速傅里叶变换,对任意波形进行离散化频谱分析,求得构成任意波形的直流分量及各个交流分量的幅值、频率和相位角;3)根据构成任意波形的各个交流分量的频率分布范围,选择合适的保护电阻和隔离电容;4)根据所选择的保护电阻的阻值及隔离电容的容值,对任意波形的各个交流分量分别进行幅值及相位的校正;5)将校正过后的每个交流分量与直流分量相加,得到校正过后的总电压波形,将此波形导入任意波形发生器,使得试样承载的电压波形与期望的电压波形趋于一致。
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公开(公告)号:CN114030118B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202111322855.2
申请日:2021-11-09
申请人: 西安交通大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了真空环境下热固性聚合物基复合材料的制备装置及方法,滴液器的部中设有若干液体通道,每个液体通道的入口通过流液管对应与一个盛液桶的出口连接;滴液器的头部为中空结构,一端与所有液体通道的出口连通,另一端设有出液口,该端与抽滤瓶的瓶口密封连接;液体通道与盛液桶之间连接的流液管上设有通道开关;每个盛液桶连接有用于对内腔进行抽真空的真空泵,抽滤瓶设置于加热磁力搅拌器上;抽滤瓶的瓶身上设有第一连接口和第二连接口,第一连接口上连有真空泵,第二连接口通过流液管与模具的入口连接,模具设置于真空烘箱内。本发明能够在真空环境下制备热固性聚合物材料及其复合材料试样,保证试样纯净度和可靠性。
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公开(公告)号:CN114239312A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111605014.2
申请日:2021-12-24
申请人: 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/26
摘要: 本发明公开考虑纳米复合材料界面作用的空间电荷分布二维仿真方法,该方法包括如下步骤:建立不同掺杂率的纳米复合材料及其界面的二维模型;对二维模型进行空间电荷注入;对二维模型进行空间电荷输运和积聚;对二维模型添加物理场,并进行多物理场耦合;对二维模型进行仿真参数设定;基于有限元方法对二维模型进行仿真并得到不同掺杂率的纳米复合材料空间电荷分布结果。采用本发明方法可获得纳米复合材料在不同材料、不同温度、不同场强和不同掺杂率下的空间电荷二维分布特性,可以探究纳米颗粒对空间电荷的抑制机理。
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