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。

    一种等离子体处理芳纶纤维掺杂改性纤维素绝缘纸的方法

    公开(公告)号:CN113789681B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202111112497.2

    申请日:2021-09-18

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: D21H13/26 C08J5/06

    摘要: 本发明涉及一种等离子体处理芳纶纤维掺杂改性纤维素绝缘纸的方法。包括如下步骤:首先用可去除附着物的溶液长时间浸泡PMTA短切纤维,然后取出进行洗涤;将洁净的短纤维放入100℃的真空烘箱中干燥若干小时后放入低温等离子体反应腔内;将密封腔抽至低压后通入NH3气,再抽真空,如此重复多次;向真空的密封腔通入NH3并保持腔体中恒定大气压;在该恒定大气压下,保持稳定的高频电源电压持续处理一段时间,处理完毕后通氮气至与外界大气压相同,得到制备好的PMTA短切纤维。经过低温等离子改性的芳纶纤维,提高了与基体材料间的结合力,制作无污染且不需要催化剂,更重要的是对纤维无损害,有利于保持PMTA自身的优异性能。

    一种绝缘纸纤维素劣化状态的快速测试方法

    公开(公告)号:CN115452761A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211138247.0

    申请日:2022-09-19

    IPC分类号: G01N21/3563 G01N21/3586

    摘要: 本发明涉及一种绝缘纸纤维素劣化状态的快速测试方法,属于油纸绝缘状态诊断与评估技术领域。该方法包括以下步骤:S1:制作不同劣化程度的纤维素样品;S2:测试太赫兹频域光谱;S3:基于全局优化的爬山算法并利用高斯分峰函数对频谱进行特征峰分离;S4:测试表征纤维素劣化状态的标准参量;S5:通过分峰结果的特征峰峰面积建立纤维素劣化状态评估曲线。利用纤维素劣化过程的氢键或结晶度的变化在太赫兹频谱的响应作为基础,根据不同劣化纤维素的太赫兹频谱,采用合适的数学模型进行特征提取,建立定量评估纤维素劣化的特征曲线,从而达到基于太赫兹激素对未知纤维素劣化状态的无损评估。

    问卷处理结果的有效性判断方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114723494A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210418604.2

    申请日:2022-04-20

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种问卷处理结果的有效性判断方法、装置、设备及存储介质。该方法通过获取待处理问卷数据对应的数据处理结果,根据数据处理结果中具备关联关系的题目组的得分序列信息,确定第一处理可信度,并根据数据处理结果中各待处理题目的处理时间信息确定第二处理可信度,进而根据第一处理可信度和第二处理可信度,确定待处理问卷数据对应的数据处理结果所属的类别,实现了对待处理问卷数据对应的数据处理结果的有效性判断,该方法结合了关联题目组的得分序列信息和题目处理时间检测问卷处理结果的有效性,提高了问卷处理结果的有效性检测的准确性,并且,该方法还可以适用于大范围调查的互联网问卷。

    一种等离子体处理芳纶纤维掺杂改性纤维素绝缘纸的方法

    公开(公告)号:CN113789681A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111112497.2

    申请日:2021-09-18

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: D21H13/26 C08J5/06

    摘要: 本发明涉及一种等离子体处理芳纶纤维掺杂改性纤维素绝缘纸的方法。包括如下步骤:首先用可去除附着物的溶液长时间浸泡PMTA短切纤维,然后取出进行洗涤;将洁净的短纤维放入100℃的真空烘箱中干燥若干小时后放入低温等离子体反应腔内;将密封腔抽至低压后通入NH3气,再抽真空,如此重复多次;向真空的密封腔通入NH3并保持腔体中恒定大气压;在该恒定大气压下,保持稳定的高频电源电压持续处理一段时间,处理完毕后通氮气至与外界大气压相同,得到制备好的PMTA短切纤维。经过低温等离子改性的芳纶纤维,提高了与基体材料间的结合力,制作无污染且不需要催化剂,更重要的是对纤维无损害,有利于保持PMTA自身的优异性能。