一种高海拔典型长空气间隙放电光电同步数据采集系统及方法

    公开(公告)号:CN119224507A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411763004.5

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本发明提供了一种高海拔典型长空气间隙放电光电同步数据采集系统和方法。本发明通过在试品周围布设摄像装置实现多角度拍摄放电通道图像、利用减光装置适应高海拔强光环境来保障图像清晰,通过电压和电流传感器模块精确获取电压和电流信息,再借助控制模块根据电压信息触发拍摄指令以实现光电同步,并利用控制模块采集和处理信息来判断及计算先导发展速度,从而适用于高海拔典型长空气间隙放电光电同步数据采集。同时,本发明还可以实现电学数据与微观放电图像数据精准同步采集,并通过系统中的控制模块可依据采集信息进行图像识别提取、判断及计算先导发展速度等自动化操作,提升了观测效率。

    一种HTV硅橡胶绝缘材料的配方优化方法

    公开(公告)号:CN118197501A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410421463.9

    申请日:2024-04-09

    Abstract: 本申请属于绝缘材料技术领域,尤其涉及一种HTV硅橡胶绝缘材料的配方优化方法;本申请提供的HTV硅橡胶绝缘材料的配方优化方法先将按照正交试验配方表称量HTV硅橡胶绝缘材料的原料,然后对HTV硅橡胶绝缘材料的机械性能和电气性能测试结果进行极差分析,根据极差结果能够判断机械性能和电气性能优异的HTV硅橡胶绝缘材料配方对应的氢氧化铝含量参数、粒径比例参数以及表面处理方式参数,同时本申请还可以进一步对HTV硅橡胶绝缘材料中功能填料TiO2@SiO2的TiO2和SiO2质量比这一参数进行优化,从而解决现有技术中缺乏对HTV硅橡胶绝缘材料的配方中多因素进行优化的技术问题。

    一种相容性试验系统
    76.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108896700B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN201810665962.7

    申请日:2018-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种相容性试验系统,包括索氏提取器的提取管分别与所述压力表和第一端口阀的第一端口连通;第一端口阀的第二端口与真空泵的第一端口连通;真空泵的第二端口与外部环境连通;索氏提取器的虹吸回流管包括虹吸进口和虹吸出口;虹吸进口设于所述提取管侧壁,虹吸出口设于所述索氏提取器的回流管侧壁;三通阀设于所述虹吸回流管上,且三通阀的第一端口与所述虹吸进口连通,三通阀的第二端口与所述虹吸出口连通,三通阀的第三端口与所述第二端口阀的第一端口连通;所述第二端口阀的第二端口与外部环境连通;所述单向调压阀设于所述索氏提取器的冷凝管上可对相容性实验的真空度和反应压强这两个参数进行较为准确的控制。

    镜像法的单相电力变压器的漏磁场及绕组振动处理方法

    公开(公告)号:CN114896725B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202210477753.6

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 公开了基于镜像法的单相电力变压器的漏磁场及绕组振动处理方法,方法中,单相电力变压器的变压器铁心窗等效为开有一个截面为矩形的孔的均匀铁磁材料。铁心窗内部的载流导体来回反射形成多组镜像电流,变压器铁心窗内的磁场转变为实际载流导体和这多组镜像电流共同产生的磁场;基于右手螺旋关系的直角坐标系生成磁场的磁感应强度,基于变压器绕组自身参数建立变压器铁心窗二维等效模型,通过计算方格中各个点的漏磁场得到变压器铁心窗中整体的漏磁场分布以及绕组径向与轴向的漏磁场分布规律;计算位于漏磁场中电流元的电磁力,根据绕组结构等效为集中等效质量块,建立表征绕组轴向振动的离散动力学模型,得到包含上下压板和n个线圈的动力学方程。

    绝缘硅橡胶材料、绝缘硅橡胶伞裙及制备方法

    公开(公告)号:CN116751456A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310725974.5

    申请日:2023-06-16

    Abstract: 本发明提供了一种绝缘硅橡胶材料、绝缘硅橡胶伞裙及制备方法。按质量份数计,本申请提供的绝缘硅橡胶材料包括:甲基乙烯硅橡胶100份,白炭黑25~40份,氢氧化铝100~120份,硅烷偶联剂2~4份,纳米蒙脱土3~7份,硫化剂1~3份和羟基硅油3~5份,其中,氢氧化铝包括第一氢氧化铝和第二氢氧化铝,第一氢氧化铝的粒径为0.5~1.5μm,第二氢氧化铝的粒径为4~6μm,且两者的质量比为5~7:1,本申请通过选用粒径为0.5~1.5μm的第一氢氧化铝与粒径为4~6μm的第二氢氧化铝相互配合作为填料,不仅吸水特性有效改善,热导率有效提升,进而有效降低了其在湿热环境下的极化损耗和异常发热。

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