一种等离子体强化的非线性电导涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119446620A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411467454.X

    申请日:2024-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种等离子体强化的非线性电导涂层及其制备方法和应用,所述制备方法包括将复合涂料涂覆于绝缘基材表面,在电场作用下进行诱导处理后固化得到涂层;复合涂料包括非线性电导材料和涂料基质;其中,非线性电导材料和/或绝缘基材经过等离子处理。本发明通过等离子体处理可使非线性电导材料在低的掺杂量下良好的非线性电导特性,同时利用等离子体高能微粒的撞击作用可在涂层与绝缘基材表面同时引入机械互锁、物理吸附、化学键合三种结合作用,强化涂层在绝缘基材表面的附着力。本发明所得涂层能在低填料掺杂量下体现显著的非线性电导特性,与现有技术的涂层相比,具备更好的表面电荷调控效果、更高的沿面闪络电压、更强的基础附着力。

    电导特性的确定方法、确定装置、测量方法及测量设备

    公开(公告)号:CN118731489B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202410776797.8

    申请日:2024-06-17

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本申请公开了电导特性的确定方法、确定装置、测量方法及测量设备。本确定方法包括:获取在直流电压的触发下待测试样表面的电位分布,其中所述直流电压源自于待测试样的中央孔洞位置;根据所述电位分布,确定待测试样的电导分布。本确定方法中,通过测量待测试样在外施电压作用下的表面电位分布,即可获得待测试样电导分布,由此不仅提高了电导分布测量的准确性,还有效简化了测量过程以提高测量效率。

    电导特性的确定方法、确定装置、测量方法及测量设备

    公开(公告)号:CN118731489A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410776797.8

    申请日:2024-06-17

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本申请公开了电导特性的确定方法、确定装置、测量方法及测量设备。本确定方法包括:获取在直流电压的触发下待测试样表面的电位分布,其中所述直流电压源自于待测试样的中央孔洞位置;根据所述电位分布,确定待测试样的电导分布。本确定方法中,通过测量待测试样在外施电压作用下的表面电位分布,即可获得待测试样电导分布,由此不仅提高了电导分布测量的准确性,还有效简化了测量过程以提高测量效率。

    一种直流盆式绝缘子表面电荷抑制方法及计算机可读介质

    公开(公告)号:CN116702465A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310644137.X

    申请日:2023-05-30

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提出了一种直流盆式绝缘子表面电荷抑制方法及计算机可读介质。本发明建立直流盆式绝缘子表面电荷积聚模型;构建直流盆式绝缘子物理模型,结合直流盆式绝缘子的上、下表面的多个坐标设计变量以分别控制直流盆式绝缘子的上、下表面形状轮廓,通过直流盆式绝缘子的上、下表面的坐标设计变量的状态变量以分别控制上、下表面的坐标设计变量的位移距离;建立直流盆式绝缘子形状优化的目标函数;结合直流盆式绝缘子形状优化的目标函数,利用智能优化算法分别迭代优化直流盆式绝缘子的上、下表面的表面的多个坐标设计变量,得到优化后绝缘子上、下表面的表面的最优形状轮廓。本发明有效抑制了高压直流气体绝缘设备直流盆式绝缘子表面的电荷积聚。

    一种绝缘子表面电位全覆盖测量的装置

    公开(公告)号:CN115453220A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211143291.0

    申请日:2022-09-20

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本申请公开了一种绝缘子表面电位全覆盖测量的装置。本装置包括静电探头、密封罐体、旋转驱动组件、机械传动组件、被测绝缘子装配组件、气控升降组件和静电探头运动控制组件。密封罐体的底部安装有旋转驱动组件,通过机械传动组件与罐体试验腔内的被测绝缘子装配相连。气控升降组件安装于被测绝缘装配一侧,借助外部气泵改变气体池内气体压差以控制金属导电杆和罩状电极的升降,有效扩展了静电探头的运动空间,配合静电探头运动控制装置保证对绝缘子表面电位的全覆盖测量。静电探头运动控制组件主要包括三轴机械臂和激光位移传感装置,其测量动作由预置程序控制,可方便地调整参数,以灵活、准确地完成电位测量。

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