一种500kV防风偏跳线绝缘子抗弯曲疲劳测试方法

    公开(公告)号:CN110987653A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911087374.0

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明涉及一种500kV防风偏跳线绝缘子抗弯曲疲劳测试方法,500kV防风偏跳线绝缘子包括芯体和芯棒,还包括架和支撑架,机架上设有起吊机构,方法依次包括以下步骤:步骤一测试弯曲偏挠值y1、步骤二摇摆疲劳试验检测芯棒与芯体连接部位是否有目测可见裂纹和步骤三测试弯曲偏挠值y2,本发明的优点:通过弯曲偏挠值y1来设置步骤二摇摆疲劳试验的振幅,能提高摇摆疲劳试验的安全性能,防止因振幅过大而对500kV防风偏跳线绝缘子的影响,提高摇摆疲劳试验的可靠性,通过对比弯曲偏挠值y2与弯曲偏挠值y1的数值,通过弯曲偏挠值y2与弯曲偏挠值y1的比值来判断500kV防风偏跳线绝缘子是否为合格品,能使检测人员快速准确的获取测试的结果,提高测试的准确率。

    一种光伏多参数监测系统及其方法

    公开(公告)号:CN112751419A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011641814.5

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本申请公开了一种光伏多参数监测系统及其方法,涉及电气工程及自动化技术领域,包括光伏阵列以及与所述光伏阵列连接的光伏组件温度传感器;所述光伏组件温度传感器连接有数据采集卡,所述数据采集卡连接有信号调理器和传感器机构;所述信号调理器用于将传感器采集到的模拟信号转化成数字信号,并进行数据预处理;所述传感器机构用于采集光伏阵列的周边环境参数及电参数数据;所述信号调理器连接有工控机,所述工控机用于与传感器机构进行网络通讯。本申请具有通过对光伏电站周边环境、输出功率、有功功率、无功功率等实时数据进行动态检测,以达到为光伏并网提供完整、准确、可靠的数据源,进而保障光伏并网系统稳定、高效运行的目的。

    一种碳烃燃料等离子体催化链式制氢的方法

    公开(公告)号:CN112723308A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110063829.6

    申请日:2021-01-18

    Abstract: 本发明涉及一种碳烃燃料等离子体催化链式制氢的方法,包括滑动弧等离子体催化和链式制氢,滑动弧等离子体催化在滑动弧等离子体催化反应器中进行,滑动弧等离子体催化过程包括滑动弧等离子体重整和热催化重整两个阶段;链式制氢过程在链式制氢反应器中进行,采用Ni/Fe载氧体作为链式制氢过程氧载体;链式制氢过程包括Ni/Fe载氧体催化还原、制氢和氧化三阶段,完成碳烃燃料等离子体催化链式制氢。本发明的碳烃燃料等离子体链式制氢技术,两个反应器即可完成碳烃燃料催化重整制氢,缩短了碳烃燃料重整制氢的流程,实现了碳烃燃料重整制氢装备小型化和高效化,将链式制氢技术和滑动弧等离子体催化技术结合,实现高纯氢气制备和碳烃燃料重整废气CO2的捕集。

    光腔衰荡光谱仪微量气体采样装置及方法

    公开(公告)号:CN112697733A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011594896.2

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 一种光腔衰荡光谱仪微量气体采样装置及方法,它包括气体检测回路、气体循环回路和衰荡光腔,通过气体检测回路和气体循环回路与光腔衰荡光谱仪的衰荡光腔连接,通过真空泵对衰荡光腔抽取真空后,循环气泵驱动高压气瓶排出的气体在气体循环回路中循环,通过待检测气体进入六通阀后,高压气瓶排出的气体载入待检测气体进入衰荡光腔内,光谱仪自动计算光腔衰荡时间,得出待检测气体的浓度,缩短了光腔衰荡光谱仪气体采样时间、降低了待测气体消耗量,提高了测量精度和效率。

    基于CRDS的产物采样装置、产物检测系统和产物检测方法

    公开(公告)号:CN112691627A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011465394.X

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本申请公开了一种基于CRDS的产物采样装置、产物检测系统和产物检测方法,基于CRDS的产物采样装置包括等离子体催化反应器、气体隔离室、配气室、光腔连接室、驱动泵;其中,配气室的第一进口设置第二阀门,第二进口连接反应气体的气体流道的末端,反应气体的气体流道中依次设置第一阀门、等离子体催化反应器、气体隔离室;配气室的出口连接光腔连接室进口;驱动泵驱动气体从配气室向光腔连接室流动;光腔连接室通过两个相对分布的接口固定在直线型的光腔的中部。本申请提供的技术方案解决了等离子体催化气体产物采样过程中,等离子体催化反应器和光腔压力不稳定的问题,避免了催化剂进入光腔,优化了激光分析环境,延长了光腔的寿命。

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