一种阻抗自动匹配的电缆中间接头定位电路

    公开(公告)号:CN115930755A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211679841.0

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种阻抗自动匹配的电缆中间接头定位电路,属于电力设备领域:其中的可编程电阻R1左侧与脉冲输出端相连,右侧作为负载连接端;可编程电阻R2并联在负载连接端;单片机MCU,其引脚与高压直流源、高压继电器、高速采样电路、可编程电阻R1、可编程电阻R2的控制引脚对应相连,用于控制高压直流源的输出电压、控制继电器的开断、读取高速采样电路的数据、控制可编程电阻的阻值。本发明可自动地根据阻抗不匹配程度来调节可编程电阻R1、R2的阻值,实现脉冲输出端和被测电缆阻抗双向匹配,从而使波形平整干净,易于识别中间接头的特征反射波,提高接头定位的精度和范围,降低接头误判、漏判的概率。

    一种高压脉冲放电破岩装置
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115862583A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211400060.3

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种高压脉冲放电破岩装置,属于高电压技术领域,包括依次连接的充电单元、储能与脉冲电流形成单元、脉冲电流传输单元、破碎单元以及时序触发单元,通过分阶段破碎以及时序放电控制使破碎单元冲击波叠加,实现大体积岩石破碎。充电单元将低压工频交流电转化为高压直流电,提供系统所需电能;储能与脉冲电流形成单元用于存储充电单元提供电能,并通过时序触发单元控制电能的释放,形成脉冲电流;脉冲电流传输单元用于将脉冲电流传输至破碎单元;破碎单元利用脉冲电流进行金属丝爆,进行岩石破碎;时序触发单元用于控制储能与脉冲形成单元能量释放时序,实现冲击波的叠加,保证岩石的高效破碎。

    一种高压脉冲放电破岩的电极结构

    公开(公告)号:CN115780047A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211401038.0

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种高压脉冲放电破岩的电极结构,属于高电压技术领域,包括依次连接的同轴电缆、电极连接单元、放电电极、爆炸筒,可直接应用于岩石破碎,电极可重复使用,金属丝更换便利。其中,同轴电缆用于将脉冲电流传输至放电电极,采用多芯线结构,以减小回路电感与电阻;电极连接单元包括实现同轴电缆与放电电极的连接,在高压电极连接模块与接地电极连接模块间填充绝缘材料,提高绝缘能力;放电电极将脉冲电流传输至金属丝,形成并维持等离子体电弧,有较高机械强度与抗烧蚀能力,可重复利用;爆炸筒填充金属丝,实现金属丝爆产生冲击波,并通过冲击波传播介质降低冲击波衰减,实现岩石破碎。

    一种高压脉冲破岩拓扑系统

    公开(公告)号:CN114737877B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202210207807.7

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种高压脉冲破岩拓扑系统,包括依次连接的发电机、高压变换单元、高压隔离及反压吸收单元、高压脉冲叠加单元、高压脉冲陡化单元、高压脉冲传输单元及破碎电极。高压变换单元用于将发电机输出的低压交流电变换为高压直流电;高压隔离及反压吸收单元包括由保护电阻、反压吸收电阻以及高压硅堆,保护电阻与高压变换单元串联,用于实现高压变换单元与高压脉冲叠加单元的电位隔离;高压硅堆与反压吸收电阻反并联于高压脉冲叠加单元,用于吸收高压脉冲叠加单元的电容上产生的反压;高压脉冲叠加单元将多级脉冲电容器的电压进行叠加,输出高压脉冲,经高压脉冲陡化单元进行陡化后,经高压脉冲传输单元传输至破碎电极以对岩石进行破碎。

    一种高压脉冲放电破岩系统的迭代优化设计方法

    公开(公告)号:CN115130290A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210696903.2

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种高压脉冲放电破岩系统的迭代优化设计方法,属于脉冲功率技术领域。方法包括:确定破岩需求,确定岩石与液体介质种类以及钻孔直径;确定伏秒特性,绘制实际工况下岩石与液体介质的伏秒曲线;破碎电极电场优化,对破碎电极电进行迭代优化,使得破碎电极电场分布满足破岩需求;输出电压脉冲优化,对驱动源设计进行迭代优化,使得输出电压脉冲满足破岩需求。本发明从实际破岩需求出发,通过有限元仿真与电路仿真软件分别对破碎电极与驱动源设计进行优化,为高压脉冲放电破岩系统的设计提供指导,提高高压脉冲破岩系统的设计效率,降低系统的设计成本,提高系统的破岩效率、可靠性、使用寿命以及对于不同工况的适用性。

    一种金属化膜电极腐蚀观测装置及方法

    公开(公告)号:CN115015097A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210650705.2

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种金属化膜电极腐蚀观测装置及方法。本发明采用两层单面金属化膜模拟电容,金属化膜样品置于恒温恒湿箱内部,通过恒温恒湿箱控制温度和湿度,使用高频电压源给金属化膜样品两端施加电压,并通过示波器测量电压幅值和频率。试验过程中采用光学显微镜观测金属化膜电极腐蚀点直径或电极边缘退化距离,进而可以得到不同电压幅值、频率和电极成分下的电极腐蚀速率。本发明试验装置简单、测量方法便捷、可操作性强,观测结果准确度高。

    一种高压脉冲破岩拓扑系统

    公开(公告)号:CN114737877A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210207807.7

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种高压脉冲破岩拓扑系统,包括依次连接的发电机、高压变换单元、高压隔离及反压吸收单元、高压脉冲叠加单元、高压脉冲陡化单元、高压脉冲传输单元及破碎电极。高压变换单元用于将发电机输出的低压交流电变换为高压直流电;高压隔离及反压吸收单元包括由保护电阻、反压吸收电阻以及高压硅堆,保护电阻与高压变换单元串联,用于实现高压变换单元与高压脉冲叠加单元的电位隔离;高压硅堆与反压吸收电阻反并联于高压脉冲叠加单元,用于吸收高压脉冲叠加单元的电容上产生的反压;高压脉冲叠加单元将多级脉冲电容器的电压进行叠加,输出高压脉冲,经高压脉冲陡化单元进行陡化后,经高压脉冲传输单元传输至破碎电极以对岩石进行破碎。

    一种用于特种集成电源系统中的重频水冷电感及制作方法

    公开(公告)号:CN112614664A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011460661.4

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于特种集成电源系统中的重频水冷电感及制作方法,属于电气工程技术领域。该重频水冷电感包括:环氧筒、管式线圈、外包封层、上端盖、下端盖、进水水嘴、出水水嘴、第一引出电极和第二引出电极。本发明提供的重频水冷电感主要用于特种集成电源系统,这种电源系统储能密度高,该电感既能调节特种电源系统中的电流波形,还能使整个电源产生的电流达MA级,通过循环水对该电感进行降温在30℃以下,可以保证特种电源系统充电间隔周期6秒,连续工作10次的放电能力,保证了系统的快速重复工作性、可靠性和便捷性。

    一种高压脉冲放电破岩系统的迭代优化设计方法

    公开(公告)号:CN115130290B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202210696903.2

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种高压脉冲放电破岩系统的迭代优化设计方法,属于脉冲功率技术领域。方法包括:确定破岩需求,确定岩石与液体介质种类以及钻孔直径;确定伏秒特性,绘制实际工况下岩石与液体介质的伏秒曲线;破碎电极电场优化,对破碎电极电进行迭代优化,使得破碎电极电场分布满足破岩需求;输出电压脉冲优化,对驱动源设计进行迭代优化,使得输出电压脉冲满足破岩需求。本发明从实际破岩需求出发,通过有限元仿真与电路仿真软件分别对破碎电极与驱动源设计进行优化,为高压脉冲放电破岩系统的设计提供指导,提高高压脉冲破岩系统的设计效率,降低系统的设计成本,提高系统的破岩效率、可靠性、使用寿命以及对于不同工况的适用性。

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