面向GIT应用的环保绝缘气体电稳定性评估装置及方法

    公开(公告)号:CN117723916A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202410171996.6

    申请日:2024-02-07

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了面向GIT应用的环保绝缘气体电稳定性评估装置及方法。该装置包括罐体和模拟GIT中典型缺陷物理模型,利用该装置可开展环保绝缘气体GIT电稳定性评估试验。评估方法包括:放电试验测试,进行低能、高能和闪络三种放电试验;评估参考数据获取,包括放电特征参数、气体分解组分特征参数以及GIT内材料性能变化表征参数三类数据类型;开展综合定量评估,获得环保绝缘气体GIT内应用的电稳定指数。本发明能够为GIT的发展进一步探索各种环保绝缘气体对其的适用性,且为采用环保绝缘气体的GIT在运行维护中电稳定性能的评估提供技术指导。

    添加氢气的六氟化硫热催化循环降解装置

    公开(公告)号:CN114797462B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202210580508.8

    申请日:2022-05-25

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了添加氢气的六氟化硫热催化循环降解装置,包括依次管道连接的原料气罐、预处理器、一级压力控制器、反应器、二级压力控制器和碱洗池;还包括与碱洗池的排气口依次管道连接的分子筛和三级压力控制器;三级压力控制器排气出口通过带球阀的管道连接到原料气罐和预处理器之间的管道上;所述分子筛出口与碱洗池出口之间连接有与分子筛并联的带球阀的循环支管;所述循环支管与分子筛出口交汇出口端和二级压力控制器与碱洗池之间的管道分别设置有支管,该支管连接到尾气分析测试系统。该装置不仅可以提供SF6及H2与催化剂反应的气室,而且提供一个试验废气可以循环再利用的管道。该装置安全性高,温度控制灵敏,对环境友好,成本低等特点。

    绝缘气体有害分解物动态吸附特性实验装置及表征方法

    公开(公告)号:CN115598037B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202211462783.6

    申请日:2022-11-22

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本申请公开了绝缘气体有害分解物动态吸附特性实验装置及表征方法。本实验装置包括:吸附腔体,具有进气端和出气端,用以容纳有害分解气体而使其发生吸附;固定组件,用以固定吸附剂并安装在吸附腔体上;气罐,用以连通进气端并为吸附腔体提供有害分解气体;循环风扇,连通吸附腔体的进气端、出气端并用以使吸附腔体内的有害分解气体形成气流循环;气质联用仪,用以对由出气端排出的有害分解气体进行化学成分检测。本方案中,能实现在薄膜状吸附剂对流动状态下气体的吸附性能试验,结合吸附剂微观结构参数和与气体分子微观层面反应机理实现对膜状吸附剂动态吸附特性全面深入表征,满足气体绝缘设备中膜状吸附剂材料的科学高效筛选及应用。

    一种环保绝缘气体协同效应的计算及分析方法

    公开(公告)号:CN114137365A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111268398.3

    申请日:2021-10-29

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及一种环保绝缘气体协同效应的计算及分析方法,具体是将氟碳类气体、缓冲气体依次按照各自体积占比同时充入气室中,测试稍不均匀电场下环保气体绝缘介质的击穿电压;得到含不同比例电负性气体的环保气体绝缘介质的击穿电压;计算电负性气体与缓冲气体的协同效应系数C,通过协同效应系数C判断氟碳类气体与缓冲气体的协同效应类型和协同效应效果。该方法采用准确、适宜的计算方法,获得环保绝缘介质混合气体的协同效应系数C,根据计算的协同效应系数的大小,评价氟碳类气体体积占比对环保绝缘气体整体工频击穿特性的影响,大大提高了协同效应计算的速度与精度。

    一种柔性超拉伸超疏水电子器件基底及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113832610A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111135613.2

    申请日:2021-09-27

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种柔性超拉伸超疏水电子器件基底及其制备方法和应用。制备方法如下:(1)将苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯嵌段共聚物(SIS)溶于溶剂中形成溶液A;(2)将氟化二氧化硅纳米颗粒(F‑SiO2NPs)在乙醇溶液中超声分散,形成分散液B;(3)将溶液A和分散液B基于共轭静电纺丝并经收集器收集后制备得到超拉伸超疏水电子器件基底。本发明提供的柔性电子器件基底具有拉伸率高、疏水性良好,可应用于制作电子器件基底薄膜,具有较大的应用前景和应用价值。本发明的原材料成本低廉,共轭静电纺丝加工方法具备大规模工业化应用的潜力。

    一种基于等离子体技术的混合气体处理设备

    公开(公告)号:CN113181744A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202011517678.9

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于等离子体技术的混合气体处理设备,该设备包括SF6降解主机与电源部分,主机包括密集组装在一起的混合气体箱、等离子体放电矩阵及尾气收集箱;所述混合气体箱底部装有纯净水,在混合气体箱内待降解气体与稀释气体和水蒸气混合形成混合气;所述等离子体放电矩阵一端与混合气体箱相连,用于对混合气进行等离子体降解处理;所述尾气收集箱与等离子体放电矩阵另一端相连,尾气收集箱内装有碱性吸收液,用于对降解处理后的气体进行洗涤后通过排气管排出。本发明将待降解气体SF6与稀释气体混合的混气装置和放电降解后尾气的洗涤收集装置,集成到了放电矩阵前后,形成了整个装置的主要部分,小巧便携,能够在多种场合使用。

    一种XPLE电缆局部放电或过热的气体监测方法

    公开(公告)号:CN109856513B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201910139335.4

    申请日:2019-02-25

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及电缆绝缘缺陷的局部放电或过热监测技术,具体涉及一种XPLE电缆局部放电或过热的气体监测方法,通过检测XPLE电缆发生局部放电或过热过程中产生的特征气体CO、CH4和C2H4,实现对XPLE电缆局部放电与过热的监测。该监测方法能够应用于各种气体流通性较弱的XPLE电缆铺设场所,不受电缆铺设方式的约束。能够进行缺陷定位,根据报文信息中的气体传感器位置信息可以确定缺陷存在的线路段。采用气体检测的方法,不受电磁等因素干扰,灵敏度高。

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