固体绝缘材料内电极表面形态的超声检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN101694481B

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN200910024399.6

    申请日:2009-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种固体绝缘材料内电极表面形态的超声检测系统及其检测方法,该系统由超声探头、超声收发装置、数据采集卡、计算机、机械定位装置和载物池构成;所述计算机通过数据采集卡与超声收发装置连接,超声收发装置上连接有超声探头,超声探头固定在机械定位装置上,机械定位装置下方设置有载物池,载物池内充满耦合剂,在载物池底部放置绝缘材料内电极;所述机械定位装置用于使超声探头在垂直和水平两个方向移动。该检测方法可用于检测电容式绝缘结构内电极表面形态的检测,同时也可以用于发电机主绝缘老化的检测。

    一种电声脉冲法空间电荷测量装置、系统及方法

    公开(公告)号:CN101738546A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910259411.1

    申请日:2009-12-18

    Abstract: 本发明提供了一种电声脉冲法空间电荷测量装置、系统及方法,该装置包括:第一电极,用于与被测绝缘材料试样的一面相接触;第二电极,用于与被测绝缘材料试样的另一面相接触;第一恒温源,用于向第一电极传导温度;第二恒温源,用于向第二电极传导温度;高压直流电源,用于向第一电极传输高压直流电;脉冲发生器,用于向第一电极传送高压脉冲信号;压电传感器,用于检测被测绝缘材料试样受到两电极间的温度梯度场、高压电场和高压电脉冲作用后产生的声信号,并将声信号转换为电信号输出。本发明用以测量温度梯度场下高压直流电力设备绝缘中的空间电荷的分布。

    固体绝缘材料内电极表面形态的超声检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN101694481A

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200910024399.6

    申请日:2009-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种固体绝缘材料内电极表面形态的超声检测系统及其检测方法,该系统由超声探头、超声收发装置、数据采集卡、计算机、机械定位装置和载物池构成;所述计算机通过数据采集卡与超声收发装置连接,超声收发装置上连接有超声探头,超声探头固定在机械定位装置上,机械定位装置下方设置有载物池,载物池内充满耦合剂,在载物池底部放置绝缘材料内电极;所述机械定位装置用于使超声探头在垂直和水平两个方向移动。该检测方法可用于检测电容式绝缘结构内电极表面形态的检测,同时也可以用于发电机主绝缘老化的检测。

    一种双频率超声检测发电机定子绝缘缺陷的方法

    公开(公告)号:CN101644745A

    公开(公告)日:2010-02-10

    申请号:CN200910023795.7

    申请日:2009-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种双频率超声检测发电机定子绝缘缺陷的方法,包括以下步骤:首先,在发电机定子绝缘的上表面涂抹超声耦合剂形成耦合层,将低频探头放置在超声耦合层上,示波器显示发射波、耦合层回波、发电机定子绝缘的底面回波;其次,逐步用力将低频探头抵压发电机定子绝缘的上表面,耦合层逐渐变薄,耦合层回波的波峰逐渐变小、发电机定子绝缘的底面回波的波峰逐渐变大,标记耦合层回波的波峰位置和发电机定子绝缘的底面回波的波峰位置;最后,将低频探头换为高频探头,在示波器标记的耦合层回波的波峰位置和发电机定子绝缘的底面回波的波峰位置之间寻找缺陷回波,确定缺陷位置相对于发电机定子绝缘的底面的距离。

    电容型电力设备介质损耗在线监测方法及装置

    公开(公告)号:CN1232831C

    公开(公告)日:2005-12-21

    申请号:CN200410026133.2

    申请日:2004-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种在线监测电容型电力设备介质损耗的方法和装置,采用在设备接地线上套接高精度微电流传感器,并在变电站电压互感器低压输出上安装电阻分压器,利用计算机进行分析处理和结果显示,实现电力设备泄漏电流信号在线监测;该装置由高精密微电流传感器、电阻分压器、信号电缆、信号调理器、数据采集卡、数字IO卡、计算机等构成。本发明的方法和装置,能够根据设备泄漏电流值的大小校准由硬件引起的相位偏移,能够剔除测量的异常值,采用频谱分析法和相关法计算介质损耗,上述方法保证了测量的准确性,该装置还计算了电力设备泄漏电流的均方值。该装置通过ORACLE实现数据的管理,具有历史查询功能,还具有报表打印、阈值报警、远程查询等功能。

    基于分形维数的纳秒级放电数值定量指纹分析方法

    公开(公告)号:CN1619319A

    公开(公告)日:2005-05-25

    申请号:CN200310105929.2

    申请日:2003-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于分形维数量化分析纳秒级放电波形特征的方法,其特点是,首先对信号在0~500MHz下进行小波提取,得到放电信号在各频段的时域信号,在该阶段,利用小波包算法进行小波分解和重构信号;然后计算各频段放电信号的分形维数,在计算信号分形维数时,采用关联维数来表示信号的分形特征,用重构的相空间轨道矢量Xi来计算关联维数;最后采用分形维数的倒数和频率的条状图进行分析,其中分形维数的倒数数值越大,特征峰越明显。本发明可以实现对于纳秒级局部放电信号的数值定量指纹分析,为进一步的机理研究奠定基础。

    一种用于TERS的纳米铜探针的制备装置及方法

    公开(公告)号:CN114705888B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202210364040.9

    申请日:2022-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于TERS的纳米铜探针的制备装置及方法,包括实验台,所述实验台顶部设置有恒温加热平台,所述恒温加热平台上设置有装有硫酸钠与磷酸混合溶液的第一容器以及装有磷酸溶液的第二容器,所述实验台上连接有第一位移台和第二位移台,所述第一位移台通过铜丝固定装置连接铜丝,所述第二位移台通过圆环固定装置连接惰性镍‑铬合金圆环,还包括直流电源,所述直流电源的负极通过第一电缆连接至圆环固定装置,所述直流电源的正极通过第二电缆连接至设置在第一容器中的不锈钢阳极电极,使用时,所述惰性镍‑铬合金圆环上设置有磷酸液膜或硫酸钠与磷酸混合液膜,且铜丝的下端穿过惰性镍‑铬合金圆环上的液膜并置于硫酸钠与磷酸混合溶液中。

    基于石墨烯/六方氮化硼异质结构为主体的高导热电磁屏蔽材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118843304A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411033807.5

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯/六方氮化硼异质结构为主体的高导热电磁屏蔽材料及其制备方法,属于石墨烯复合材料制备及电磁屏蔽材料技术领域,具体步骤包括:在镍泡沫基底上生长石墨烯的基础上,利用化学气相沉积法制备六方氮化硼,形成石墨烯/六方氮化硼异质结构,以此结构作为电磁屏蔽材料中耗散电磁波以及导热的部分。本发明具有优异的电磁屏蔽效能、良好的导热性等优势,且其制备过程可控、可重复,符合批量化生产的实际需求。

    一种基于聚多巴胺部分包覆蒙脱土的高质子传导性能膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118825313A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410839315.9

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚多巴胺部分包覆蒙脱土的高质子传导性能膜及其制备方法,取MMT粉末原料进行热处理得到MMT样品;将MMT样品与超纯水混合,经高速搅拌至MMT样品充分重水合,然后经超声处理得到具有均匀尺径的MMT纳米片分散液;将DA粉末加入MMT纳米片分散液中,经充分搅拌得到DA与MMT分散液体系;调节DA与MMT分散液体系的pH值为8.5~9,经充分搅拌后得到黑褐色的PDA‑MMT纳米片分散液;对黑褐色的PDA‑MMT纳米片分散液进行真空抽滤,超纯水润洗后经自然晾干得到PDA‑MMT薄膜。本发明基于PDA的良好粘附效果,改善了无毒、矿产资源丰富且成本低廉的MMT薄膜的水相稳定性,并最大限度地保留了原本MMT薄膜的高质子传导性能,作为进一步生产PEM的核心材料,大幅降低了PEM所需生产成本。

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