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

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01R27/02

    摘要: 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。

    一种具有平移改变特点绝缘子的表面电荷反演方法

    公开(公告)号:CN114966244B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202210518115.4

    申请日:2022-05-12

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01R29/24 G06F17/16

    摘要: 本发明涉及输配电绝缘组件检测技术,具体涉及一种平移改变绝缘子的表面电荷反演方法,将绝缘子表面剖分为多个计算网格并设置单位模拟电荷,计算模拟电荷形成的表面电位分布,构建电位‑电荷转换矩阵;对转换矩阵进行迭代Lanczos双对角化,投影至低维子空间中,每一次迭代,对低维电位‑电荷转换矩阵进行奇异值分解,再利用自适应广义交叉验证法自适应求取最优正则化参数,计算表面电荷密度在该次迭代子空间中的Tikhonov正则化解;停止迭代后,对子空间中的正则化解进行数学变换,获得实际绝缘子表面电荷密度分布。该方法计算量较低精度高,提高了平移改变绝缘子的表面电荷反演精度和效率,从而提高直流气体绝缘设备的绝缘性能。

    直流盆式绝缘子电场控制阈值计算系统和方法

    公开(公告)号:CN116859191B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202310750555.7

    申请日:2023-06-21

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/14 G01R29/14

    摘要: 本发明公开了一种直流盆式绝缘子电场控制阈值计算系统和方法,该系统包括高压直流电源、密封试验罐体、预闪络判定元件、表面电荷测量机构和电场控制阈值计算模块,其中,密封试验罐体内部安装有绝缘子,密封试验罐体充入测试气体后,接通高压直流电源用于模拟绝缘子真实运行状态;预闪络判定元件用于对绝缘子表面闪络发生时刻进行预测;表面电荷测量机构用于在预测到闪络即将发生时,检测闪络发生前一时刻绝缘子表面电荷分布数据;电场控制阈值计算模块用于根据闪络发生前一时刻绝缘子表面电荷分布数据计算绝缘子电场控制阈值。本发明可为盆式绝缘子结构优化设计提供电场控制阈值,从而使其满足设计要求,并可保证直流GIS/GIL能够长期安全稳定运行。

    电场与温度场下微纳米粒子运动的原位观测系统及应用

    公开(公告)号:CN117007473B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202310715838.8

    申请日:2023-06-15

    IPC分类号: G01N15/00 C25D13/22 C25D13/00

    摘要: 本发明公开了一种电场与温度场下微纳米粒子运动的原位观测系统及应用,所述的观测系统包括电压控制单元、温度控制单元、反应单元、观测单元和外部光源;所述反应单元包括样品槽;所述温度控制单元和所述电压控制单元分别为所述样品槽提供温度场和电场,同时外部光源的光线进入所述样品槽时,观测单元观测并记录在电场与温度场下,样品槽内复合液体样品的微纳米粒子运动。本发明的原位观测系统既可控制观测样品的温度,样品槽内电极还可控制微/纳米粒子受电泳/介电泳作用进行运动,通过观测单元即可完成材料微观层面高分辨率的粒子运动状态在线观测与记录分析;本发明的原位观测系统装配简单,可广泛应用于微/纳米粒子的操控与装配等领域。

    一种环保绝缘气体局部放电分解机理数值模拟方法

    公开(公告)号:CN115906594A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211393605.2

    申请日:2022-11-08

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明属于高电压与绝缘技术领域,特别涉及一种环保绝缘气体局部放电分解机理数值模拟方法。首先求解电子输运参数和能量传递系数参数;其次,利用等离子体化学反应模型进行环保绝缘气体的电离分解,获取电子源项、重离子源项和电离子能源项;最后,根据得到的电子源项、重离子源项和电离子能源项控制项,利用流体动力学模型获取粒子的对流运动分布。本发明所提出的技术方案可用于多种环保绝缘气体PD分解机理的研究,无需开展大量试验,能够评估环保绝缘气体PD放电组分微观变化机制,在本领域具有广泛的应用前景。

    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:CN113832610B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202111135613.2

    申请日:2021-09-27

    申请人: 武汉大学

    摘要: 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。

    一种环氧基非线性电导涂层及其制备工艺

    公开(公告)号:CN112063262B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202010558733.2

    申请日:2020-06-18

    摘要: 本发明公开了一种具备绝缘子表面电荷调控功能的环氧基非线性电导涂层及其制备工艺,首先以环氧树脂、液态酸酐固化剂、促进剂、硅烷偶联剂、环氧稀释剂、非线性电导材料为主要原料经共混法制成改性环氧基涂料原液,然后进行涂覆、固化处理,在绝缘子表面形成具备绝缘子表面电荷调控功能的环氧基非线性电导涂层。本发明所得涂层表面光滑,附着均匀,且具备良好的表面电荷调控功能。实测表明,当电荷积聚量过大时,涂层材料会进入非线性电导区,从而加速电荷沿面消散,达到调控电荷积聚的作用;且本发明涉及的制备方法简单、原料来源广,适合推广应用。

    一种基于数字图像处理技术的绝缘子表面电荷反演方法

    公开(公告)号:CN111784654A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010594809.7

    申请日:2020-06-28

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G06T7/00 G06T5/00 G01R29/24

    摘要: 本发明提出了一种基于数字图像处理技术的绝缘子表面电荷反演方法。将绝缘子表面剖分为多个网格;并在表面几何中心设置单位模拟电荷,计算由该模拟电荷形成的表面电位分布;对单位模拟电荷分布进行二维离散傅里叶变换得到频域中单位模拟电荷分布矩阵,对表面电位分布进行二维离散傅里叶变换得到频域中表面电位分布矩阵,通过频域中单位模拟电荷分布与频域中表面电位分布计算转换矩阵并构建束最小二乘方滤波器,利用迭代算法得到滤波系数最优解;获取优化后的约束最小二乘方滤波器,计算表面电荷密度在频域中的估计解,通过二维傅里叶反变换得到空间域中表面电荷密度分布。本发明计算量小且精度高,有助于推进绝缘子表面电荷分布特性的研究进程。