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公开(公告)号:CN108051118B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201711311072.8
申请日:2017-12-11
Applicant: 国网新疆电力有限公司检修公司 , 清华大学深圳研究生院
IPC: G01K13/10
Abstract: 本发明公开了一种测量复合空心绝缘子的玻璃钢管的温度的方法,包括以下步骤:S1,在导电管中施加不同的电流,确定出对应的导电管的发热功率,测定相应的玻璃钢管和护套伞裙之间的温度差;S2,根据多组导电管的发热功率与对应的玻璃钢管和护套伞裙之间的温度差的值,确定出两者之间的函数关系式;S3,根据导电管中的当前运行电流计算导电管当前的发热功率,结合步骤S2中的函数关系式确定出玻璃钢管和护套伞裙之间的温度差的实际值;测量护套伞裙的表面实际温度,并结合温度差的实际值计算得到玻璃钢管的实际温度。本发明的测量复合空心绝缘子的玻璃钢管的温度的方法,可在绝缘子的使用现场测量内部的玻璃钢管的温度,且操作简便,成本低。
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公开(公告)号:CN109000597A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810898087.7
申请日:2018-08-08
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: G01B11/30
CPC classification number: G01B11/306
Abstract: 一种基于激光诱导击穿光谱技术的复合材料表面粗糙度测量方法,包括:S1、准备材料相同或相近但表面粗糙度不同的复合材料样品,并得到各样品的表面粗糙度;S2、使用激光诱导击穿光谱方法,用脉冲激光光束照射各复合材料样品的表面,获得等离子体特征光谱数据;S3、建立等离子体特征光谱数据与对应粗糙度的定标关系;S4、使用激光诱导击穿光谱方法,用脉冲激光光束照射待测复合材料的表面,获得对等离子体特征光谱数据;S5、根据S4得到的等离子体特征光谱数据,利用步骤S3得到的定标关系,确定待测复合材料的表面粗糙度。利用本方法可以对复合绝缘材料进行远程、带电的现场测试,快速获得精确的复合材料表面粗糙度。
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公开(公告)号:CN108051341A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711270571.7
申请日:2017-12-05
Applicant: 清华大学深圳研究生院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明公开了一种覆藻硅橡胶表面憎水性测量结果的修正方法,包括以下步骤:S1、测量并确定藻类细胞密度在给定环境因素下在测量周期内的变化率;S2、确定在测量周期内的藻类细胞密度的变化对硅橡胶表面憎水性的累积影响;S3、根据所述累积影响,在原始憎水角数据的基础上计算得到最终修正后的憎水角。本发明的方法修正在覆藻绝缘子表面定量测试憎水性时微生物污秽生理变化带来的憎水角度的偏差,保证憎水性测量结果的准确性。
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公开(公告)号:CN106908435A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710075913.3
申请日:2017-02-13
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种覆雪绝缘子上雪层可溶盐的测量方法及装置,其中,该方法包括如下步骤:测量带电的覆雪绝缘子的雪层中待测离子的光谱谱线;获取光谱谱线的光谱强度,并根据光谱强度查询预先测定的定标曲线,确定待测离子含量;定标曲线为预先测定的反映待测离子含量和光谱强度之间的对应关系曲线。本发明能够根据实际需求测量覆雪绝缘子表面任一位置处的雪层中待测离子的含量,无需将雪融化,从而能够更精准地确定覆雪绝缘子中雪层可溶盐的分布情况,进而确定覆雪绝缘子中雪层的电导率,便于分析和确定覆雪绝缘子的覆雪层的闪络规律;即使覆雪绝缘子施加正常工作的电压,也能够测量覆雪绝缘子上雪层的含盐量,更好地模拟覆雪绝缘子的实际工况。
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公开(公告)号:CN106770070A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610994918.1
申请日:2016-11-11
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: G01N21/63
CPC classification number: G01N21/63
Abstract: 本发明公开了一种绝缘子表面等值盐密测量方法及装置,包括以下步骤:S1,将脉冲激光光源聚焦于待检测的绝缘子的污秽表面,利用激光光源发出脉宽小于等于20ns的激光使得所述绝缘子表面的污秽物质被诱导形成等离子体,采集等离子体膨胀冷却过程中发射的光谱信息;S2,建立绝缘子表面污秽中常见可溶性盐中的各离子的密度与激光激发产生等离子体后的光谱特征之间的关系模型;S3,将步骤S1中采集的光谱信息输入步骤S2中的关系模型中,分析得到所述待检测的绝缘子表面的污秽物质的离子组成和各种离子的离子密度;S4,根据各种离子的离子密度计算污秽物质的等值盐密。本发明的测量方法及装置,不用停电取样,可实现污秽成分以及等值盐密的在线测量。
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公开(公告)号:CN106497077A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610994916.2
申请日:2016-11-11
Applicant: 清华大学深圳研究生院
CPC classification number: C08L83/04 , C08K2201/011 , C08K2201/014 , C08L2205/025 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/24 , C08K2003/2296 , C08K2003/2227 , C08K3/34 , C08K3/36 , C08K5/098
Abstract: 本发明公开了一种适应复杂电场的双掺杂硅橡胶复合材料及其制备方法,该制备方法包括在硅橡胶原料中加入纳米钛酸锶钡BST和氧化锌ZnO粉体填料,进行充分混炼,将混合物放入热压模具中热压成型,得到具有双重非线性电学性能的硅橡胶复合材料。本发明制备方法制备的双非线性复合材料,适用于极不均匀电场环境下工作的绝缘部件,对电场环境具有良好的自适应性,能有效均化电场,抑制局部放电,缓解绝缘介质老化;在低电场强度区域,材料能保持良好的绝缘特性。
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公开(公告)号:CN105738171A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201511000588.1
申请日:2015-12-28
Applicant: 清华大学深圳研究生院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC: G01N1/28
CPC classification number: G01N1/28 , G01N1/2813
Abstract: 本发明公开了一种在硅橡胶试片表面定量、均匀地附着藻类的方法,包括如下步骤:(1)将硅橡胶试片放入一容器内并贴靠所述容器底面,所述硅橡胶试片的形状与所述容器底面的形状相同,且所述硅橡胶试片与所述容器侧壁之间的间隙在0.5mm以内;(2)根据预定的硅橡胶试片表面藻细胞密度,往所述容器内加入一定体积的已知藻细胞密度的藻液,加入的藻液的液面高于所述硅橡胶试片的上表面;(3)将所述硅橡胶试片的上表面和所述藻液的液面均保持水平,待所述藻液干燥后,得到定量、均匀地附着了藻类的硅橡胶试片。利用该方法得到的硅橡胶试片可以直接用接触角法测量其表面的憎水性,进而可以定量、系统地研究藻类附着对硅橡胶表面憎水性的影响。
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公开(公告)号:CN103604755B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201310608011.3
申请日:2013-11-25
Applicant: 国网山西省电力公司晋中供电公司 , 清华大学深圳研究生院
IPC: G01N21/25
Abstract: 一种硅橡胶复合绝缘子伞裙老化检测方法,包括以下步骤:a.摄取硅橡胶复合绝缘子伞裙外表面的图像和伞裙切开后内部表面的图像;b.处理所述图像以获取伞裙外表面和内部表面的颜色向量,并根据伞裙外表面和内部表面的颜色向量计算出两者的色差;c.将步骤b计算出的色差与预设色差阈值进行比较,判断计算出的色差是否大于预设色差阈值,如果大于,判断伞裙老化,否则判断伞裙未老化。本发明提供了一种简单、准确、高效的硅橡胶复合绝缘子伞裙老化检测方法。
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公开(公告)号:CN102702965B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201210151675.7
申请日:2012-05-16
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 清华大学深圳研究生院
Abstract: 一种应用于绝缘子的防污闪涂料:硅橡胶加质量分数为15%~30%导电填料碳化硅,所述的硅橡胶分子量大于或等于5000、小于或等于20000;使用方法:涂覆于绝缘子的绝缘件下表面,涂层厚度在0.3~0.4mm以内。本发明实现了防污闪涂料在保持憎水性的同时能够均匀绝缘子的电场分布,使绝缘子在湿污条件下加快绝缘子表面烘干过程、同时均匀了绝缘子在受潮时的电场分布,提高绝缘子串污闪电压,另外,本发明还具有加工工艺简单、在单个绝缘子上的用量少、成本低的特点。
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公开(公告)号:CN104297149A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410504632.1
申请日:2014-09-26
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 清华大学深圳研究生院
IPC: G01N19/04
Abstract: 本发明公开了一种RTV防污闪涂料附着力的测试方法,RTV防污闪涂料中含有硅烷偶联剂,待测产品包括基材和附着于基材上的RTV防污闪涂料涂层,采用划圈法或划格法,包括步骤:(1)在环境温度下,进行测试,若待测产品用于抽样试验或型式试验,则:若附着力对应划圈法中的1-2级或划格法中的0-1级,则合格,进行步骤(2),反之,则不合格;若待测产品为运行状态下的绝缘子,则:若附着力对应划圈法中的1-3级或划格法中的0-2级,则合格,进行步骤(2),反之,则不合格;(2)将待测产品在200-230℃中作用5-6h,取出在10min内进行测试,若附着力对应划圈法中的1-4级或划格法中的0-3级,则附着力良好,反之,则不佳。本发明能够提供更准确的附着力测试结果。
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