基于时分复用的TDLAS变压器油中溶解气体成分测量系统

    公开(公告)号:CN108132229B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201711432485.1

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 基于时分复用的TDLAS变压器油中溶解气体成分测量系统,它涉及一种变压器油中溶解气体成分测量系统,以解决传统光谱法气体测量易受背景气体交叉干扰导致的测量精度低,测量时间长,测量环境受限的问题,它包括转换继电器组、激光器组、光纤分束器、准直镜、空心光纤气室、温度传感器、温度控制器、聚焦器、真空泵、废气处理装置、光电探测器、前置放大器、锁相放大器、A/D转化器、I/O转换器、激光器控制器和嵌入式计算机;嵌入式计算机的信号线与I/O转换器和A/D转换器器连接。本发明用于变压器油中溶解气体成分测量。

    抗氧化涂层在500~2300℃区间热震/热疲劳性能和辐射特性测试装置

    公开(公告)号:CN106248726B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201610533597.5

    申请日:2016-07-08

    Abstract: 抗氧化涂层在500~2300℃区间热震/热疲劳性能和辐射特性测试装置,属于材料测试领域。两个加热体一端固定在炉体内壁的两个相对应的两个盲孔内,另一端置于炉体的中心腔内并与高温夹具可拆卸连接,炉体的上、下开孔处设置上、下表面观察窗口,炉体侧壁内的两条冷却水通道中部设置在对应的加热体冷却层内部,冷却水出、入口与两条冷却水通道相通,引入及引出电极与两个加热体连接,炉体上、下端设有空气入、出口,空气入口与通风装置连通,发射率测量装置设置在上表面观察窗口的正上方,半透半反镜及测温装置设置在下表面观察窗口的正下方,CCD设置在半透半反镜一侧。本发明解决了目前没有抗氧化涂层在500~2300℃区间的热震/热疲劳性能和辐射特性测试装置的问题。

    基于时分复用的TDLAS变压器油中溶解气体成分测量系统

    公开(公告)号:CN108132229A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711432485.1

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 基于时分复用的TDLAS变压器油中溶解气体成分测量系统,它涉及一种变压器油中溶解气体成分测量系统,以解决传统光谱法气体测量易受背景气体交叉干扰导致的测量精度低,测量时间长,测量环境受限的问题,它包括转换继电器组、激光器组、光纤分束器、准直镜、空心光纤气室、温度传感器、温度控制器、聚焦器、真空泵、废气处理装置、光电探测器、前置放大器、锁相放大器、A/D转化器、I/O转换器、激光器控制器和嵌入式计算机;嵌入式计算机的信号线与I/O转换器和A/D转换器器连接。本发明用于变压器油中溶解气体成分测量。

    抗氧化涂层在-160℃~室温区间的抗氧化性能测试装置

    公开(公告)号:CN106018153A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610533598.X

    申请日:2016-07-08

    CPC classification number: G01N5/00

    Abstract: 抗氧化涂层在‑160℃~室温区间的抗氧化性能测试装置,属于材料测试领域。容器设置在炉体内的容器支撑体上,绝缘层与炉体内的顶端固定连接,隔热层固定在绝缘层的下表面,隔离套的顶端固定插入绝缘层和隔热层的中心孔内,隔离套侧壁上设有多个导通孔,隔离套的底端固定插入导热套内,导热套内设置有加热体,测温装置插入导热套内并与加热体相接触,航空插头的加热体加热导线与加热体连接,航空插头的测温装置导线与测温装置连接,容器与导热套之间的空间内充入液氮,漏斗出口端置于容器与导热套之间的空间内,吊丝与夹头连接,夹头设置在导热套内。该装置能够实现高精度测量、降温速度可控、降温速度快、控温精度高和能够保持恒温。

    仿人体呼出气体配比和温度/湿度调控的气体配制装置及方法

    公开(公告)号:CN102294185B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110177379.X

    申请日:2011-06-28

    Inventor: 戴景民 崔学风

    Abstract: 仿人体呼出气体配比和温度/湿度调控的气体配制装置及方法,涉及一种气体配制装置及方法。本发明解决了现有的气体配制装置配比误差较大、精度较低导致根据配比值对温度/湿度进行自动调控的精底低的问题。它的CO2气罐、N2气罐和空气压缩机分别通过调节阀接入气体预混罐,采用仿人体呼出气体的方式,将空气、氮气、二氧化碳、水蒸气按一定比例配制成含氮气78%、氧气16%、二氧化碳4%、水蒸气1.1%,并送入气体混合罐15,待恒温后输出。本发明适用于气体配制过程中。

    基于半球型前置反射器的多光谱发射率在线测量装置及方法

    公开(公告)号:CN102353691A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110171726.8

    申请日:2011-06-23

    Abstract: 基于半球型前置反射器的多光谱发射率在线测量装置及方法,涉及一种光谱发射率在线测量装置及方法。它解决了现有光谱发射率在线测量方法的检测精度较低、易对被测材料造成破坏的问题。本发明的半球型前置反射器的侧壁底部与导轨滑动连接;光学瞄准探头悬挂在待测试件的正上方,且其探测面面向待测试件的上表面;多光谱仪的信号输入端通过光纤与光学瞄准探头的信号输出端连接。本发明的通过半球型前置反射器和光纤式多光谱仪实现发射率在线测量,无需破坏待测试件表面而实现了非接触在线测量,测量结果精度高。本发明适用于测量物体的发射率。

    仿人体呼出气体配比和温度/湿度调控的气体配制装置及方法

    公开(公告)号:CN102294185A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201110177379.X

    申请日:2011-06-28

    Inventor: 戴景民 崔学风

    Abstract: 仿人体呼出气体配比和温度/湿度调控的气体配制装置及方法,涉及一种气体配制装置及方法。本发明解决了现有的气体配制装置配比误差较大、精度较低导致根据配比值对温度/湿度进行自动调控的精底低的问题。它的CO2气罐、N2气罐和空气压缩机分别通过调节阀接入气体预混罐,采用仿人体呼出气体的方式,将空气、氮气、二氧化碳、水蒸气按一定比例配制成含氮气78%、氧气16%、二氧化碳4%、水蒸气1.1%,并送入气体混合罐15,待恒温后输出。本发明适用于气体配制过程中。

    均布加热粒子的方法
    58.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100554924C

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200610151071.7

    申请日:2006-11-27

    Abstract: 均布加热粒子的方法,它涉及一种均布加热粒子的方法。它解决了目前测量高温粒子性能是进行实际的发动机试车,费用昂贵,粒子分布和温度特性不可控制的问题。它的方法的步骤如下:称取直径大小为1~500μm粒子,将粒子加入粒子筛分均布装置,启动电源,预热粒子,通过热电偶测量炉体内的温度;预热的粒子由定盘和动盘的漏孔下落粒子被筛分和均布、加热;将工质喷嘴通过升降装置对准炉体,在打开气瓶的气阀后,气体向上喷出使筛分的粒子悬浮,测得粒子的透射率、吸收系数和粒子粒径分布,关闭电机。本发明具有降低成本,粒子的分布和温度特性可控,为深入研究高温粒子光谱特性的物性研究提供可靠的实验数据的优点。

    双光路紫外吸光法测量COD的装置

    公开(公告)号:CN101303293A

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200810064823.5

    申请日:2008-06-27

    Inventor: 张昱 戴景民 李沫

    Abstract: 双光路紫外吸光法测量COD的装置,涉及一种监测COD浓度的设备,属于环境水质监测领域。它为了解决目前的监测COD的方法操作复杂、有二次污染的问题。本发明的电机输出轴与变速箱相连,变速箱的三个输出轴分别与三个轴套转动连接,三个轴套的底端分别固定有三个紫外玻璃管,三个轴套内部分别设置有销轴,其中一个销轴底端固定低压汞灯,另两个销轴底端沿垂直方向并列固定两个光电二极管,四个光电二极管的发光体都朝向低压汞灯,设置低压汞灯的紫外玻璃管与其它两个紫外玻璃管之间夹角为α,20°≤α≤180°,设置低压汞灯的紫外玻璃管与其它两个紫外玻璃管之间的距离分别为L1、L2,L1≠L2。

    一种基于重构发射率模型的多光谱真温解算方法

    公开(公告)号:CN118999802A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202310575397.6

    申请日:2023-05-19

    Abstract: 本申请公开了一种基于重构发射率模型的多光谱真温解算方法,属于多光谱辐射测温领域,包括:获取不同波长下的亮温值,并根据普朗克辐射定律得到亮温公式,确定被测目标的真温取值范围;选取真温取值范围内的任意温度点,通过亮温公式计算出任意温度点在不同波长下的发射率值,并对各所述发射率值进行归一化处理;基于泰勒公式,通过多项式函数的通用表达形式表征各归一化发射率值的波长函数,并通过正交匹配追踪算法进行发射率模型重构;通过重构后的发射率模型和亮温公式进行多光谱真温解算。本申请提供的方法无需假定发射率模型,只需进行发射率模型重构,并利用重构后的发射率模型求解出高精度的真温值。可应用于任何物体的表面真温解算。

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