判定输电线路防雷性能的全线路、多参数综合优化方法

    公开(公告)号:CN1770140A

    公开(公告)日:2006-05-10

    申请号:CN200510116694.6

    申请日:2005-10-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及判定输电线路防雷性能的全线路、多参数综合优化方法,属于电力系统输电线路防雷技术领域。该方法包括:对选定需要判定的输电线路进行逐杆参数的选取;利用蒙特卡洛法,逐杆计算杆塔的雷击跳闸率;再计算线路的雷击跳闸率;如果该跳闸率小于满足防雷性能要求的设定值则防雷性能符合要求,判定结束,否则找出跳闸率较高的杆塔为防雷性能薄弱的杆塔;选定可调参数;对各参数分别选取数点计算雷击跳闸率,并拟合出多参数综合优化曲线;选取合适的优化点,重新计算线路的雷击跳闸率,直到防雷性能符合要求。本发明能够使输电线路在设计和运行阶段,采取的防雷措施更具针对性、科学性和系统性。

    可控电场空间分量的油纸绝缘沿面放电试验装置

    公开(公告)号:CN117970049A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311871032.4

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种可控电场空间分量的油纸绝缘沿面放电试验装置,包括绝缘箱、高压导杆、接地导杆和电极组件。绝缘箱采用透明材料制成;高压导杆竖直地穿过绝缘箱的顶部,高压导杆的上端与高压线相连;接地导杆竖直地穿过绝缘箱的底部,接地导杆的下端与接地线相连;电极组件包括高压针电极、平板电极和长方体电极,高压针电极与高压导杆的下端固定,平板电极与接地导杆的上端可拆卸固定,平板电极的上表面上设有用于固定油纸的固定槽,长方体电极放置在平板电极的上表面上,长方体电极和高压针电极分别对应地位于固定槽的两侧处。本发明结构简单,实验操作方便,外施电场平行分量及垂直分量灵活可调,大大提高了实验效率,降低实验成本。

    缩比套管的多界面表面电荷测量测量装置及方法

    公开(公告)号:CN117233487A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311168032.8

    申请日:2023-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种缩比套管的多界面表面电荷测量装置及方法。该装置中,缩比套管具有敞开端和封闭端且在中心处具有导杆,可绕自身轴线旋转地设置在气密腔体内;高压电源单元位于气密腔体外且与导杆电连接;多个检测扫描单元均包括位于气密腔体外的信号处理模块和位于气密腔体内的静电检测模块,静电检测模块与信号处理模块通信连接;多个静电检测模块可轴向移动,用于在缩比套管旋转下一一对应地扫描检测多个气固界面表面电位,并将测得的表面电位数据反馈给信号处理模块,信号处理模块对测得的表面电位数据进行处理,计算表面电荷密度分布。本发明可以测量缩比套管内部的气固界面的表面电荷,可以测量缩比套管任意气固界面任意位置的表面电位。

    聚乳酸复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112063136B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202010808122.9

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 本发明提出了制备聚乳酸复合材料的方法,所述方法包括:将洋麻纤维进行碱处理,以便得到碱处理的洋麻纤维;将所述碱处理的洋麻纤维与丙交酯单体进行第一交联处理,以便得到丙交酯接枝的洋麻纤维;将所述丙交酯接枝的洋麻纤维与环氧大豆油进行第二交联处理,以便得到环氧大豆油‑丙交酯接枝的洋麻纤维;以及将所述环氧大豆油‑丙交酯接枝的洋麻纤维与聚乳酸进行熔融共混处理,以便得到所述聚乳酸复合材料。采用本发明的方法所得到的聚乳酸复合材料具有优良的韧性和耐热性,具有良好的长期稳定性,机械性能良好,制备方法操作简便、快捷、污染小,适于规模化生产和应用。

    纳米级分辨率的快速固体电介质空间电荷测量系统及方法

    公开(公告)号:CN111505397A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010256657.X

    申请日:2020-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种纳米级分辨率的快速固体电介质空间电荷测量系统及方法,其中,系统包括:太赫兹激发组件,用于激发太赫兹电磁波;快速扫描组件,用于改变探测光与激发光之间的配合状态;空间电荷信号激发组件,用于激发空间电荷信号;检测及控制环节组件,用于探测空间电荷信号,得到空间电荷测量结果。该系统基于快速扫描太赫兹技术,通过稳定快速的多臂旋转光学延迟器和太赫兹压力波传感器,从而实现空间分辨率可达数十纳米,单次测量时间在秒级的空间电荷测量,有效解决了目前传统空间电荷测量方法存在空间分辨率不足,背景噪声干扰大,信噪比较低,缺乏表征绝缘材料中微纳缺陷的荷电特性的问题。

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