纯直流高电场介电常数测量电路

    公开(公告)号:CN100492036C

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200510029484.3

    申请日:2005-09-08

    Abstract: 一种测量技术领域的纯直流高电场介电常数测量电路,包括:高电压激励源、高电压电子开关、被测电容、过压保护电路和测量电路,高电压激励源产生两个幅值相差10V的高压电平;高电压电子开关的一端连接高电压激励源,另一端连接被测电容;高电压电子开关的功能类似于一个单刀双掷开关,将被测电容的一只引脚接到高电压激励源中两个直流高电平中的其中一个;被测电容的另一只引脚连接到测量电路的输入端;过压保护电路设置在测量电路的输入端和地线之间。本发明中的电介质材料处在纯直流高电场强度作用下,并且电场强度可以调节,有助于揭示电介质材料的介电常数和电场强度的关系。

    电流变液流变特性测量系统

    公开(公告)号:CN100381808C

    公开(公告)日:2008-04-16

    申请号:CN200510028884.2

    申请日:2005-08-18

    Abstract: 一种测量技术领域的电流变液流变特性测量系统,包括:转轴、上部四氟绝缘套、剪切臂、测量空间、导电环、下部四氟绝缘套和基座。转轴、上部四氟绝缘套和剪切臂紧密配合构成测量系统的动部件取代流变仪中的上平板;基座中间增设了导电环和下部四氟绝缘套,并且导电环的内圆柱面、下部四氟绝缘套和基座中心处的圆柱面构成测量空间,电流变液设置于测量空间中,导电环连接高压电源正极,基座连接高压电源负极,测量空间中的电场强度为径向辐射方向,剪切臂伸入测量空间中沿切线方向剪切其中的电流变液。本发明的剪切速率均匀,剪切臂与电流变液可靠地接触,高压供电方式不影响测量精度,电流变液的用量少,测量空间清洁方便。

    电流变隔振器的正电极系统

    公开(公告)号:CN1730969A

    公开(公告)日:2006-02-08

    申请号:CN200510028459.3

    申请日:2005-08-04

    Abstract: 一种电气领域的电流变隔振器的正电极系统,包括:电流变隔振器下盖板、环形正电极片、正电极基座、金属圆片、上层环氧树脂、引出导线焊接孔、铜箔和下层环氧树脂。六片环形正电极片同心等间距焊接于正电极基座上,正电极基座的底部球形面和金属圆片在竖直方向预压力的作用下形成可靠的电接触;金属圆片和它下面的铜箔紧密连接;铜箔与电流变隔振器下盖板保持可靠的绝缘间隙,间隙分别用上层环氧树脂和下层环氧树脂填充,在靠近电流变隔振器下盖板边缘处留出引出导线焊接面和焊接孔。本发明没有可让人触及的带电裸露部分,因此对使用者是安全的。该正电极系统安全性和可靠性好,有助于电流变隔振的实用化和产业化。

    双模闸式电极电流变隔振器

    公开(公告)号:CN1635282A

    公开(公告)日:2005-07-06

    申请号:CN200410099184.8

    申请日:2004-12-29

    Abstract: 一种隔振设备领域的双模闸式电极电流变隔振器,斯特封置于壳体上部中间和下盖板中间,主轴的上下两端分别穿过上下两个斯特封的中间,上盖板与橡胶弹簧粘接在一起,并粘接在壳体的肩上,壳体与下盖板之间设置“O”型圈,经装配螺钉紧固封闭形成工作腔,工作腔内有上下电极座,通过电极座固定负电极,主轴通过绝缘套筒与正电极粘接在一起,并通过引线孔将与正电极相连的导线引出到工作腔外,两根限位杆将壳体、上电极座和上电极座、负电极、主轴和下盖板连接起来,正电极的外侧有导流套,下盖板上有两个加液孔。本发明可分别工作在剪切模式或流动与剪切的混合模式,性能优良,应用范围广,有利于电流变隔振器的研究、生产和应用。

    电流变液高电场强度介电常数测量电路

    公开(公告)号:CN1327233C

    公开(公告)日:2007-07-18

    申请号:CN200510028460.6

    申请日:2005-08-04

    Abstract: 一种测量系统领域的电流变液高电场强度介电常数测量电路,包括:信号输入端子、反相器、发光二极管、电阻、四个开关二极管、两个自举电容、高压隔离驱动芯片IR2130、四个高压开关MOSFET管IRFPC50、被测电容、缓冲电容、积分电容、反馈电阻、运算放大器、测量结果电压量输出端子,采用500V高压对被测电容充电,采用耐600V高压并具有悬浮自举电源的高压隔离驱动芯片IR2130和耐600V高压的MOSFET开关管,以及在其中四只耐700V高压的超快恢复开关二极管,确保测量电路在500V充电电压下可靠地工作。本发明从根本上消除了寄生电容对测量精度的影响,可以测量在高电场强度条件下的电流变液的介电常数。

    万向电流变隔振器
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100357629C

    公开(公告)日:2007-12-26

    申请号:CN200510028417.X

    申请日:2005-08-04

    Abstract: 一种机械技术领域的万向电流变隔振器,包括:电流变隔振器底座、卡簧、密封圈、橡胶壳体、上盖板、负电极基座、环形电极片、弹簧、四氟滑动轴承、正电极基座、金属圆片、环氧树脂、覆铜板和下盖板。电流变隔振器底座、卡簧、密封圈、橡胶壳体、上盖板和下盖板构成整个壳体;下盖板压紧至电流变隔振器底座上,并用卡簧固定;密封圈被下盖板压缩后发生弹性变形,从而起到密封的作用;负电极基座和正电极基座有四氟滑动轴承,两者之间有弹簧,覆铜板上的铜箔和下盖板保持可靠的绝缘距离,二者的间隙用环氧树脂填充,负电极基座和正电极基座上均设有六片环形电极片。本发明具备万向隔振功能,安全性和可靠性高,有利于实用化推广和工业化生产。

    全状态在线可调式种子重力筛选机

    公开(公告)号:CN100352564C

    公开(公告)日:2007-12-05

    申请号:CN200510029652.9

    申请日:2005-09-15

    Abstract: 一种农业机械技术领域的全状态在线可调式种子重力筛选机,包括:三个工作平面、曲柄机构、四个弹簧片、两个连杆、四个转铰、驱动电机以及变频器。第一工作平面通过四个弹簧片弹性地安装在第二工作平面上;驱动电机刚性地安装在第二工作平面上,第二工作平面通过第一、第二转铰和第一连杆固定在第三工作平面上,第三工作平面通过第三、第四转铰和第二连杆固定在抛光机的基座上,变频器连接驱动电机。本发明实现了振动和倾角的调整解耦,变频器控制驱动电机的转速在线调节振动频率,精确度和安全性高,且安全方便。本发明的全状态在线可调式种子重力筛选机能够在线调整筛床振动频率和倾斜角,有利于提高种子分选质量和效率。

    电流变隔振器的正电极系统

    公开(公告)号:CN100346087C

    公开(公告)日:2007-10-31

    申请号:CN200510028459.3

    申请日:2005-08-04

    Abstract: 一种电气领域的电流变隔振器的正电极系统,包括:电流变隔振器下盖板、环形正电极片、正电极基座、金属圆片、上层环氧树脂、引出导线焊接孔、铜箔和下层环氧树脂。六片环形正电极片同心等间距焊接于正电极基座上,正电极基座的底部球形面和金属圆片在竖直方向预压力的作用下形成可靠的电接触;金属圆片和它下面的铜箔紧密连接;铜箔与电流变隔振器下盖板保持可靠的绝缘间隙,间隙分别用上层环氧树脂和下层环氧树脂填充,在靠近电流变隔振器下盖板边缘处留出引出导线焊接面和焊接孔。本发明没有可让人触及的带电裸露部分,因此对使用者是安全的。该正电极系统安全性和可靠性好,有助于电流变隔振的实用化和产业化。

    低刚度、大阻尼浮置板橡胶隔振垫

    公开(公告)号:CN1776091A

    公开(公告)日:2006-05-24

    申请号:CN200510111505.6

    申请日:2005-12-15

    Inventor: 陈大跃 陈乐生

    Abstract: 一种内置空腔结构的橡胶垫,每一个基本单元包括:橡胶基体、上腔体、中间腔体、下腔体和穿孔板。上腔体下部喇叭型指数曲面具有卸载作用,橡胶垫的变形较小,承载稳定。内置空腔是一个宽带的空腔振动体。共振时隔振垫的变形位移大,从而实现动态低刚度。同时,共振引起了空腔内较大的气体压缩,压缩气体在腔内流动,穿越穿孔板时,与穿孔板产生摩擦作用,造成能量损失。加上橡胶材料在高刚度下的大阻尼特性,隔振垫对轮轨激励力表现出大阻尼的特点。本发明的内置空腔结构的橡胶垫具有动态低刚度和大阻尼的特性,能够改善轨道浮置板隔振系统的隔振效果。

    电流变液流变特性测量系统

    公开(公告)号:CN1731140A

    公开(公告)日:2006-02-08

    申请号:CN200510028884.2

    申请日:2005-08-18

    Abstract: 一种测量技术领域的电流变液流变特性测量系统,包括:转轴、上部四氟绝缘套、剪切臂、测量空间、导电环、下部四氟绝缘套和基座。转轴、上部四氟绝缘套和剪切臂紧密配合构成测量系统的动部件取代流变仪中的上平板;基座中间增设了导电环和下部四氟绝缘套,并且导电环的内圆柱面、下部四氟绝缘套和基座中心处的圆柱面构成测量空间,电流变液设置于测量空间中,导电环连接高压电源正极,基座连接高压电源负极,测量空间中的电场强度为径向辐射方向,剪切臂伸入测量空间中沿切线方向剪切其中的电流变液。本发明的剪切速率均匀,剪切臂与电流变液可靠地接触,高压供电方式不影响测量精度,电流变液的用量少,测量空间清洁方便。

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