一种真空下温度可快速变化的电子束辐射系统

    公开(公告)号:CN109596905B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201811502098.5

    申请日:2018-12-10

    IPC分类号: G01R29/24 G01R1/44

    摘要: 本申请公开一种真空下温度可快速变化的电子束辐射系统,包括:真空腔体、电子枪、冷槽、加热圈和温度传感器;真空腔体为聚合物材料的空间电荷测试提供真空环境;电子枪、冷槽、加热圈和温度传感器设在真空腔体中;电子枪为聚合物材料的空间电荷测试提供电子束;冷槽固定在真空腔体的底部;冷槽为聚合物材料的空间电荷测试提供冷源;加热圈为聚合物材料的空间电荷测试提供热源;温度传感器采集冷槽的温度,并实时传输至PC端,通过PC端中的温度控制程序控制加热圈和冷槽,使被测试样保持一定的温度,实现对聚合物材料的空间电荷测试的温度控制。采用前述的电子束辐射系统,可以使试样保持在预设温度,实现温度可控,进而提高了测试结果的准确性。

    基于SST的测量设备
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105891648B

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201610440249.3

    申请日:2016-06-17

    IPC分类号: G01R31/00 G05D23/00

    摘要: 本发明公开了一种基于SST的测量设备。该测量设备包括:设备本体和腔体,设备本体形成有容纳腔,腔体设置在容纳腔内,其中,腔体上开设有第一安装孔;测量装置,测量装置穿过第一安装孔并部分地设置在腔体内,测量装置用于测量腔体内的低温绝缘气体的放电参数,如碰撞电离系数α、吸附参数η及二次电子发射系数γ等;传动装置,传动装置与测量装置连接,传动装置用于控制测量装置的测量位置;二级冷头和加热片,二级冷头安装在腔体上,并与制冷机连接,加热片贴在腔体上,二级冷头和加热片用于控制腔体内的绝缘气体的温度。本发明解决了相关技术中无法对低温气体的放电参数进行测量的技术问题。

    绝缘子界面质量的检测方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN106123952B

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201610429817.X

    申请日:2016-06-16

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种绝缘子界面质量的检测方法、装置及系统。其中,该方法包括:检测待测绝缘子在单位面积上的分离功;通过泄漏电流测试回路检测待测绝缘子的泄漏电流和预设芯棒的泄漏电流;根据待测绝缘子的泄漏电流和预设芯棒的泄漏电流获取待测绝缘子的界面泄漏电流;根据分离功和界面泄漏电流确定待测绝缘子的界面质量。本发明解决了现有技术中的绝缘子的界面质量检测准确度较差的技术问题。

    超导绝缘材料电气特性测试装置

    公开(公告)号:CN102928718B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201210440210.3

    申请日:2012-11-06

    IPC分类号: G01R31/00 G01R31/12

    摘要: 本发明提供了一种超导绝缘材料电气特性测试装置。该超导绝缘材料电气特性测试装置包括:第一壳体,具有第一内腔;第二壳体,为导热材料,设置在第一内腔内,该第二壳体具有第二内腔、第二内腔内部设置有测试电极;制冷机,制冷机的第一冷头与第二壳体固定连接;测试线缆,测试线缆的第一端与测试电极连接,测试线缆的第二端用于连接第一壳体外部的测试设备;抽真空装置,与第一壳体和第二壳体分别连接,用于将第一内腔和第二内腔抽取为真空,其中,第二壳体通过设置在第一内腔内的第一气管与抽真空装置连接。本发明的技术方案,在第二内腔中模拟出符合ITER装置工作条件的试验环境,为研究超导磁体稳定运行时绝缘材料的电气性能提供了测试手段。

    绝缘子检测方法和装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103558149B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310577356.7

    申请日:2013-11-18

    IPC分类号: G01N19/04

    摘要: 本发明公开了一种绝缘子检测方法和装置。该方法包括:在第一样品中的第一芯棒与第一护套的交界面的两侧加载一对大小相等、相互平行且方向相反的第一作用力,使第一芯棒与第一护套发生第一相对位移,第一样品截取自待测复合绝缘子;记录第一相对位移达到的多个不同的第一位移值以及每一第一位移值对应的第一作用力的大小;根据记录的每一第一位移值以及每一第一位移值对应的第一作用力的大小形成的第一相对位移-作用力曲线与第二相对位移-作用力曲线之间的比较判断待测复合绝缘子的粘接性能是否达到预设标准,第二相对位移-作用力曲线获取自粘接性能与预设标准对应的参照复合绝缘子。本发明解决了不上电检测复合绝缘子的粘接性能的技术问题。

    一种带电检测高压输电线路绝缘子的方法

    公开(公告)号:CN1185497C

    公开(公告)日:2005-01-19

    申请号:CN02158545.8

    申请日:2002-12-25

    IPC分类号: G01R31/00 G01R31/02

    摘要: 本发明属于电力传输领域,特别涉及一种带电检测高压输电线路绝缘子缺陷的方法。本发明的目的是,提供一种灵敏度高,使用方便的带电检测高压输电线路绝缘子缺陷的方法。发明的技术方案是:由于当合成绝缘子含有导通性缺陷或者瓷质绝缘子串中含有零值绝缘子时,其周围的电场沿绝缘子轴向分布和径向分布都将发生畸变,所以通过同时检测该电场的轴向分布和径向分布,并分别与无缺陷时的标准电场分布进行比较,如无明显差别,则判定为正常;否则,判定绝缘子存在缺陷。

    一种复合绝缘子芯棒老化表征方法

    公开(公告)号:CN110672954A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910971584.X

    申请日:2019-10-14

    IPC分类号: G01R31/00 G01R31/12 G01N5/02

    摘要: 本申请属于复合绝缘子技术领域,特别是涉及一种复合绝缘子芯棒老化表征方法。现有研究认为,水分侵入引起的芯棒老化是引起复合绝缘子异常温升并最终演化为酥朽断裂的重要原因。但是尚无有效表征复合绝缘子芯棒老化状态的方法。本申请提供的一种复合绝缘子芯棒老化表征方法,所述方法包括如下步骤:1)擦拭芯棒表面;2)将所述芯棒置于真空干燥箱中干燥;3)将所述干燥后的芯棒置于恒温恒湿箱中,并对芯棒增重进行测试获得所述芯棒的吸湿量;4)通过所述芯棒的吸湿量表征所述芯棒的老化状态。通过测得芯棒的吸湿量来表征复合绝缘子芯棒的老化状态。

    一种基于吸湿量的复合绝缘子芯棒老化状态测试方法及装置

    公开(公告)号:CN110554268A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910971607.7

    申请日:2019-10-14

    IPC分类号: G01R31/00 G01R31/12 G01N5/02

    摘要: 本发明公开了一种基于吸湿量的复合绝缘子芯棒老化状态测试方法及装置,测试方法首先在高湿环境下获取复合绝缘子试样的吸湿量;再在高湿环境下施加交流电压,获得复合绝缘子试样的电流电压数据、视在放电量数据和表面温升平均值;施加直流电压,电流数据和表面温升平均值,最后根据以上获得的数据进行拟合关联,得到吸湿量与复合绝缘子芯棒的温升的对应关系,利用复合绝缘子试样芯棒的吸湿量可以有效表征其老化状态,从而为复合绝缘子的异常温升及酥朽断裂提供可靠的预测指导,保证复合绝缘子的可靠运行和维护,保证输电线路的正常运行,测试装置能够可靠的获取复合绝缘子试样的相关数据,保证了测试方法的准确性,且结构简单可靠。

    一种电子能量可控的电子枪

    公开(公告)号:CN109411314A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811502099.X

    申请日:2018-12-10

    摘要: 本申请公开了一种电子能量可控的电子枪,所述电子枪包括:绝缘支架、发射极、控制极以及聚焦极,发射极用于发出电子束,控制极用于控制电子束的电子能量,聚焦极用于控制电子束的束径。绝缘支架包括陶瓷圆板和环氧支柱,环氧支柱的顶端固定在陶瓷圆板的边缘处,发射极安装在陶瓷圆板上,控制极以及聚焦极分别固定在环氧支柱上,控制极位于发射极的下方,聚焦极位于所述控制极的下方,被测试样位于所述聚焦极的下方。控制极与聚焦极外接高压电源,高压电源用于向所述控制极施加负高压,以及向所述聚焦极施加正高压,使得控制极与聚焦极能够分别对电子束电子能量的大小和束径大小进行控制。

    一种复合绝缘子老化状态预测方法

    公开(公告)号:CN105740582B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201610149966.0

    申请日:2016-03-16

    IPC分类号: G06F17/50 G06Q10/04

    摘要: 本发明涉及一种复合绝缘子老化状态预测方法,建立了陷阱参数(陷阱电荷量)关于环境因素(污秽程度、湿度和紫外强度)及运行年限的多维预测模型,测试多个试样的陷阱电荷量,并根据复合绝缘子运行环境和运行年限,计算出各环境因素的等效当量时间,从而确定了预测公式,得到了环境因素对复合绝缘子老化的影响因子。该方法明确了复合绝缘子硅橡胶材料空间电荷陷阱参数与运行时间、运行环境等因素的关系,能够准确的预测复杂环境因素中运行复合绝缘子随运行时间的老化趋势,与实际测试值对比可知,预测值误差小,预测误差在16%以内,有较好的评估效果。