一种利用等离子体技术的便携式无菌水制备装置

    公开(公告)号:CN118651927A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410629383.2

    申请日:2024-05-21

    IPC分类号: C02F1/30

    摘要: 本发明公开一种利用等离子体技术的便携式无菌水制备装置,属于无菌水制备的技术领域。该装置包括:壳体、防溅挡板、端盖、导流装置、密封帽、柔性材料以及多孔介质,其中,柔性材料放电产生等离子体充盈密闭壳体,多孔介质具有吸水性,可以吸收待处理液体,等离子体扩散进多孔介质并对待处理液体进行灭菌处理,通过间接处理方式制备无菌水,具有装置便携、操作简单、无菌水制备过程安全的优点。

    一种同时放电的多路等离子体合成射流装置

    公开(公告)号:CN116546716B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310537792.5

    申请日:2023-05-12

    发明人: 吴淑群 汪一凡

    IPC分类号: H05H1/48 H02J7/00

    摘要: 本申请公开了一种同时放电的多路等离子体合成射流装置,涉及等离子体合成射流领域,该装置的每一级的合成射流激励器电路的前向正端口通过充电电阻连接储能电容的第一端以及激励器的第一端,储能电容的第二端连接合成射流激励器电路的前向负端口,最后一级的激励器的第二端直接接地、其他各级的激励器通过接地电阻接地;每一级合成射流激励器电路的前向正端口和前向负端口分别连接前一级的合成射流激励器电路中的激励器的两端,第一级的合成射流激励器电路的前向正端口和前向负端口连接至直流充电电源。该装置能稳定产生多路高能量等离子体合成射流,结构简单、器件的耐压等级需求低、放电能量高、工作性能稳定、设计制作难度低。

    一种脉冲放电的位移电流预测方法

    公开(公告)号:CN113484702A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110673969.5

    申请日:2021-06-17

    IPC分类号: G01R31/12 G01R19/00

    摘要: 本发明公开了一种脉冲放电的位移电流预测方法,涉及高电压与绝缘技术领域,该方法基于位移电流的各个波峰相对脉冲电压的时延总是固定的、且放电电流不会与位移电流的两个最高波峰发生重叠的特性,从波形数据中提取时间、电压、位移电流特征量进行模型训练,利用训练得到的模型即可对同等频率下任意幅值电压对应的位移电流进行预测,且利用时间特征量可以保证预测位移电流与脉冲电压波形时域一致,增强了预测位移电流的准确性,该方法不受工作条件的限制,可应用于任意情形下的脉冲位移电流预测,适用范围广。

    一种等离子体射流装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110784982A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911016242.9

    申请日:2019-10-24

    IPC分类号: H05H1/34 H05H1/36

    摘要: 本发明公开了一种等离子体射流装置,包括纳秒脉冲电源、毫秒脉冲电源、信号发生器、一对环形电极、拉瓦尔喷管、高压固态开关模块、电阻、电容、电感和供气模块。拉瓦尔喷管包括首尾依次连接的喷管收缩段、喷管喉部和喷管扩张段,一对环形电极固定在喷管喉部的内部,环形电极的表面与喷管喉部内壁之间留有空隙,环形电极的内壁带齿,且两个环形电极上的齿相互错开。本发明通过电极和拉瓦尔喷管的合理设计与双脉冲电源系统的时序配合,不仅降低了等离子体射流的运行电压和消耗功率,而且提高能量利用效率和散热性能,降低射流管的工作温度,延长使用寿命。

    一种大气压空气放电教学演示装置

    公开(公告)号:CN110689787A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201911016107.4

    申请日:2019-10-24

    IPC分类号: G09B23/18

    摘要: 本发明公开了一种大气压空气放电教学演示装置,包括图像采集模块、高压放电模块、可变电阻模块、高压电源模块、电极间距控制模块、电路保护检测模块、智能控制模块和放电演示模块。电极间距控制模块与高压放电模块机械连接,调节高压电极与地电极之间的距离。可变电阻模块电气串联在高压电极与高压电源模块之间。图像采集模块采集高压电极与地电极之间的放电图像并传送给智能控制模块,智能控制模块再将放电图像传送给放电演示模块进行演示,电路保护检测模块用于采集高压放电模块内的温度信号和电压信号并将其传送给智能控制模块。本发明解决了现有技术存在的教学内容单一、操作方式复杂、放电稳定性差、安全措施不足和演示效率低下等问题。

    一种气体介质阻挡放电等离子体产生装置

    公开(公告)号:CN109688688B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910103114.1

    申请日:2019-02-01

    IPC分类号: H05H1/24

    摘要: 本发明公开了一种气体介质阻挡放电等离子体产生装置,包括供电模块、放电间距调节器、放电腔体、高压电极、地电极、气流装置及供气模块。放电腔体内具有环境气体。高压电极与地电极彼此正对地设在放电腔体内,其间具有电极间隙,高压电极固定连接至放电间距调节器且与供电模块相连,可通过调节放电间距调节器调整电极间隙。气流装置包含与供气模块相连的工作气体通路和绝缘气体通路,用于向电极间隙平行通入绝缘气体和工作气体,绝缘气体和环境气体的击穿电压比工作气体击穿电压高。本发明移除了传统介质阻挡放电的固体介质,用气体绝缘层替代,避免了固体介质表面电荷累积影响,可应用于等离子体点火助燃和多层气体介质击穿等领域。

    一种抗振动长光程气池
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107064008B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201710152160.1

    申请日:2017-03-15

    IPC分类号: G01N21/03

    摘要: 本发明公开了一种抗振动长光程气池,克服了原有实验室利用空间光构建长气池的不足,将光纤准直器和光电探测器的安装位置相对固定,利用光纤输入和输出,大大提升了长光程气池的抗振动性能,可拓展光谱吸收技术在工业领域的应用。该装置包括长光程气池单元、光路调整单元、辅助单元和输入输出单元四个部分,其中长光程气池单元和光路调整单元是核心组件。长光程气池与辅助单元、光路调整单元、输入输出单元中的光纤连接器不可移动式机械连接,构成整体的无相对移动的系统。本发明具有抗振性能佳、适应环境能力强、操作简便、通用性强和检测误差小等显著优势。

    一种电缆缓冲层缺陷检测方法及装置

    公开(公告)号:CN115825669A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211568411.1

    申请日:2022-12-07

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种电缆缓冲层缺陷检测方法及装置,方法包括以下步骤:向电缆线芯施加不同电压频率的高频交流电压,并采集所产生的电流信号;根据是否有明显局放信号判断是否存在缓冲层缺陷,选取局部放电量最大的信号所对应的频率作为测量电缆缓冲层缺陷位置所用频率;进行缓冲层缺陷定位,记录高频交流高压施加时刻、局放信号出现在首端时刻以及末端时刻,并计算电缆缓冲层缺陷位置;整合多个缺陷位置数据,得到电缆缺陷位置;根据电缆缓冲层缺陷位置,两侧布置超声信号采集装置,再次施加高频交流电压,并根据采集的信号,对缓冲层缺陷位置进行精准定位。本发明采用高频电流检测与超声检测结合的方式,可实现对电缆缓冲层缺陷的精准定位。

    一种绝缘老化测试的击穿自动保护装置

    公开(公告)号:CN110829354B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201911010793.4

    申请日:2019-10-23

    IPC分类号: H02H3/08 G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种绝缘老化测试的击穿自动保护装置。镜头模块电气连接至FIFO芯片,FIFO芯片、显示屏和驱动模块电气连接至微控制器的对应I/O口,供电电源电气连接至微控制器和驱动模块的供电端,脉冲电源与测试电极之间依次串联限流电阻和高压固态开关,驱动模块通过屏蔽线电气连接至高压固态开关的驱动端,测试电极与绝缘材料样品相接触,脉冲电源、限流电阻、高压固态开关、测试电极以及绝缘材料样品均放置于屏蔽罩内。本发明以可见光作为传感物理量,且能够同时对多个绝缘材料样品进行测试和保护,解决了现有技术存在的强电磁干扰风险、成本高昂、容易误触发和误动作的问题。

    一种绝缘老化测试的击穿自动保护装置

    公开(公告)号:CN110829354A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911010793.4

    申请日:2019-10-23

    IPC分类号: H02H3/08 G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种绝缘老化测试的击穿自动保护装置。镜头模块电气连接至FIFO芯片,FIFO芯片、显示屏和驱动模块电气连接至微控制器的对应I/O口,供电电源电气连接至微控制器和驱动模块的供电端,脉冲电源与测试电极之间依次串联限流电阻和高压固态开关,驱动模块通过屏蔽线电气连接至高压固态开关的驱动端,测试电极与绝缘材料样品相接触,脉冲电源、限流电阻、高压固态开关、测试电极以及绝缘材料样品均放置于屏蔽罩内。本发明以可见光作为传感物理量,且能够同时对多个绝缘材料样品进行测试和保护,解决了现有技术存在的强电磁干扰风险、成本高昂、容易误触发和误动作的问题。