一种用于快速检验单根电缆水平燃烧特性的仿真方法

    公开(公告)号:CN110110443A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910383187.0

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本发明涉及电缆燃烧仿真分析领域,特别涉及一种用于快速检验单根电缆水平燃烧特性的仿真方法。该方法根据GB/T12666.2-2008在火灾动力学模拟软件中建立满足要求的燃烧室模型、设置电缆系统模型参数、进行燃烧仿真、获取燃烧过程中温度、热释放速率随时间变化数据、根据传感器所得数据判断电缆是否符合国家标准。本发明解决了实体电缆水平燃烧试验成本高、危险性高、周期长、灵活性差、污染环境等问题,具有建模周期短,参数设置灵活,工作效率高等优点,可对单根电缆水平燃烧特性进行快速检验。

    一种电缆终端局部放电在线监测用多频带超高频传感器

    公开(公告)号:CN109839580A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910163388.X

    申请日:2019-03-05

    Abstract: 本发明公开一种电缆终端局部放电在线监用多频带超高频传感器,属于高压电气设备局部放电监测技术领域。本发明是为了解决现有电缆终端局部放电宽频检测天线的频带宽、采集信息量大导致信号的采集、处理困难和体积大、不便于安装以及窄频检测天线存在的频带单一、带宽较窄,测试信息不够丰富的问题。本发明由金属贴片、金属接地层、介质基板、SMA接头和封装盒组成。本发明体积小、易于安装,检测频带较宽,覆盖电缆终端局部放电产生的能量分布集中的超高频信号频段,测试信息丰富,并降低信号采集和处理的难度,抗干扰能力强,灵敏度高,可确保电缆终端的安全稳定运行。本发明可广泛应用于电气设备内部局部放电的超高频信号的在线监测,特别适用于对电缆终端局部放电的超高频信号的在线监测。

    一种半自动式的纳米复合材料电腐蚀电极装置

    公开(公告)号:CN109557022A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201910051768.4

    申请日:2019-01-21

    CPC classification number: G01N17/02

    Abstract: 本发明涉及一种半自动式的纳米复合材料电腐蚀电极装置,包括:电源、保护电路、数字显微镜镜、显微镜控制器、高压电极、ITO石英玻璃、纳米复合材料薄膜试样、接地电极、驱动同步轮、螺旋测微计、传动带、驱动电机、控制器。ITO石英玻璃位置内嵌高压电极中心。螺旋测微计的测微螺杆与接地电极相连,通过旋转螺计旋测微接地电极移动调节两极板的间距,极板之间的间距通过螺旋测微计读出;电机带动螺旋测微计旋转;控制器控制电机旋转的速度和圈数,达到调节间隙的作用;驱动电机与螺旋测微计由传动带连接。计算机控制数字显微镜控制器进行调节,实现对试样的观察与记录。本发明使电极间距调节方便、过程可视化,简单、方便操作,保证了试验准确性。

    一种用于阻燃电缆燃烧试验的仿真试验方法

    公开(公告)号:CN108388755A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810295639.5

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明涉及电缆燃烧仿真分析领域,特别是涉及一种用于阻燃电缆燃烧试验的仿真试验方法。该方法根据GB/T 18380.31-2008在火灾动力学模拟软件中建立燃烧室三维模型、设置阻燃电缆系统模型参数、进行燃烧仿真、获取燃烧过程中氧气浓度、温度值、烟气浓度随时间变化数据、根据传感器所得数据判断阻燃电缆是否符合国家标准。本发明解决了实体电缆燃烧试验成本高、灵活性差、环境污染大等问题,具有参数设置灵活,工作效率高等优点。

    一种半自动式的纳米复合材料电腐蚀电极装置

    公开(公告)号:CN209589797U

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201920090930.9

    申请日:2019-01-21

    Abstract: 本实用新型涉及一种半自动式的纳米复合材料电腐蚀电极装置,包括:电源、保护电路、数字显微镜镜、显微镜控制器、高压电极、ITO石英玻璃、纳米复合材料薄膜试样、接地电极、驱动同步轮、螺旋测微计、传动带、驱动电机、控制器。ITO石英玻璃位置内嵌高压电极中心。螺旋测微计的测微螺杆与接地电极相连,通过旋转螺计旋测微接地电极移动调节两极板的间距,极板之间的间距通过螺旋测微计读出;电机带动螺旋测微计旋转;控制器控制电机旋转的速度和圈数,达到调节间隙的作用;驱动电机与螺旋测微计由传动带连接。计算机控制数字显微镜控制器进行调节,实现对试样的观察与记录。使电极间距调节方便、过程可视化,简单、方便操作,保证了试验准确性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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