一种基于热分析技术的高压电缆绝缘老化预测方法

    公开(公告)号:CN117368264A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311240599.1

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于热分析技术的高压电缆绝缘老化预测方法,属于电气绝缘技术领域,包括:获取检测样品并对其进行编号;通过热分析方法对检测样品进行热分析获取热焓变化值和熵变化值;基于热焓变化值、熵变化值及对应编号绘制热焓‑熵变化曲线;基于热焓‑熵变化曲线确定热焓变化和熵变化的位置信息,采集环境条件参数并与位置信息建立全寿命数据库;基于全寿命数据库预测高压电缆的绝缘老化程度;基于绝缘老化程度制定改善措施。本方案通过将检测样品的热焓变化、熵变化在热焓‑熵变化曲线上的位置信息与环境条件参数进行关联建立全寿命数据库对高压电缆的老化程度进行预测,显著提高了高压电缆绝缘老化预测的准确性。

    一种卧式拉力试验机
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113884387A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111299035.6

    申请日:2021-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种卧式拉力试验机,包括电子加载系统、电液伺服加载系统、导轨组件、两组移动梁组件以及两组移动驾车组件,电子加载系统和电液伺服加载系统分别设置于导轨组件的两端,电子加载系统和移动梁组件之间、电液伺服加载系统和移动梁组件之间均设有移动驾车组件;导轨组件包括上导轨、位于上导轨正下方的下导轨以及若干个用于支承上导轨的、呈L型的悬挂梁,上导轨连接于悬挂梁的横梁的下端,上导轨与下导轨平行,且上导轨和下导轨均设有若干个连接孔;移动梁组件和移动驾车组件均可沿导轨组件的延伸方向滑动并可通过连接件与连接孔连接。设备空间不受导轨组件和移动梁组件的阻挡,检测人员可步入设备内部,简化了试验件的安装过程。

    一种钢芯铝绞线与耐张线夹压接有限元模拟方法

    公开(公告)号:CN113449398A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110781739.0

    申请日:2021-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种钢芯铝绞线与耐张线夹压接模拟方法,包括:S1,对待分析的钢芯铝绞线、固定钢芯的钢锚、外部待压接铝管、连接导线的引流夹和压接铝管的模具及钢芯铝绞线建立几何模型结构;S2,根据预设规则确定几何模型结构确定的压接工艺参数以及确定压接工艺方式;S3,将几何模型结构中的部件进行装配操作;S4,根据装配后的几何模型结构建立有限元模型结构;S5,进行载荷加载后提取出钢芯铝绞线在压接过后的应力/应变云数据;S6,进行实验验证,判定几何模型结构是否合格。通过按照实物压接的过程进行有限元建模,并在装配后进行压接过程计算,得到每一模压接时的钢芯铝绞线的应力/应变,得到更详实的变形数据,有利于改善压接工艺。

    一种SF6热降解协同CO2回收装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113262726A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110720463.5

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种SF6热降解协同CO2回收装置,包括顶部设有第一进料口和出料口、底部设有第二进料口的鼓泡床反应器;第一进料口连通于石灰石储罐;第二进料口连通于SF6供料管;出料口连通于快速床反应器的入口;快速床反应器的出口连接有旋风分离器;鼓泡床反应器呈罐状;快速床反应器呈细长管状;出料口的口径自鼓泡床反应器向快速床反应器收缩。该装置利用鼓泡床反应器及其进料方向保证了原料充分接触和高效反应,在较短的时间内以更少的石灰石满足SF6的降解需求,可降低成本、能耗并提高降解效率;还结合快速床反应器调整了鼓泡床反应器内物质的流向和流速,以便产物顺利进入旋风分离器实现分离,方便后续对各类产物回收处理。

    基于CRDS的产物采样装置、产物检测系统和产物检测方法

    公开(公告)号:CN112691627B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202011465394.X

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本申请公开了一种基于CRDS的产物采样装置、产物检测系统和产物检测方法,基于CRDS的产物采样装置包括等离子体催化反应器、气体隔离室、配气室、光腔连接室、驱动泵;其中,配气室的第一进口设置第二阀门,第二进口连接反应气体的气体流道的末端,反应气体的气体流道中依次设置第一阀门、等离子体催化反应器、气体隔离室;配气室的出口连接光腔连接室进口;驱动泵驱动气体从配气室向光腔连接室流动;光腔连接室通过两个相对分布的接口固定在直线型的光腔的中部。本申请提供的技术方案解决了等离子体催化气体产物采样过程中,等离子体催化反应器和光腔压力不稳定的问题,避免了催化剂进入光腔,优化了激光分析环境,延长了光腔的寿命。

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