一种气体检测装置及检测方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116773622A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310456390.2

    申请日:2023-04-24

    Abstract: 本发明公开一种气体检测装置,属于高压电气设备领域,解决了现有气体检测装置的检测结果缺少校准的问题,解决该问题的技术方案主要是包括CRDS检测器和电化学传感器,CRDS检测器包括光腔和探测器,探测器用于获取待测气体通入光腔时光在光腔中的衰荡时间并转换成电信号传输至控制中心,电化学传感器与出气口连接,电化学传感器用于获取待测气体通入电化学传感器时的电压值并转换成电信号传输至控制中心,控制中心根据衰荡时间和电压值校准CRDS检测器检测的气体浓度。本发明主要用于对气体检测装置的检测结果进行有效校准,提升工作人员对故障种类的判断准确性。本发明的又一目的是公开一种气体检测方法,进一步提升工作人员对故障种类的判断准确性。

    一种可调节同轴低电感水电阻
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117995500A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410095598.0

    申请日:2024-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种可调节同轴低电感水电阻,包括:固定电极、电缆、外筒、内筒、端盖、推杆、溶液、移动电极和引线;电缆的一端垂直锁紧在固定电极上;内筒同轴设置在外筒内,内筒的一端安装在固定电极上;端盖安装在外筒和内筒的另一端,固定电极、内筒、外筒和端盖之间形成密闭的筒状腔体;推杆与电缆平行,推杆穿过端盖并与端盖滑动连接;外筒、内筒、端盖和推杆的材质均为绝缘材质;溶液设置在筒状腔体内并与固定电极接触;移动电极与固定电极平行且浸入在溶液中,移动电极安装在推杆的端部;引线的一端与移动电极电连接,引线的另一端穿过端盖并锁紧在端盖上。提出一种可调节同轴低电感水电阻,可调节电阻大小,并可减小负载引入电感。

    一种安全绳防切割试验装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115096740A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210847623.7

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本申请公开了一种安全绳防切割试验装置,包括:支撑架1、牵引电机2、重块拉头3、配重块4、安全绳固定装置5、切割板6和位置传感器7;牵引电机2,用于拉升重块拉头3至指定位置;位置传感器7,用于检测重块拉头3的位置;重块拉头3与配重块4通过安装在重块拉头3上的释放装置31连接,释放装置31,用于拉起配重块4或释放配重块4;安全绳固定装置5,用于固定待测安全绳;切割板6设置有用于让待测安全绳21穿过的通孔61,通孔61水平部分作为切割部位62;待测安全绳21另一端与配重块4连接。本申请利用配重块4自由落体带来的能量冲击模拟待测安全绳21的动态性能指标,同时可以实现自动化试验,减少人力成本,同时增加试验的可靠性。

    一种SF6热降解协同CO2回收装置
    8.
    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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