一种户外柜
    1.
    发明公开
    一种户外柜 审中-公开

    公开(公告)号:CN118054314A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410246972.2

    申请日:2024-03-05

    IPC分类号: H02B1/28 H02B1/56 H02B1/30

    摘要: 本发明涉及电网柜体技术领域,公开了一种户外柜,其包括:箱体、密封透气盖、驱动机构、连杆组件、第一枢接座。本发明实施例在密封透气盖处于盖合状态并且箱体需要进行透气时,通过密封透气盖能够从盖合状态切换至打开状态,以使密封透气盖与开口之间存在间隙,使实现外部的空气能够通过间隙进入到箱体内。本申请在密封透气盖处于打开状态并且箱体需要进行密封时,通过使密封透气盖能够从打开状态切换至盖合状态,以使实现外部的空气无法通过间隙进入到箱体内,以此实现箱体的密封效果。综上,本申请能够在确保透气密封盖的密封可靠性的情况下,实现箱体的通风换气的需求,以此使本申请能够控制箱体的空气湿度和温度。

    一种刚度阻尼可调节的永磁式磁流变隔振器

    公开(公告)号:CN110273963B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN201910673680.6

    申请日:2019-07-24

    IPC分类号: F16F9/32 F16F9/53

    摘要: 本申请公开了一种刚度阻尼可调节的永磁式磁流变隔振器,包括:隔磁部件、两个结构相同的刚度调节部件和两个结构相同的阻尼调节部件;所述隔磁部件具体包括隔磁底座、固定在所述隔磁底座上的十字隔磁板以及所述十字隔磁板外部的外套筒,所述十字隔磁板将所述隔磁部件划分为四个独立区间,两个对角的独立区间为所述刚度调节部件,所述阻尼调节部件置于与所述刚度调节部件相邻的两个独立区间。本申请中提供的刚度阻尼可调节的永磁式磁流变隔振器,利用钕铁硼和铝镍钴两种磁特性具有较大差异的永磁材料组成混合式永磁体,为两种磁敏粘弹性材料提供可控磁场。这样结合两种材料特点可以在一个恒定磁场基础上叠加一个大小可调的磁场。

    一种用于混合气体绝缘的绝缘子结构设计方法及装置

    公开(公告)号:CN115762680A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211442811.8

    申请日:2022-11-17

    摘要: 本发明公开了一种用于混合气体绝缘的绝缘子结构设计方法及装置。本发明通过将预先设置的若干组绝缘子结构参数分别输入初始绝缘子模型,生成若干个绝缘子模型;在相同温度下,分别对每一绝缘子模型进行电学参数评估,得到所有绝缘子模型各部位的电场分布;基于预先定义的模型筛选条件,根据所有绝缘子模型各部位的电场分布,从所有绝缘子模型中选择目标绝缘子模型;根据绝缘材料及绝缘气体的电导率‑温度变化曲线,对目标绝缘子模型进行热力学参数评估,得到目标绝缘子模型各部位的温度分布;根据目标绝缘子模型各部位的温度分布,优化目标绝缘子模型,得到最优绝缘子模型,能够保证绝缘子在以混合气体作为绝缘介质的运行条件下满足实际工程要求。

    一种储能型发光粉末涂料涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN115449280A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211279419.6

    申请日:2022-10-19

    摘要: 本发明公开了一种储能型发光粉末涂料涂层及其制备方法,涉及粉末涂料技术领域。包括反光涂层和发光涂层,发光涂层涂料包括成膜物质、固化剂、发光材料、流平剂,反光涂层涂料包括成膜物质、固化剂、流平剂、颜填料;反光涂层的光泽在95%以下;发光材料为稀土激活碱土金属铝酸盐发光材料。本申请通过设置反光涂层和发光涂层,采用稀土激活碱土金属铝酸盐作为发光材料,提高了涂层的初始发光强度和余晖时间,利用反光涂层的漫反射提高整体涂层的初始发光强度和余晖时间,相比于未设置反光涂层,本申请涂层的初始发光强度显著提高了10倍以上,余晖时长也提高了6倍,扩宽了应用领域。

    一种气体泄漏检测装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113281292A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110669094.1

    申请日:2021-06-16

    IPC分类号: G01N21/3504 G01N21/3518

    摘要: 本发明公开了一种气体泄漏检测装置,所述装置包括检测模块和控制模块;所述检测模块包括气室和光源探测模块;其中,所述光源探测模块包括发射端、反射端和探测器;所述发射端发出的目标波段红外光源进入所述气室,与所述气室中的待测气体作用后,经所述反射端射出;所述探测器探测所述反射端射出的被所述待测气体吸收后的所述目标波段红外光源,并将所探测的所述目标波段红外光源的光信号转换为电信号;所述控制模块用于接收所述电信号,并根据所述电信号计算所述待测气体中的泄漏气体的浓度值。上述装置能够提供更高精度的泄漏气体检测结果,且抗干扰能力强,能够解决环境中因低浓度泄漏而无法实时准确检测的问题。