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公开(公告)号:CN111781433B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202010496193.X
申请日:2020-06-03
申请人: 清华大学
IPC分类号: G01R29/24
摘要: 本发明公开了一种锥形双层介质界面电荷测量装置及方法,该装置包括高压直流电源装置、高压脉冲电源装置、界面探测滑块、压电传感器滑块、数字示波器、计算机。该测量装置结合了界面探测技术及电声脉冲法空间电荷测量技术,突破传统针对一维空间电荷分布开展测量的局限性,实现了对锥形双层介质界面中的空间电荷分布的二维测量,测量精度高,结构简单,操作方便;并且通过数字示波器和计算机的处理,使得测量结果更加直观具体。
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公开(公告)号:CN111781433A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010496193.X
申请日:2020-06-03
申请人: 清华大学
IPC分类号: G01R29/24
摘要: 本发明公开了一种锥形双层介质界面电荷测量装置及方法,该装置包括高压直流电源装置、高压脉冲电源装置、界面探测滑块、压电传感器滑块、数字示波器、计算机。该测量装置结合了界面探测技术及电声脉冲法空间电荷测量技术,突破传统针对一维空间电荷分布开展测量的局限性,实现了对锥形双层介质界面中的空间电荷分布的二维测量,测量精度高,结构简单,操作方便;并且通过数字示波器和计算机的处理,使得测量结果更加直观具体。
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公开(公告)号:CN107817193B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201711023256.4
申请日:2017-10-27
申请人: 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC分类号: G01N13/00
摘要: 本发明公开了一种基于局部圆拟合的超疏水固体表面接触角测量方法及系统,包括:获取液滴静置于待测超疏水固体表面的图像;根据液滴静置于待测超疏水固体表面的图像,确定液滴的轮廓线和液滴与待测超疏水固体表面的基线;根据基线与轮廓线,确定三相接触点的位置;识别在轮廓线上的多个关键点;拟合多个关键点形成局部拟合圆;根据局部拟合圆、基线、三相接触点的位置,得到待测超疏水固体表面的静态接触角。本发明基于接触角测量的基本原理,有效的提高了超疏水固体表面的静态测量角的准确性。
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公开(公告)号:CN107817193A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711023256.4
申请日:2017-10-27
申请人: 清华大学 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
IPC分类号: G01N13/00
CPC分类号: G01N13/00
摘要: 本发明公开了一种基于局部圆拟合的超疏水固体表面接触角测量方法及系统,包括:获取液滴静置于待测超疏水固体表面的图像;根据液滴静置于待测超疏水固体表面的图像,确定液滴的轮廓线和液滴与待测超疏水固体表面的基线;根据基线与轮廓线,确定三相接触点的位置;识别在轮廓线上的多个关键点;拟合多个关键点形成局部拟合圆;根据局部拟合圆、基线、三相接触点的位置,得到待测超疏水固体表面的静态接触角。本发明基于接触角测量的基本原理,有效的提高了超疏水固体表面的静态测量角的准确性。
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公开(公告)号:CN220357137U
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202322175765.6
申请日:2023-08-14
申请人: 清华大学
摘要: 本实用新型属于绝缘材料表面电荷检测装置领域,具体涉及一种针对薄片状绝缘材料表面电势分布与电荷消散特性的测量装置,本申请通过将X轴、Y轴、Z轴方向的移动机构依次连接,并将探头设于Z轴方向的移动机构上,从而实现对探头在X轴、Y轴、Z轴三个方向上的位移进行调节。通过三个方向的移动机构调节探头在待测试样不同位点,从而实现对待测试样表面电势分布情况进行检测;通过将金属圆盘接地,进而可以检测试样表面电势随时间的变化,对待测试样的电荷消散特性进行检测分析。本申请测量装置体积小、结构简单,且能够快速准确测量片状绝缘材料的电势分布及电荷消散特性的优势,对待测试样的形状要求低。
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公开(公告)号:CN221124688U
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202322606140.0
申请日:2023-09-26
申请人: 清华大学
摘要: 本实用新型属于绝缘材料表面电荷检测装置领域,具体涉及一种薄片状绝缘材料表面切向电场与法向电场的施加装置,包括箱体和固定于箱体底部的金属圆盘,还包括可切换使用的切向电场施加部件与法向电场施加部件;切向电场施加部件包括置于金属圆盘上的金属圆环和金属圆柱,金属圆柱外接高压电源;法向电场施加部件包括连接高压电源的针电极,本申请装置可以分别在薄片状绝缘材料的表面形成切向电场和法向电场,具有结构简单,操作方便,以便快速准确测量片状绝缘材料在施加不同电场方向下的电荷分布特性,对于优化电场分布,避免异常闪络事故的发生具有重要的指导意义。
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