用于特高压长电缆直流耐压试验后的恒流放电装置

    公开(公告)号:CN103163434B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310071290.4

    申请日:2013-03-07

    发明人: 臧涛成 樊斌 周洪

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明公开了一种用于特高压长电缆直流耐压试验后的恒流放电装置,其通过混合导电液对耐压试验后的特高压长电缆进行放电,在放电过程中随着电荷流失导致电流值下降,恒流控制单元可根据电流值的变化打开导电液储室与合成液储室之间的导电液阀,降低合成液储室内的混合导电液的电阻,进而提高电流值,使得放电过程中混合导电液的电流始终处于一个定值状态,同时也就缩短了放电时间,适用于各种工况。

    超长电缆耐压现场试验防护装置

    公开(公告)号:CN103809094A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410060075.9

    申请日:2014-02-24

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明涉及一种超长电缆耐压现场试验防护装置,其用于与电缆高压试验设备相配合,包括与谐振电抗器高压输出端相电连接用于实现电缆高压试验设备高压信号与低压信号隔离的光纤隔离模块、与光纤隔离模块相串口通信的单片机、输入端与单片机相连接输出端与变频电源相电连接的D/A转换电路,主控计算机通过蓝牙模块与单片机相控制连接。本发明通过采用光纤隔离模块实现高压信号与低压信号的隔离,从而在超长电缆大容量高压放电时能够有效保护控制设备;通过采用蓝牙模块实现主控计算机与单片机的通信控制,从而实现主控计算机与高压试验设备的隔离,在超长电缆大容量高压放电时能够有效保护试验人员。

    微型动态渗透水压力传感器

    公开(公告)号:CN103674396A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310653653.5

    申请日:2013-12-06

    IPC分类号: G01L9/00 G01L19/06

    摘要: 本发明公开一种微型动态渗透水压力传感器,包括壳体、杯形基底、不锈钢后盖、透水石层和信号调制放大模块;杯形基底内壁具有台阶面,一透水石层安装于所述杯形基底的台阶面上;杯形基底嵌入所述前置腔内并安装于所述壳体的台阶圆环面上;不锈钢后盖安装于所述壳体位于后置腔的一端,氮化硅薄膜覆盖于所述杯形基底的内表面;杯形基底与透水石层相背的表面具有压力敏感组件,第一引线跨接于所述压力敏感组件和信号调制放大模块一端之间,一信号缆嵌入不锈钢后盖的通孔内并通过第二引线连接到所述信号调制放大模块另一端。本发明提高压力传感器的动态频响和测量精度,既大大提升了量程,又提高了感应的精度和灵敏性,且提高了压力传感器的信号线性度。

    压力传感器敏感元件的制造工艺

    公开(公告)号:CN103606565B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201310613099.8

    申请日:2013-11-27

    IPC分类号: H01L29/84 H01L49/00 G01L1/20

    摘要: 本发明公开一种压力传感器敏感元件的制造工艺,其第一、第二掺硼P型微晶硅条为由若干根沿径向排列的微晶硅电阻丝首尾连接组成;在杯形衬底附近通入高纯氧气与氩气的混合气体,混合气体氧气氩气体积比为1:13,总气压大小为Pa,在250℃温度下,用加速能量为2000eV的氩离子束轰击99.95%的二氧化硅靶材,沉积厚度1~5μm作为绝缘隔离层的二氧化硅隔离层;以电阻率为Ω﹒m掺硼硅为靶材,在高纯氩气的气氛中,用离子束溅射方法,生长温度为300℃,通过覆盖第一掩模板在二氧化硅隔离层上制备出厚度为1~5μm掺硼P型微晶硅条。本发明敏感层薄膜附着力强,既大大提升了量程,又提高了感应的精度和灵敏性,且提高了压力传感器的信号线性度。

    一种掺Er的GaN荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN102391872B

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201110403427.2

    申请日:2011-12-07

    IPC分类号: C09K11/80 C09K11/64

    摘要: 本发明公开了一种掺Er的GaN荧光粉及其制备方法。它的化学式为Ga(1-2x-y-z)Er2xCeyAzN,其中,A为元素Mg或Si,0.05%≤x≤5.0%,0.2x≤y≤2x,0.001%≤z≤0.01%。按摩尔比称取原料Ga(NO3)3·9H2O、Er2O3、CeO2及MgO或Si(OC2H5)4),分别溶解并混合,蒸发溶剂后,将得到的块体研细成粉体,在氮气气氛、600~800℃的条件下处理,得到掺杂离子的Ga2O3材料。然后在NH3气氛、850~1050℃的条件下进一步处理,得到掺杂离子的GaN荧光粉。该方法能有效提高掺Er的GaN荧光粉的发光效率,同时,材料的导电性能得到改善。

    一种掺Er的GaN荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN102391872A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110403427.2

    申请日:2011-12-07

    IPC分类号: C09K11/80 C09K11/64

    摘要: 本发明公开了一种掺Er的GaN荧光粉及其制备方法。它的化学式为Ga(1-2x-y-z)Er2xCeyAzN,其中,A为元素Mg或Si,0.05%≤x≤5.0%,0.2x≤y≤2x,0.001%≤z≤0.01%。按摩尔比称取原料Ga(NO3)3·9H2O、Er2O3、CeO2及MgO或Si(OC2H5)4),分别溶解并混合,蒸发溶剂后,将得到的块体研细成粉体,在氮气气氛、600~800℃的条件下处理,得到掺杂离子的Ga2O3材料。然后在NH3气氛、850~1050℃的条件下进一步处理,得到掺杂离子的GaN荧光粉。该方法能有效提高掺Er的GaN荧光粉的发光效率,同时,材料的导电性能得到改善。

    一种控温混水装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105065724B

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201510423477.5

    申请日:2015-07-20

    IPC分类号: F16K11/20 A23G1/10

    摘要: 本发明公开了一种控温混水装置,其产生温度可调节、控温精确的恒温水用于巧克力调温机中,确保在巧克力浆料降温过程中能达到精确的结晶温度。本发明将步进电机驱动的球阀、磁力搅拌机构、温度测量及单片机计算与控制技术相结合,精确调节热水、冷水的混合量,从而得到温度可调节的混合水。本发明也可以用于其它需要恒温水的场合。本发明包括:热水进水控制球阀、热水进水测温热电偶、冷水进水测温热电偶、冷水进水控制球阀、混水腔体、混水搅拌子、混水搅拌磁力块、混水出水测温热电偶、混水出水控制球阀。本发明具有显著的技术进步应该会带来可观的经济效益。

    基于低压相控开关无局放衰减振荡波高压电源

    公开(公告)号:CN104345255A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201410619164.2

    申请日:2014-11-07

    IPC分类号: G01R31/14

    摘要: 一种基于低压相控开关无局放衰减振荡波高压电源,包括用于将输入的三相电经变频电源输出可变频可调压的低压交流电,变频电源连接相控双向开关,相控开关控制输出至励磁变压器的交流电压,交流源经励磁变压器用于串联谐振供电,串联谐振电路包括高压空心谐振电抗器与高压负载电容,输出的高压联接高压测量单元,高压测量单元由一台高压无局放耦合电容分压器,高压无局放耦合电容分压器用于测量高压电压及采样局放信号。本发明的低压相控开关的应用提高了振荡波高压电源的可靠性与安全性。

    一种宽频升流器电源
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103812354A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410060491.9

    申请日:2014-02-24

    IPC分类号: H02M5/40 H02M5/458 G01R1/28

    摘要: 本发明涉及一种宽频升流器电源,它包括整流滤波模块、逆变滤波模块、用于核心控制的单片机、D/A转换模块、用于调制宽频大电流输出的脉宽调制稳压电路模块、反馈连接在单片机与升流器输入端之间用于采集升流器输入电压的电压取样电路、反馈连接在单片机与升流器输出端之间用于采集升流器输出电流的电流取样电路,所述的脉宽调制稳压电路模块输出端与逆变滤波器模块输入端相电连接。本发明采用单片机,基于脉宽调制稳压控制,一方面调节升流器的输出电流,达到升流的效果,另一方面通过将升流器的输入电压反馈及升流器输出电流反馈,实现稳流的目的,其比传统的升流器工作效率高,输出电流稳定,测量精度高,频率范围宽,重复性好。

    超大容量高压变频谐振电缆耐压试验装置

    公开(公告)号:CN103809095A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410060492.3

    申请日:2014-02-24

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明涉及一种超大容量高压变频谐振电缆耐压试验装置,包括整流电路、逆变电路、大功率励磁变压器、谐振升压电路、连接在谐振升压电路的输出端与逆变电路输入端之间的反馈稳压控制电路,所述的整流电路、逆变电路由变频电源实现,谐振升压电路包括相串联的高压谐振电抗器与电容器,待试验电缆与谐振升压电路输出端相连接,本发明变频电源采用低频PWM开关变频电源,这样即可利用现有变电站的600KVA站用变压器作为电源变压器,降低了对变压器的要求。谐振电抗器采用高Q值不饱和电抗器,高Q值电抗器在相同重量上比现有普通电抗器损耗低,从而使得整套系统所需的电源要小的多。