一种环境工况可控的环保气体绝缘性能试验装置

    公开(公告)号:CN113504440A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110774566.X

    申请日:2021-07-08

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明提供一种环境工况可控的环保气体绝缘性能试验装置,利用该装置能精确控制试验环境温度、气体混合比和压强等环境工况,以开展此工况下环保气体的绝缘性能试验。该装置采用不锈钢与ABS工程胶板相结合的结构,在更换电极和清理内壁时也较传统设备更加便捷。此外,本试验装置可开展以环保气体为绝缘介质的电力充气高压设备在运行工况下的绝缘、击穿、老化及相容等试验。特别是探究其在不同环境温度工况,不同电场形式、不同缓冲气体、不同气体混合比以及不同压强下的环保绝缘气体和缓冲气体的混合气体的绝缘特性。为环保绝缘气体在电气设备中的应用提供依据和指导。

    一种反式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯的制备方法

    公开(公告)号:CN111574321A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010554315.6

    申请日:2020-06-17

    IPC分类号: C07C17/354 C07C21/18

    摘要: 本申请属于有机氟化学合成的领域,尤其涉及一种反式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯的制备方法。本申请公开反式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯的制备方法,包括以下步骤:以三氟三氯乙烷为起始原料,在氢气和金属锌粉作用下分别发生还原二聚反应和脱氯反应得到2-六氟丁炔;将2-六氟丁炔与乙基黄原酸钾或乙基黄原酸钠、甲酸或水反应,制得反式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯。本申请公开了反式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯的制备方法,能有效解决现有的合成反式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯方法条件苛刻,反应复杂,需要剧烈的高温条件以及剧毒试剂和昂贵金属催化剂的技术问题。

    一种六氟丁二烯的制备方法

    公开(公告)号:CN111187145A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010018723.X

    申请日:2020-01-08

    IPC分类号: C07C17/263 C07C21/20

    摘要: 本申请属于有机化学的技术领域,尤其涉及一种六氟丁二烯的制备方法。本申请提供了一种六氟丁二烯的制备方法,包括:在惰性气氛下,以1,1-二溴四氟乙烷为原料,在非质子型极性溶剂中,在三卤化铝的存在下,与锌粉反应生成有机锌试剂;然后在钯催化剂的作用下与三氟溴乙烯反应生成六氟丁二烯。本申请公开了一种六氟丁二烯的制备方法,能有效解决目前制备六氟丁二烯的方法存在的合成方法复杂、容易产生废物的技术缺陷。

    一种检测SF6中CF4气体浓度的检测器

    公开(公告)号:CN218629453U

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202221642524.7

    申请日:2022-06-28

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/3504

    摘要: 一种检测SF6中CF4气体浓度的检测器,属于电力系统运维技术领域,解决现有运维时需要携带仪器的多种检测器问题;红外探测装置输出端与差分放大器反相输入端连接,差分放大器正相输入端接恒定电压,差分放大器输出端与R1的一端连接,R1的另一端与运算放大器正相输入端连接,运算放大器反相输入端接R2的一端、R2另一端接地,运算放大器输出端与单片机A/D模数转换接口连接;R3、R4、R5一端分别与模拟开关B0、B1、B2引脚连接,R3、R4、R5另一端均连接在运算放大器反相输入端;模拟开关输出端A引脚与运算放大器输出端连接,模拟开关控制端S1、S2引脚分别与单片机I/O信号接口连接;只采用一台检测器就能实现三类气体的检测需求,提高了工作效率。

    一种混合充气装置
    95.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211800084U

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202020146692.1

    申请日:2020-01-23

    IPC分类号: B01F3/02 B01F5/02

    摘要: 本申请涉及气体混合技术领域,特别涉及一种混合充气装置,包括第一混合器和安装在第一混合器内的增压器;增压器包括容器体、密封罩和限位组件,容器体的侧壁和底壁分别设有喷气孔和驱动孔;密封罩包括底板和侧板,底板堵住驱动孔,侧板套在容器体的侧壁上,且侧板包覆喷气孔;容器体内的气体可通过驱动孔推动密封罩,使得侧板不再覆盖喷气孔,喷气孔与第一混合器的内腔相连通;当容器体内的压强小于预置压强时,限位组件推动密封罩使得侧板覆盖喷气孔。本申请通过增压的方式增加两种气体相互冲击的频率,使得两种气体在第一混合器内快速混合均匀,有效地提高混合充气装置的气体混合效率,有效地解决现有技术存在气体混合效果不佳的技术问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利