一步合成2,5-呋喃二甲酰氯的方法

    公开(公告)号:CN112552269A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011530948.X

    申请日:2020-12-22

    发明人: 赵跃 刘伟

    IPC分类号: C07D307/68

    摘要: 本发明公开了一种一步合成2,5‑呋喃二甲酰氯的方法,涉及有机合成技术领域,原料5‑甲酰基糠酸在催化剂、有机溶剂的作用下,通过一锅法制得2,5‑呋喃二甲酰氯。由于本发明中所使用的5‑甲酰基糠酸可以由生物质平台分子5‑羟甲基糠醛选择性氧化制备,因此本发明提供的是一条由可再生资源制备2,5‑呋喃二甲酰氯的可持续发展途径;反应条件温和,通过一锅法即可高收率的制得2,5‑呋喃二甲酰氯,将原料5‑甲酰基糠酸高选择性地转化为2,5‑呋喃二甲酰氯。

    一种六氟化硫气体泄漏报警装置

    公开(公告)号:CN110361138A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201810311451.5

    申请日:2018-04-09

    IPC分类号: G01M3/04 G01N33/00

    摘要: 本发明提供一种六氟化硫气体泄漏报警装置,包括主机以及与主机连接的气体传感器、风机组模块、人体红外开关和声光报警器,其特征在于:气体传感器采用SF6/O2双气体传感器,气体传感器的进气端设有过滤网,增设三通阀、吸气泵和反吹气泵,其中三通阀的两个输入端分别经设有电磁阀的管道对应接检测进气口和校验进气口,三通阀的输出端经设有吸气泵的管道接气体传感器的进气端,气体传感器的出气端经管道接废气出口,反吹气泵的进气端接反吹进气口,反吹气泵的出气端经设有电磁阀的管道吹向过滤网。本发明的气体传感器采用SF6/O2双气体传感器,可以实现SF6/O2混合气的全量程浓度校验,并且可以对气体传感器表面进行清洁,保证测量的准确性,工作性能优良。

    一种六氟化硫气体管控过程中气体损耗模型研究系统

    公开(公告)号:CN113724799B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202111043139.0

    申请日:2021-09-07

    IPC分类号: G16C10/00

    摘要: 本发明公开了六氟化硫气体技术领域,用于解决现有的对六氟化硫气体损耗的管控方式仍停留在人为的阶段性勘测,其勘测数据具有滞后性和较大的误差性,而且数据不直观,不利于工作人员研究的问题,尤其公开了一种六氟化硫气体管控过程中气体损耗模型研究系统,包括数据采集模块、变量计算模块、潜在因素模块、模型表达模块、推理分析模块、数据定损模块和管控终端;本发明,将坐标系直观的模型方式和具体的数据输出方式相结合,通过多种处理方式和全面化的数据分析,进而更加准确、综合的对六氟化硫气体的损耗进行分析,在方便对六氟化硫气体更好的监控的同时,也加强了对六氟化硫气体管控的工作效率。

    一种基于设备局部放电数据图的故障识别方法及系统

    公开(公告)号:CN115480134B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202211069101.5

    申请日:2022-09-02

    发明人: 刘伟 谢恒 汪胜和

    摘要: 本发明提供了一种基于设备局部放电数据图的故障识别方法,其包括步骤:(1)采集表征设备故障类型的局部放电PRPD图谱训练样本,并提取其统计特征,以构建局部放电PRPD图谱训练样本的指纹特征库;(2)采用关联规则算法评估指纹特征库中的统计特征,以获得指纹特征库的高频项集;(3)采用所述高频项集对构建的深度信念神经网络进行训练,以使得其输出对应的故障类型;(4)采集实测的设备局部放电PRPD图谱,并提取其统计特征,将统计特征输入所述经过训练的深度信念神经网络中,以获得输出的故障类型。相应地,本发明还公开了一种基于设备局部放电数据图的故障识别系统,以用于实施上述故障识别方法。

    基于分流法的SF6气室气体回收装置

    公开(公告)号:CN113494946B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202110747602.3

    申请日:2021-07-01

    IPC分类号: G01F25/10

    摘要: 基于分流法的SF6气室气体回收装置,属于SF6测量设备技术领域,解决采用单个大量程流量计而导致的装置体积大、重量重、携带不方便以及在气室气压下降、气体流量变小时大量程流量计测量误差大的问题;装置采用一大一小量程的第一流量计和第二流量计形成三条气路,第一气路、第二气路、第三气路;根据气室内气体的压力变化,切换不同的气路进行气体回收,使得对气室放出的气体各级流量均能进行精确测量;一大一小量程的第一流量计和第二流量计相对于直接在第一气路上安装流量计来说,流量计量程的需求成倍降低,大大节约了装置的成本,缩小整个装置的体积及重量,减小携带的负担,且由于小量程的流量计测试的精度更高,从而提高了装置的测试精度。