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公开(公告)号:CN110498460B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN201910797837.6
申请日:2019-08-27
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: C02F1/00 , C02F103/02
Abstract: 本发明涉及冷却水调配及保护装置技术领域,是一种发电机定子冷却水水质调配及保护装置;包括定冷水箱、离子交换器混床和配药箱;在定冷水箱的第一补水端与离子交换器混床的进水端之间固定连接有第一补水管,在离子交换器混床的出水端与溢流管之间固定连接有第一出液管。本发明结构合理而紧凑,使用方便,实现正常运行时将高电导率的凝结水与低电导率的凝补水混合,电导率合格后再补入定冷水箱,停运时通过配药箱向定冷水箱加入药剂的目的,彻底解决了运行时电导率难控制导致定冷水的电导率超标,防止了停运时定子空心铜导线造成损坏,具有安全可靠的特点,方便了操作,提高了工作效率,降低了生产成本,杜绝了安全隐患。
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公开(公告)号:CN118409015A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410462230.3
申请日:2024-04-17
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及绝缘油技术领域,是一种油色谱在线监测装置精度提升方法及装置,该装置包括待测油色谱仪、储油罐、配油容器、标准油储罐、净化器、脱气罐、恒温器、光声光谱仪,储油罐出料端与配油容器进料端之间固定连通有配油管线,配油容器进气端固定连通有标准气进气管线,配油容器第一出料端与标准油储罐之间固定连通有第一标准油管线,标准油储罐出料端与待测油色谱仪进样口之间连通有油色谱进样管线,脱气罐出气端与光声光谱仪进样口之间固定连通有光声光谱进样管线。本发明实现了油色谱在线监测装置的自动校准和检测精度的提升,方法准确可靠,节约了大量人力物力、提升了油色谱在线监测装置的准确性。
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公开(公告)号:CN118150811A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410169849.5
申请日:2024-02-06
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及电气设备状态监测技术领域,是一种绝缘油中溶解气体在线监测设备校验方法及装置,前者按照下述方法进行:经待校验的溶解气体在线监测设备的取样管路取所需量的绝缘油,加入配油容器中;向配油容器中注入所需量的标准气体,得到标准油样;将标准油样注入待校验的溶解气体在线监测设备进行测试,对测试值进行修正后得到标准油样的校验值;将标准油样的校验值与标准油样的溶解气体标准值进行比对,完成溶解气体在线监测设备的校验。本发明实现了电气设备绝缘油中溶解气体在线监测设备自动校验比对,减少了运维工作量,提升溶解气体在线监测设备精度和准确度,为电气设备运行状态以及故障分析提供了可靠保障。
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公开(公告)号:CN109399747A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811410253.0
申请日:2018-11-23
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 新疆电力建设调试所有限责任公司
IPC: C02F1/12 , C02F103/18
Abstract: 本发明涉及喷枪及烟道蒸发装置技术领域,是一种喷枪及适用于脱硫废水烟道蒸发装置;该喷枪包括喷枪本体;在喷枪本体的左部分别设有与喷枪本体的腔体相连通的进液端和进气端,在喷枪本体的右端底部设有出汽端,在喷枪本体的出汽端上固定连接有上大下小的锥形雾化喷嘴,在位于进气端右方的喷枪本体的外侧固定连接有密封夹套。本发明结构合理而紧凑,使用方便,通过包括喷枪、烟道、除尘器和脱硫吸收塔配合使用,大大降低了现有喷枪在脱硫废水烟道蒸发系统中造成的除尘器局部积泥、在喷嘴出口易结垢和积灰形成堵塞的问题,具有安全可靠、脱硫效果好和烟道内的蒸发过程易于控制的特点,方便了操作,提高了工作效率,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN119637800A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510164725.2
申请日:2025-02-14
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种绝缘油检测实验室废油自动收集存储装置及方法,涉及电气设备状态检修技术领域,包括:废油储存组件、废油收集组件、清洗组件、报警装置;废油收集组件自动收集绝缘所的产生废油,将废油通过管路输送至废油储存组件,再利用清洗组件将管路进行清洁;操作方法:废油产生后,检测人员通过控制踏板将废油收集器上端盖打开,将废油倒入收集漏斗;废油经过废油收集及输送管路输送至废油储存罐内后进行恒温恒压保存,废油收集后用清洗剂输送管路及喷洒装置清洗废油收集漏斗,完成废油自动收集;本发明实现了特高压换流站绝缘油检测实验室产生的废油自动收集储存,减少了检测人员工作量,同时解决了实验室废油无法储存的问题。
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公开(公告)号:CN118150247A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410310759.3
申请日:2024-03-19
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及变电设备技术领域,是一种极寒条件下变电设备绝缘油快速自动取样方法及装置,前者按照下述步骤进行:将自动取样管路与原有取样管路连接,并将油样盛放装置放置于色谱取样器和常规取样器内;用加热装置对原有取样管路进行加热;调节自动取样管路上的流量泵,冲洗原有取样管路和自动取样管路,并将死油排放至冲洗油储存罐,对绝缘油样品依次进行取样,得到绝缘油样品;将油样盛放装置密封固定后,取下快速接头及加热装置,取样结束,后者包括变电设备本体、快速接头、自动取样管路和自动取样箱。本发明可在低温下实现对绝缘油快速、自动、准确取样,保证了油样检测结果的准确性,还提高了作业效率,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN118112269A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410212775.9
申请日:2024-02-27
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及离子交换树脂检测技术领域,是一种离子交换树脂转型的自动化检测方法及装置,前者通过将酸溶液、纯水、碱溶液和氯化钠溶液按一定的顺序及流量不断的加入交换柱中来实现树脂的转型,后者包括铁架台、离子交换柱、储气装置、试剂瓶和控制装置,离子交换柱通过铁环与万能夹固定在铁架台上,离子交换柱与试剂瓶之间固定连通有进样管线,试剂瓶与储气装置之间固定连通有输气管线,控制装置与铁架台、离子交换柱、储气装置、试剂瓶之间无线网络连接。本发明过程为自动化控制操作,便于使用,减少了过程中人为干预因素,消除了转型时树脂层中夹杂存在的空气,提升了树脂转型效果,使得检测结果更为精确,具有安全、省力、简便、高效的特点。
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公开(公告)号:CN118090660A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410280630.2
申请日:2024-03-12
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01N21/3577 , G01N1/10 , G01N1/28 , G01D21/02
Abstract: 本发明涉及变压器固体绝缘监测技术领域,是一种变压器固体绝缘老化在线监测方法及装置,前者按下述方法进行:首先,取变压器油送至脱气装置中进行脱气,得到溶解气体,然后,取变压器油送至装有甲醇的萃取装置中进行萃取,得到的含糠醛的甲醇溶液,最后,将溶解气体和含糠醛的甲醇溶液送至红外检测器中检测,得到溶解气体和糠醛的含量,以此判断变压器固体绝缘老化程度。本发明变压器固体绝缘老化在线监测方法,可同时对变压器油中CO或/和CO2的含量及糠醛的含量进行在线检测及数据判断,实时监测变压器固体绝缘的老化状态,有效解决现有变压器油绝缘纸老化无法实时监测的问题,实时性强,能有效避免潜伏性绝缘故障带来的事故。
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公开(公告)号:CN118067878A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410280642.5
申请日:2024-03-12
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及电气设备监测技术领域,是一种电气设备绝缘油老化程度在线监测方法、监测装置及其使用方法,前者按照下述方法进行:对电气设备绝缘油进行在线取样检测,得到绝缘油的色度、二氧化碳含量和糠醛含量;结合电气设备的运行年限、绝缘油的色度、二氧化碳含量和糠醛含量计算,得到电气设备绝缘油老化程度判断值;根据电气设备绝缘油老化程度判断值对电气设备绝缘油老化程度进行判断。本发明实现了电气设备绝缘油老化情况在线实时准确监测和综合判断,提升了电气设备运维水平,为电气设备运行状态以及故障分析提供了可靠数据支撑。
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公开(公告)号:CN114017664B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111384183.8
申请日:2021-11-19
Applicant: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及六氟化硫充气辅助设备技术领域,是一种防止六氟化硫充气设备低温液化的装置,其包括加热壳体,在加热壳体设置有能对加热壳体内部进行加热的加热装置,在加热壳体上分别设置有温度监测仪表和压力监测仪表。本发明结构合理而紧凑,使用方便,其在保证设备安全运行的前提下,通过将部分六氟化硫气体在加热壳体内加热,补入充六氟化硫电气设备中与低温的六氟化硫气体进行热量交换,再从充六氟化硫电气设备中通过吸气管道吸取部分六氟化硫气体进入加热壳体加热,加热后的六氟化硫气体再充六氟化硫电气设备中,如此循环,避免充六氟化硫气体电气设备低温液化现象的发生,消除了设备安全隐患。
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