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公开(公告)号:CN116087592A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210798018.5
申请日:2022-07-06
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种电容器直流叠加谐波电压试验装置及方法。该装置包括:直流电源、电子器件、保护电阻、电压测量仪、电流测量仪、隔直电容器和交流电源;直流电源的正极依次通过电子器件、保护电阻与待测试电容器的正极电连接,待测试电容器的负极通过电流测量仪与直流电源的负极电连接;电压测量仪并联设置于待测试电容器的两端;隔直电容器的正极与待测试电容器的正极电连接,隔直电容器的负极通过交流电源与待测试电容器的负极电连接。本发明能够模拟电容器直流叠加谐波的运行工况,进而实现电容器直流叠加谐波的电压试验,并能根据试验需求调节直流电压和谐波电压,进而对待测试电容器进行电压测试,该装置的可靠性高。
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公开(公告)号:CN112305465A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011010290.X
申请日:2020-09-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司
摘要: 本申请公开了一种确定高压电容器内熔丝熔断状态的测量系统及测量方法,测量系统包括:电测量设备包括工频调压器、变压器、充电电阻、整流硅堆、分压器、放电电容器、断路器、内熔丝、罗氏线圈交流探头以及示波器,电测量设备利用放电电容器对内熔丝进行放电,利用分压器和罗氏线圈分别确定内熔丝两端电压及内熔丝的电流,并利用示波器记录;光测量设备包括试验容器、绝缘油、反射镜面、光源、高速相机以及计算机,光测量设备记录内熔丝熔断状态;以及高压电容器内熔丝熔断需要经历固态加热和熔化两个过程,根据熔丝固态加热阶段吸收热量以及熔丝熔断过程吸收能量,确定熔丝熔断过程最低需要能量。
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公开(公告)号:CN112083303A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010752008.9
申请日:2020-07-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司
摘要: 本发明公开了一种用于测量电容器元件击穿时放电电流的设备及方法,属于电力检测技术领域。本发明设备,包括:工频调压器,所述工频调压器接入工频交流电压,对工频交流电压进行调压,输出工频低压交流电;充电单元,所述放电单元接入工频低压交流电,将所述工频低压交流电转化为高压直流电,并对电容器进行充电;电容器,所述电容器用于存储高压直流电;放电单元,所述放电单元对电容器进行放电,获取放电过程中的放电电流波形图,根据放电电流波形图确定电容器元件击穿时的放电电流。本发明实现了在试验条件下对高压并联电容器元件击穿时的内熔丝通过放电电流的测量,并对设计值进行校核,以改进和优化设计参数,提高产品的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN116333415A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211634901.7
申请日:2022-12-19
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司
摘要: 本发明提供了一种聚丙烯基复合材料、薄膜及其制备方法,包括以下重量份数的组分:纳米二氧化钛预处理颗粒10‑25份、马来酸酐接枝聚丙烯37.5‑45份和聚丙烯37.5‑45份。本发明中,以聚丙烯/马来酸酐接枝聚丙烯为基体,填入表面处理后的无机纳米填料,可以显著改善复合材料的结晶特性,一方面引入的无机纳米粒子充作晶核,促进结晶,另一方面纳米粒子的引入限制球晶尺寸的生长空间,破坏结晶的完整性和尺寸,增大球晶数目。二者共同作用提高了复合材料的分子链段排列规整度,使得复合材料的结晶特性更加稳定。
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公开(公告)号:CN113075580A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110220073.1
申请日:2021-02-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司
发明人: 李辉 , 陈江波 , 宁昕 , 刘日亮 , 万保权 , 戴敏 , 邵苠峰 , 杜砚 , 邱进 , 田野 , 刘一涛 , 程婷 , 吴雪琼 , 尹晶 , 毛安澜 , 陈尚 , 蔡胜伟 , 郭慧浩 , 何妍 , 陈程 , 国江 , 尹婷 , 姚涛 , 程磊 , 陈智伟 , 朱丝丝
IPC分类号: G01R31/52
摘要: 本发明公开接地故障间歇性电弧模拟装置及电弧处置设备验证方法。该装置,包括:上电极、下电极和电弧触发部件;在竖直方向上,所述上电极与所述下电极相对地设置,所述上电极与所述下电极之间形成有间隙;在所述间隙内填充有绝缘气体;在所述上电极与所述下电极之间的电势差不小于预先确定的数值时,或在所述上电极与所述下电极之间的间距不小于预先确定的数值时,若所述电弧触发部件位于所述间隙,则所述间隙内的绝缘气体被电离,间隙内产生电弧;若所述电弧触发部件移出所述间隙,则所述间隙内的绝缘气体失去电离,间隙内电弧熄灭。其使用可靠、调节方便、安全性高。
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公开(公告)号:CN112305339A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011040705.8
申请日:2020-09-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
摘要: 本申请公开了一种干式空心电抗器绝缘薄膜老化性能的测试方法,包括如下步骤:对第一绝缘薄膜的电气性能和机械性能进行测试,得到第一测试结果。将第一绝缘薄膜置于测试装置的容纳腔中。将容纳腔中的温度调节至绝缘薄膜的最高允许温度,将容纳腔中的湿度调节至绝缘薄膜的最高允许温度下的饱和湿度,老化第一预设时长M1。将第一绝缘薄膜从容纳腔中取出。对从容纳腔中取出的第一绝缘薄膜的电气性能和机械性能进行测试,得到第二测试结果。根据第一测试结果和第二测试结果,确定干式空心电抗器绝缘薄膜在老化时间为第一预设时长M1下的老化性能。本申请的测试方法获取了最严酷条件下的干式空心电抗器绝缘薄膜老化性能。
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公开(公告)号:CN111978629A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010707381.2
申请日:2020-07-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种核壳纳米Al2O3@ZrO2-聚丙烯/马来酸酐接枝聚丙烯复合材料的制备方法,涉纳米复合材料制备技术领域,包括:将纳米ZrO2粒子干燥后分散在充分干燥后的甲苯中:在分散后的纳米ZrO2粒子表面包覆Al2O3得到核壳纳米Al2O3@ZrO2粒子并在真空干燥后研磨过筛;将所述核壳纳米Al2O3@ZrO2粒子进行酸洗、烘干、研磨、过筛;将所述核壳纳米Al2O3@ZrO2粒子进行改性;利用马来酸酐接枝聚丙烯和改性后的核壳纳米Al2O3@ZrO2粒子制备母料;将聚丙烯、马来酸酐接枝聚丙烯和所述母料熔融共混得到核壳纳米Al2O3@ZrO2粒子-聚丙烯/马来酸酐接枝聚丙烯复合材料。
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公开(公告)号:CN111121949A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911141761.8
申请日:2019-11-20
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力公司
IPC分类号: G01H11/06
摘要: 本发明公开了一种强磁场中对噪声测量探头的抗干扰装置,由高导磁屏蔽体和绝缘圆筒构成,包括:绝缘圆筒,包裹于噪声测量探头除信号探测头部以外的部分,绝缘筒的上下两个底面平行,且垂直于绝缘筒的轴;高导磁屏蔽体,由多个相同的条状导磁体单元构成;所述条状导磁体单元位于绝缘筒的外侧且固定在绝缘圆筒上;所述导磁体单元的长度与绝缘圆筒的高度相同,所述导磁单元垂直连接于绝缘筒的上下两个底面;所述导磁体单元之间存在间隔,解决电磁场对噪声测量探头的干扰问题。
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公开(公告)号:CN111115607A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911262924.8
申请日:2019-12-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 复旦大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种层状磷酸盐Zn0.4VOPO4·0.48H2O及其制备方法和应用。所述层状磷酸盐材料为微米级二维层片结构,其制备方法主要为:采用油浴回流方法,制备水合磷酸氧钒VOPO4·2H2O前驱体,并对其进行洗涤和烘干处理;随后针对该前驱体采用溶剂热方法处理,制备出横向尺寸在几微米至十几微米的二维层状形貌的层状磷酸盐Zn0.4VOPO4·0.48H2O。本发明通过在磷酸根诱导极化作用下,钒氧键的离子性得到了显著提升,使制备得到的层状磷酸盐作为水系锌离子二次电池正极具有更高的电压平台(放电电压平台在1.45 V左右)及优势显著的能量密度,对水系锌离子电池正极材料的开发应用有巨大价值。
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公开(公告)号:CN112305465B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202011010290.X
申请日:2020-09-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司
摘要: 本申请公开了一种确定高压电容器内熔丝熔断状态的测量系统及测量方法,测量系统包括:电测量设备包括工频调压器、变压器、充电电阻、整流硅堆、分压器、放电电容器、断路器、内熔丝、罗氏线圈交流探头以及示波器,电测量设备利用放电电容器对内熔丝进行放电,利用分压器和罗氏线圈分别确定内熔丝两端电压及内熔丝的电流,并利用示波器记录;光测量设备包括试验容器、绝缘油、反射镜面、光源、高速相机以及计算机,光测量设备记录内熔丝熔断状态;以及高压电容器内熔丝熔断需要经历固态加热和熔化两个过程,根据熔丝固态加热阶段吸收热量以及熔丝熔断过程吸收能量,确定熔丝熔断过程最低需要能量。
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