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公开(公告)号:CN113990552B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111219958.6
申请日:2021-10-20
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东工业大学
IPC分类号: H01B1/22
摘要: 本发明属于导电银浆技术领域,公开了一种用于低温共烧陶瓷电极银浆的有机载体及其制备方法和应用。按照质量百分比计算,所述有机载体包括2wt.%的蓖麻油、10wt.%的卵磷脂、22wt.%的二乙二醇丁醚、18wt.%的二乙二醇丁醚醋酸酯、3wt.%的乙二醇乙醚乙酸酯、5wt.%的丙酮、5wt.%的十六醇、10wt.%的增塑剂、5~12wt.%的松油醇、1~8wt.%的丙烯酸树脂和8~18wt.%的乙基纤维素,且所述松油醇、丙烯酸树脂和乙基纤维素的总质量百分比为25wt.%。本发明方的有机载体具有触变性能、流变性能以及恢复性能,从而达到优化低温共烧陶瓷电极银浆的性能。
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公开(公告)号:CN117147357A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311113386.2
申请日:2023-08-31
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N5/00 , G01N23/2251 , G01N1/28 , G01N1/44
摘要: 本申请属于材料相容性技术领域,尤其涉及一种全氟己酮和电气设备材料相容性测试方法和装置,本申请提供的全氟己酮和电气设备材料相容性测试方法利用相容性反应前后电气设备材料的质量变化速率,判定全氟己酮和电气设备材料相容性,确定了何种电气设备材料适合采用全氟己酮进行灭火,从而解决现有技术中缺少全氟己酮和电气设备材料相容性测试方法的技术问题。
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公开(公告)号:CN110210183B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN201910611379.2
申请日:2019-07-08
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种组合绝缘子结构的调整方法及组合绝缘子,一种组合绝缘子结构的调整方法,包括:建立复合绝缘子,均压环和/或玻璃绝缘子的复合绝缘子高压端场强预测模型,所述复合绝缘子高压端场强预测模型至少包括可以设置的均压环屏蔽深度参数和/或玻璃绝缘子个数参数;根据预设的多个所述均压环屏蔽深度参数和/或多个所述玻璃绝缘子个数参数预测多个第一高压端场强;根据目标高压端场强在所述多个第一高压端场强中选出匹配的第二高压端场强;根据所述第二高压端场强确认目标均压环屏蔽深度参数和/或目标玻璃绝缘子个数参数,以调整所述组合绝缘子结构。本发明达到了预判了复合绝缘子高压端的电场强度,避免复合绝缘子极化升温的效果。
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公开(公告)号:CN115951273A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211568165.X
申请日:2022-12-06
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种基于CWT‑InceptionNet的电力变压器绕组振动状态感知方法,方法中,将工频信号与振动信号叠加后的混合振动信号作为附加信号,再将振动信号与附加信号进行交叉小波变换得到交叉小波能量谱;特征提取所述交叉小波能量谱表征交叉谱图特性的特征量,按照变压器绕组的振动状态,对特征量矩阵M′进行编码得到振动状态编码,建立基于CWT‑InceptionNet网络的变压器绕组振动状态感知模型,将特征量矩阵M′和对应振动状态编码按一定比例分为训练集和测试集,通过训练集对网络参数进行训练与调优;保存训练好的网络模型,根据训练好的CWT‑InceptionNet网络对后续待判断的变压器绕组状态进行感知。
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公开(公告)号:CN115753917A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211481195.7
申请日:2022-11-24
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01N27/26
摘要: 本发明公开了一种电化学气体传感器结构,其结构包括显示屏、传感机构、针脚,显示屏嵌固在传感机构上端,针脚安装于传感机构下端,本发明中产生的气体从流通机构排出,气体流通时从转动机构左右外侧流通,继而受力板外侧受到气体的流通力,使转动环在轴承杆外侧转动,转动后对水珠进行引流,避免水分凝结成水珠停留在支撑板内侧,通过倾斜的支撑板与转动机构的转动,避免水珠停留,同时对感应器翻转时,转动机构在轨道内滑动,使转动机构在弯曲板上进行阻挡,避免翻转完成后水分停留在弯曲板中间产生水珠,避免水汽在弯曲板上凝结成水珠产生阻塞,水珠进行引流回电解质内,防止水汽凝结成水珠阻挡气体扩散出。
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公开(公告)号:CN115579334A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211234864.0
申请日:2022-10-10
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 华北电力大学
IPC分类号: H01L23/367 , H01L21/48 , H01L23/427 , H01L23/473
摘要: 本发明提供一种用于气液混合态介质内的散热装置及其制备方法,属于散热领域,散热装置包括:散热板及多个支撑结构。散热板竖直方向的一侧与热源接触;散热板与热源相对的一侧设置多个支撑结构;多个支撑结构在散热板的水平方向上均匀设置,且水平方向的各支撑结构的面积相等;多个支撑结构的面积在竖直方向上从上至下依次变大;散热板、支撑结构及热源均位于气液混合态介质内。通过合理设置支撑结构的位置及大小,能够准确掌握不同区域的散热面积,进而提高了散热装置压力分布的一致性及散热的均匀性。
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公开(公告)号:CN112034405B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202010745198.1
申请日:2020-07-29
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明公开了一种晶闸管电压监测板的污秽失效测试方法,包括:模拟换流站阀厅电气设备的实际污秽程度,对待测晶闸管电压监测板的表面进行涂污。调整当前的环境相对湿度为预设的初始环境相对湿度,并对所述待测晶闸管电压监测板进行加压测试,记录所述待测晶闸管电压监测板发出回报信号时刻的脉冲宽度和对应的电源电压幅值。判断所述脉冲宽度和电源电压值是否均满足标准范围值;若是,则根据预设调整量调整所述初始环境相对湿度,再次进行加压测试;若否,则判定所述待测晶闸管电压监测板在当前的环境相对湿度下已失效,并结束污秽失效测试。本发明实施例能在预设污秽程度下确定晶闸管电压监测板的失效湿度,为其污秽失效机理提供实验依据。
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公开(公告)号:CN115406791A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211108139.9
申请日:2022-09-13
申请人: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01N5/02
摘要: 本公开提供了一种硅橡胶吸湿透湿性测试的方法及装置、系统、电子设备,主要技术方案包括:配制饱和盐溶液放置在湿腔的盐液槽内,湿腔内设置有第一温湿度传感器;利用干燥剂对样品池和干腔进行干燥,干腔内设置有第二温湿度传感器;利用阻隔片隔绝湿腔与样品池、干腔的水汽流动;分别称量待测样品的质量及干燥剂的重量,干腔内的干燥剂更换为称量后的干燥剂,将阻隔片更换为待测样品;按照预设时间间隔定时分别称量样品池中的样品质量和干腔中的干燥剂的质量并记录;计算样品与干燥剂的质量变化率,基于样品与干燥剂的质量变化率,量化表征样品的吸湿、透湿性能。通过所述技术方案所对应的测试装置,可以实现同时测试硅橡胶吸湿性和透湿性。
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公开(公告)号:CN114896725A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210477753.6
申请日:2022-04-29
申请人: 西安交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 公开了基于镜像法的单相电力变压器的漏磁场及绕组振动处理方法,方法中,单相电力变压器的变压器铁心窗等效为开有一个截面为矩形的孔的均匀铁磁材料。铁心窗内部的载流导体来回反射形成多组镜像电流,变压器铁心窗内的磁场转变为实际载流导体和这多组镜像电流共同产生的磁场;基于右手螺旋关系的直角坐标系生成磁场的磁感应强度,基于变压器绕组自身参数建立变压器铁心窗二维等效模型,通过计算方格中各个点的漏磁场得到变压器铁心窗中整体的漏磁场分布以及绕组径向与轴向的漏磁场分布规律;计算位于漏磁场中电流元的电磁力,根据绕组结构等效为集中等效质量块,建立表征绕组轴向振动的离散动力学模型,得到包含上下压板和n个线圈的动力学方程。
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公开(公告)号:CN109521041B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201811455748.5
申请日:2018-11-30
申请人: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01N25/00
摘要: 本发明公开了一种XLPE材料热老化动态过程多相联合检测方法,包括步骤:S1、制取老化的XLPE试片及气体;S2、冷却至室温后对XLPE试样进行傅里叶红外光谱分析得到傅里叶红外光谱曲线;S3、绘制C、O以及H元素元素强度随老化时间的变化曲线;S4、通过气相色谱分析确定其老化过程释放的气体种类,得到气体含量随老化时间的变化曲线;S5、确定各老化阶段材料中结晶区含量的变化曲线;S6、确定材料结晶熔融焓以及熔融起始温度随老化时间的变化曲线;S7、根据所得变化曲线推测XLPE材料的老化机理。本发明包括老化过程的气相分析、固相分析以及晶相分析,能够全面的反映XLPE老化过程的材料分解机理。
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