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公开(公告)号:CN112881318A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110123528.8
申请日:2021-01-28
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种检测变压器绝缘纸中甲醇含量的方法,包括,S1、将1mL待测甲醇添加到25mL比色管中,并顺序移入2.5mL 25%硫酸溶液和0.5mL高锰酸钾溶液,摇匀静置10min,得到第一混合液;S2、将亚硫酸钠溶液滴加到所述步骤S1获得的第一混合液至恰好褪色,再滴加2滴变色酸混匀后,沿比色管壁缓慢移入6mL浓硫酸,混合均匀;S3、静置冷却至室温后,加水稀释至25mL刻度线,混合均匀,获得待测混合液;S4、量取3mL所述待测混合液至10×10mm石英比色皿中,以纯水为参比液,采用光谱仪检测其吸光度并记录其光谱,计算获得甲醇浓度。本发明基于光谱原理,根据甲醇浓度与特征吸光度之间的关系获取甲醇浓度,降低检测成本且增加检测的准确率。
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公开(公告)号:CN112098939A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010986321.9
申请日:2020-09-18
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本申请公开了一种噪声污染源的识别与评价方法及装置,包括:采集噪声污染源附近的有噪和无噪处的声样本;将两组声样本进行比对,获取备选噪声污染源频段,由备选噪声污染源频段确定噪声污染源的位置;获取噪声污染源处的声样本,计算噪声污染源处的声样本以及噪声污染源附近的有噪的声样本的一致率函数,从而得到噪声污染源对受噪声影响位置的噪声贡献量;由噪声污染源对对受噪声影响位置的噪声贡献率计算该噪声污染源需要调节的噪声控制量,使得受噪声影响位置的噪声降低到可接受范围。本申请解决了现有技术无法反应受噪声影响位置的噪声特性,无法识别噪声污染源及贡献量以及噪声控制量计算不精确的技术问题。
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公开(公告)号:CN108680431B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201810245622.9
申请日:2018-03-23
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N3/08
摘要: 本发明提供了一种电缆护套材料自愈合性能的评价方法。本发明提供的电缆护套材料自愈合性能的评价方法,通过对电缆护套材料进行切割处理,并经过拉伸试验计算出材料的自愈合效率,评价方法简单易行、易于推广且评价结果准确度较高,可以有效的判断该种材料的自愈能力,有利于建立自愈合电缆护套材料的拉伸力学性能评价试验规范;从而可以根据自愈合电缆评价结果对自愈合材料进行优化和改进,使自愈合性能与机械、电气性能达到相互益彰的效果;进一步的,通过了解绝缘护套材料的自愈合性能有利于延长材料的使用寿命,有效地控制了成本和减少了资源流失。
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公开(公告)号:CN108342048B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810235691.1
申请日:2018-03-21
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: C08L53/00 , C08L39/06 , C08L33/08 , C08L5/16 , C08K13/02 , C08K5/12 , C08K3/36 , H01B3/44 , C08B37/16
摘要: 本发明提供了一种具有自修复功能的电缆护套材料,包含以下重量份的原料:热塑性弹性体30‑100份、自修复聚合物30‑70份、增塑剂15‑35份、稳定剂1‑8份和补强剂2‑4份。其中,自修复聚合物通过采用聚丙烯酸酯共聚弹性体为基体材料,并在共聚物体系中引入主体基团环糊精以及客体基团金刚烷,环糊精基团和金刚烷基团可通过主客体识别这种超分子作用力结合在一起,形成类似交联点的结构,这种物理交联点能够在常温环境下会倾向于再次结合,重新生成交联点,交联点的重新生成使得材料损伤处得到自行修复;再通过添加增塑剂、补强剂和稳定剂等助剂,保证了材料的力学性能和电气性能。
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公开(公告)号:CN118898159A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410936601.7
申请日:2024-07-12
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G01N33/44 , G06F17/13 , G06F119/04
摘要: 本发明公开了一种硅橡胶老化状态评估方法、装置、设备以及存储介质,所述方法包括:获取若干不同老化状态的硅橡胶的介电常数;其中,所述介电常数包括:直流电导部分和介电松弛部分;对所述介电常数进行微分变换,将所述介电常数中的直流电导部分与介电松弛部分进行分离,从而剔除直流电导部分,得到只包含有介电松弛部分的介电常数,并根据只包含有介电松弛部分的介电常数,生成各所述硅橡胶对应的介电谱;根据所述介电谱中的损耗峰,对各所述硅橡胶的老化状态进行分析评估,得到各所述待评估硅橡胶的当前老化状态。通过本发明可以提高硅橡胶老化状态评估的准确性。
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公开(公告)号:CN118127859A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410280318.3
申请日:2024-03-12
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种芳纶复合纸及其制备方法与应用,涉及芳纶纸技术领域。本发明提供了一种芳纶复合纸,所述芳纶复合纸包括3层纤维结构层依次层叠,第一层纤维结构层包含芳纶短切纤维和聚苯硫醚浆粕,第二层纤维结构层包含植物纤维,第三层纤维结构层包含芳纶沉析纤维和聚酰亚胺纤维。本发明芳纶复合纸的三层结构从宏观和微观两个角度强化绝缘纸的致密性和匀度,从而增强了机械和电气强度。同时特定的第一层和第三层的特定选择,可以更好的与第二层纤维结构层协同,加强芳纶复合纸的局部过热识别功能,在保持原芳纶纸优异的电气绝缘性和耐热性的基础上,解决现有芳纶复合纸匀度不理想、无法识别局部过热的问题。
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公开(公告)号:CN117209843A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311313861.0
申请日:2023-10-11
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于有机物回收处理技术领域,具体涉及一种绝缘材料导热填料的回收方法。所述绝缘材料导热填料的回收方法,包括以下步骤:将硅橡胶材料粉碎,加入溶剂进行溶胀,然后加入醇解剂进行醇解,过滤,得到回收导热填料;所述硅橡胶材料为干式变压器绝缘材料硅橡胶废弃物和/或电子灌封高导热硅胶废弃物。本发明绝缘材料导热填料的回收方法得到的导热填料具有的导热效果与普通导热填料基本一致,且可以重新应用于绝缘材料硅橡胶的制备中,实现绝缘材料中导热填料在绝缘材料中的闭环循环利用。
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公开(公告)号:CN116500390A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310378596.8
申请日:2023-04-11
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 广东电网有限责任公司东莞供电局
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种基于分解产物的绝缘纸老化检测方法及相关装置,该方法包括:确定位于油浸式变压器的绝缘油中的绝缘纸因老化而分解的至少两种分解产物;在同一结构的老化模型下对所有分解产物分别构建目标函数,目标函数表示分解产物在绝缘油中的指标值与绝缘纸的老化时间之间的关系;在绝缘油中对每种分解产物检测指标值;针对每种分解产物,将指标值代入目标函数中计算绝缘纸的老化时间,作为参考老化时间;将所有分解产物对应的参考老化时间融合为绝缘纸的目标老化时间。分解产物与绝缘纸的老化程度具有较强的相关性,融合至少两种分解产物评估的老化时间得到最终的老化时间,可以减少评估的偶尔性的影响,提高检测绝缘纸老化时间的精确度。
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公开(公告)号:CN115417440A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211144878.3
申请日:2022-09-20
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种新型储能防水长余辉发光材料及其制备方法,涉及无机功能材料领域。长余辉发光材料的化学表达式为Ca1‑x‑yAl2O4:xEu2+,yDy3+·SiO2,其中0.001≤x≤0.2,0.001≤y≤0.3,长余辉发光材料掺杂有Li+。本申请发光材料以稀土离子Eu2+为发光中心,Dy3+为助激活剂,掺杂Li+作为电荷补偿剂,平衡由于Dy3+掺杂导致的电荷不平衡,缓解了能量释放过程,极大的增加了余辉时间和发光强度;另外进行二氧化硅包覆改性处理对该材料进行表面改性,有效提高了其耐水性,紫外光谱吸收峰覆盖了可见光区域,可由日光激发,避免对人体造成损害,从而满足大规模的应用。
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公开(公告)号:CN115181456A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210980094.8
申请日:2022-08-16
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: C09D103/02 , C09D189/00 , C09D105/00 , C09D7/63 , C09D5/14 , C09D5/18 , C09K21/14 , A01N43/08 , A01N37/40 , A01P1/00 , A01P3/00
摘要: 本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种煤堆阻燃复合覆盖剂及其制备方法。所述煤堆阻燃复合覆盖剂,包括以下重量份计的组分:粘结剂5~8份、增稠剂5~7份、表面活性剂0.2~0.6份、阻化剂2~5份、水75~90份。本发明制得的煤堆阻燃复合覆盖剂能够有效隔绝氧气进入煤体内部,同时还能够有效吸收煤氧化过程中产生的自由基,进一步阻止煤堆内部低温氧化反应的发生。
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