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公开(公告)号:CN115855905A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211578107.5
申请日:2022-12-05
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司 , 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01N21/64
摘要: 基于荧光光谱校正的变压器油芳香烃浓度检测方法,属于变压器故障诊断技术领域,解决如何对当前条件下测得的变压器油芳香烃浓度进行修正,从而提高变压器油芳香烃浓度的检测精度的问题,本发明的方法通过最优激发波长的单色激发光激发变压器油产生荧光光谱,采用多元回归校正法建立变压器油荧光光谱与芳香烃化合物浓度之间的映射关系,设计多元校正滤光片计算当前条件下变压器油芳香烃浓度,采用定标系数修正当前条件下测得的变压器油芳香烃浓度,从而得到变压器油的真实芳烃浓度,消除了当前条件下的外部因素对变压器油芳香烃浓度检测精度的影响,提高了变压器油芳香烃浓度的检测精度。
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公开(公告)号:CN115770407A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211537717.0
申请日:2022-12-02
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 一种C4F7N/CO2混合气体液化分离、富集、精馏提纯装置及方法,属于电气设备绝缘气体处理技术领域,解决如何将C4F7N/CO2混合气体中的C4F7N进行分离和提纯的问题,本发明的技术方案首先通过第一压缩机和风冷装置将输入的混合气体的增压降温液化,液化的C4F7N转存至精馏单元中的第二暂存罐进行存储,未液化的混合气体输入到有机膜分离装置进行C4F7N的富集分离后再输入到精馏塔中进行精馏提纯,避免了低温精馏适用于高浓度目标物的分离提纯,而对于低浓度混合气体分离效果差、能耗高的现象;尾气处理管路将有机膜分离装置以及精馏塔的尾气中的CO2进行中和吸收,尾气中的C4F7N循环回收到增压降温液化管路中进行再次分离,全程无尾气排空,避免污染空气。
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公开(公告)号:CN118771956A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410862134.8
申请日:2024-06-28
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: C07C17/263 , C07C25/18 , C07C1/207 , C07C15/18 , C07C13/28 , C07C41/30 , C07C43/205 , C07B37/00
摘要: 本发明公开了一种使用六氟化硫作为氧化试剂的羧酸脱羧偶联转化方法,包括以下步骤:将苯乙酸类化合物、催化剂、碱性物质置于反应装置中,利用六氟化硫气体置换反应装置中的空气,在六氟化硫气体氛围下加入有机溶剂,将反应装置密封后置于光反应器中进行反应;苯乙酸类化合物为氟比洛芬、4‑联苯乙酸、3,4,5‑三甲氧基苯乙酸、2‑(4‑氯苯基)‑3‑甲基丁酸、2‑苯基丙酸、2‑苯基异丁酸、1‑苯基‑1‑环戊烷甲酸中的一种或多种的混合物;催化剂为有机光催化剂、铱光催化剂中的一种或多种的混合物;碱性物质为钾盐、铯盐、氢氧化钾中的一种或多种的混合物。本发明中,将六氟化硫作为一种安全、廉价的氧化试剂,与特定羧酸类物质作用,能制备高附加值偶联有机分子。
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公开(公告)号:CN118758503A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411072694.X
申请日:2024-08-06
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01M3/02 , G01N21/3504 , G01N21/01
摘要: 一种基于单探测器的多组分绝缘气体泄漏红外检测系统及方法,属于绝缘体气体泄漏检测技术领域,解决现有的装置体积大、成本高、性价比低的以及无法计算泄漏点尺寸和泄漏扩散速率的问题,本发明采用低成本的多通道多元滤光片+红外焦平面探测器组合设计,进行分光与数据处理,实现多组分绝缘气体同时成像检测,不仅降低设备成本、缩小设备体积,且数据处理快速,实现了便携式多组分绝缘气体泄漏成像检测;辐射校正有效改善了仪器内部辐射变化、多光谱数据受到仪器内部辐射干扰,导致气体目标检测不出的现象;绝缘气体漏点尺寸及泄漏扩散速率评估,进一步扩展绝缘气体泄漏成像探测功能,为现场运维提供更丰富的处置与决策依据。
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公开(公告)号:CN118754913A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410839051.7
申请日:2024-06-26
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: C07F9/53
摘要: 本发明公开了一种使用六氟化硫转化双芳基氧化膦的方法,包括以下步骤:将光催化剂和反应底物双芳基氧化膦置于反应装置中,通入六氟化硫气体保持六氟化硫气体氛围,加入碱性物质和溶剂,密闭反应装置后在光反应器中进行反应。本发明的方法中,具体以六氟化硫为氟化试剂和氧化试剂,在光照条件下即能与特定的双芳基氧化膦进行反应制备高附加值有机含氟小分子,反应过程无需使用高毒试剂,安全、温和、廉价,且能与多种底物进行反应,底物兼容性好。
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公开(公告)号:CN118594205A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410779853.3
申请日:2024-06-17
申请人: 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: 一种多样混合绝缘气体分离回收装置及方法,属于电气设备绝缘气体领域,解决现有的分离回收装置只能对单一混合绝缘气体进行分离回收问题;本发明的分离回收装置,采用双通道红外检测,若测出高浓度SF6、低浓度CO2说明为SF6/N2混合绝缘气体,此时经膜分离后再进行固化;若测出高浓度CO2、低浓度SF6说明为C4F7N/CO2两种混合绝缘气体混合气体,直接进行深冷分离;并根据混合绝缘气体种类检测结果,选择分离回收流程,实现多种混合绝缘气体的分离回收;实现了在同一台装置上可以进行两种混合绝缘气体的分离回收,其工程应用价值更高。
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公开(公告)号:CN118549774A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410916012.2
申请日:2024-07-09
申请人: 中国科学院电工研究所 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供一种侵入式局部放电检测试验装置,包括:侵入式局部放电检测试验模组,包括:法兰盘;非金属绝缘环,位于局部放电缺陷模拟腔与法兰盘之间;两个环氧玻纤法兰盘,密封局部放电缺陷模拟腔,实现电极导杆的固定以及与局部放电缺陷模拟腔的绝缘;电极导杆;弹簧,用于增大电极导杆与电极螺纹连接处的摩擦力;绝缘介质充放导管,用于绝缘介质加注与排除的操作;局部放电缺陷模拟腔;侵入式检测装置装配模块,包括:超高真空板阀;真型检测舱,用于容纳侵入式检测装置;侵入式检测装置,在真型检测舱内采集信息;密封法兰盘,用于密封真型检测舱。本发明可用于模拟电气设备局部放电缺陷,满足局部放电信息的采集。
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公开(公告)号:CN117960168B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410385019.6
申请日:2024-04-01
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: B01J23/60 , B01J23/06 , B01J35/39 , B01J35/40 , B01J35/50 , B01D53/86 , B01D53/48 , B01D53/68 , B01D53/00 , C07C17/26 , C07C21/18
摘要: 本发明公开了一种能光催化转化六氟化硫的氧化锌超薄纳米片、制备方法和应用,制备方法包括:将十二烷基苯磺酸钠溶于水和乙醇的混合溶剂中,加入氯化锌,在10~18℃下一次搅拌,再加入四甲基氢氧化铵水溶液、水和乙醇的混合溶剂,在10~18℃下二次搅拌,将产物固液分离、洗涤、干燥,在600~800℃的空气氛围下煅烧。本发明中采用简单的沉淀法制备了氧化锌超薄纳米片,其形貌均一,物相纯正,能作为光催化剂并光催化转化六氟化硫为1‑氟丙烯;与传统的光热降解SF6方法相比,以合成的氧化锌超薄纳米片为催化剂,其催化能力强、耗能低、性能优异,在常压下就能简单、稳定的转化SF6气体,环境友好且可持续。
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公开(公告)号:CN117347571B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311647141.8
申请日:2023-12-04
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 一种混合气体测量装置的多参数自校准方法、装置及系统,属于绝缘灭弧介质技术领域,解决对SF6/N2混合气体测量装置进行校准时,常规的校准方法需要从安装位置拆除,影响电气设备安全运行的问题;本发明通过测量晶振的阻抗,采用线性校正得到频率校准系数,校准混合气体测量装置实时读出的频率值,采用频率与密度之间的标定关系计算得到被测介质的密度,保证测量的混合气体的密度精确;采用多项式拟合方法对混合气体的温度以及压力进行校准,保证测量的混合气体的温度和压力精确;对密度、温度、压力三个参数进行校准,从而保证了混合比测量的准确性;本发明无需拆装检测装置,不影响电气设备安全运行,具有可靠性高、成本低的优势。
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公开(公告)号:CN117486672A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311437322.8
申请日:2023-10-30
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种由六氟化硫合成氟苯的方法,包括:在六氟化硫氛围中光照1,3‑双(2,4,6‑三甲基苯基)咪唑‑2‑亚基溶液得到反应液;将反应液与氟化铯和苯酚混合后加热进行反应得到所述氟苯。本发明首先在光照条件下,以六氟化硫气体和咪唑卡宾(IMes,1,3‑双(2,4,6‑三甲基苯基)咪唑‑2‑亚基)反应,原位生成中间体,然后与苯酚和氟化铯混合,加热反应即可分离得到氟苯;不同于以往合成氟苯需要使用重氮盐中间体的路线,该方法能够利用六氟化硫作为氟化试剂或脱氧试剂,同时避开重氮盐合成过程带来的污染问题,在绿色合成方面具显著的优势,是一种极具前景的合成方法。
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