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公开(公告)号:CN109540564A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811591658.9
申请日:2018-12-25
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种户内变电站散热性能测试系统,户内变电站缩尺模型、变压器缩尺模型、温度控制器、温度传感器、风速控制器、风速计和风机;所述变压器缩尺模型设于所述户内变电站缩尺模型内部。本发明公开的一种户内变电站散热性能测试系统,能够模拟户内变电站的散热环境,获取户内变电站的散热性能。
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公开(公告)号:CN109387752A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811115156.9
申请日:2018-09-25
Applicant: 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: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种SF6气体临界击穿场强计算方法,适用于突出物电极间的电场,包括:采用预设的公式,计算突出物尖端首电子产生阶段的临界电场强度;根据SF6气体有效电离系数和电极突出物电场强度,计算得到流注初始阶段的临界电场强度;采用预设的阶段先导发展模型,计算最小临界击穿场强及最大临界击穿场强,作为先导发展至击穿阶段的临界电场强度;根据所述首电子产生阶段的临界电场强度、流注初始阶段临界电场强度以及先导发展至击穿阶段的临界电场强度相叠加,确定SF6气体综合临界击穿电场强度,能有效解决现有技术中对不同突出物电极结构下SF6气体放电击穿特性研究的问题。
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公开(公告)号:CN108948798A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810586544.9
申请日:2018-06-08
Applicant: 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: C09C1/36 , C09C3/08 , C10M125/00 , C10N40/16
CPC classification number: C09C1/3669 , C09C3/006 , C10M125/00 , C10M2201/14 , C10N2240/201
Abstract: 本发明公开了一种纳米颗粒的表面改性修饰方法及表面改性纳米颗粒,其方法包括:将待改性中性纳米颗粒加入无水乙醇溶液中;将所述无水乙醇溶液与所述待改性中性纳米颗粒混合后的第一浑浊液进行机械搅拌,并添加表面改性修饰剂,以生成第二浑浊液;将所述第二浑浊液放入超声浴中,进行分散处理,以获取第三浑浊液;将所述第三浑浊液放入离心机中进行分离,以获取膏状物;将获取的膏状物用无水乙醇进行冲洗,并在冲洗后放入离心机中进行分离,以获取膏状物;将经过3次冲洗所述膏状物放入烘箱进行烘干,在烘干之后充分碾磨,获取改性纳米颗粒材料,使中性纳米颗粒表面具有亲油性,可以均匀分散在矿物油中,从而避免其在油中出现团聚现象。
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公开(公告)号:CN108905928A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810735687.1
申请日:2018-07-06
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种用于制备纳米改性液体的装置及方法,所述装置包括腔体、用于封闭所述腔体一端的腔体顶盖、与所述腔体另一端固定连接的基座、溶剂注入管、溶液杯及磁性转子;所述腔体顶盖设置有通孔,所述溶剂注入管的一端置于所述通孔中;所述溶剂注入管,用于盛放表面修饰剂;所述腔体设置有内腔,所述溶液杯放置于所述内腔中;所述溶液杯,用于盛放待制备液体基剂;所述磁性转子,放置于所述溶液杯中;所述腔体的内壁设置有换能器列阵,所述基座内部设置有控制模块、磁场转换器及发热电阻,所述基座外部设置有第一操作旋钮、第二操作旋钮及第三操作旋钮;本发明提高纳米改性液体制备效率,节省人力成本。
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公开(公告)号:CN108305757A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810097933.5
申请日:2018-01-31
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种油枕加固的变压器,包括具有收容腔的箱体、油枕及安装支架。其中,安装支架包括连接板、并列设置的两个L形的上支撑杆、交叉设置的两个上斜拉杆、并列设置的两个L形的下支撑杆及交叉设置的两个下斜拉杆。上斜拉杆及下斜拉杆分别对上支撑杆及下支撑杆起到斜向支撑作用。由于上支撑杆及下支撑杆均为L形结构,故通过与上斜拉杆及下斜拉杆配合,可在安装支架内形成多个三角形的支撑结构。而三角形结构具有稳定性高的特性,故安装支架的支撑强度可得到有效提升。在振动环境中,安装支架不易断裂,从而保证油枕安装的可靠性。因此,上述油枕加固的变压器抗震性能得到有效提升。
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公开(公告)号:CN107525643A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710874565.6
申请日:2017-09-25
Applicant: 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超高压输电公司
IPC: G01M7/06
CPC classification number: G01M7/00
Abstract: 本发明涉及一种特高压直流穿墙套管抗震试验装置,包括支架;穿墙套管,穿墙套管和支架之间设有阻尼装置;振动发生器;加速度测量组件,加速度测量组件包括第一加速度计、第二加速度计和第三加速度计,第一加速度计用于测量穿墙套管的加速度数据,第二加速度计用于测量支架的加速度数据,第三加速度计用于测量阻尼装置的加速度数据。通过加速度测量组件的设置,当启动振动发生器模拟地震情形时,加速度测量组件分别测得穿墙套管、支架和阻尼装置的加速度数据,对加速度数据进行分析处理得到特高压直流穿墙套管的抗震性能,对阻尼装置的加速度数据进行分析以获得阻尼装置对抗震可靠性的影响,以全面获取抗震试验数据。
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公开(公告)号:CN119570549A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411860531.8
申请日:2024-12-17
Applicant: 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: C10M169/04 , C10M177/00 , C10N30/00 , C10N40/16
Abstract: 本申请涉及绝缘油技术领域,具体公开了一种基于KH550表面修饰纳米粒子改性天然酯绝缘油的制备方法,通过将KH550表面修饰纳米粒子与含有VR100菜籽基绝缘油和PFAE绝缘油的基液混合,最终得到改性天然酯绝缘油。KH550表面修饰纳米粒子改性天然酯绝缘油具备击穿电压高、介质损耗低、体积电阻率低的特性,进入老化阶段后,该改性天然酯绝缘油的优势依然稳固。与现有技术相较,本申请所涉及的基于KH550表面修饰纳米粒子改性天然酯绝缘油展现出更为强劲的耐老化效能,可精准契合电气设备多样化需求,大幅延长设备的使用周期,解决了现有的天然酯绝缘油介质损耗高、氧化稳定性欠佳的问题。
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公开(公告)号:CN119503826A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411704518.3
申请日:2024-11-26
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种LaBO3气敏材料的制备方法、气敏传感器及应用,涉及气体传感器技术领域;采用溶胶凝胶法制备得到一种球状LaBO3纳米颗粒,具有较小的粒径和较大的比表面积,增强了气体检测的灵敏度;LaBO3纳米颗粒之间的分布均匀且紧密,可以形成良好的电子传导网络,提升了气体检测的响应速度;LaBO3纳米颗粒对SO2F2气体具有显著的响应,是一种新型的气敏材料,以LaBO3纳米颗粒作为气敏材料制备的气敏传感器适用于复杂环境下对SO2F2气体的有效检测,有着巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN119461483A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411704517.9
申请日:2024-11-26
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种Bi2MoO6气敏材料的制备方法、气敏传感器及应用,涉及气体传感器技术领域;本发明通过溶剂热法制备得到一种具有较小粒径且分散均匀的Bi2MoO6纳米颗粒,Bi2MoO6纳米颗粒对NO气体具有显著的响应特性和优异的检测灵敏度,以Bi2MoO6纳米颗粒为气敏材料的气敏传感器能实现对NO气体的高效检测,且由于Bi2MoO6纳米颗粒良好的化学稳定性和热稳定性,使得气敏传感器适用于高温高湿等复杂环境下对NO气体的有效监测,对工业生产、环境保护和科学研究都具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119414104A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411452120.5
申请日:2024-10-17
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 湖北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种复合油纸绝缘结构的空间电荷测量装置及方法,属于电磁测量技术领域,其中,该复合油纸绝缘结构的空间电荷测量装置包括:上电极,包括导体电极、半导体电极和绝缘体包络,所述导体电极和所述半导体电极叠层置于所述上电极的中心位置,所述绝缘体包络的底面与所述半导体电极的底面处于同一平面上;下电极,所述下电极中设置有与所述上电极的大小相匹配的凹槽,用于放置复合油纸绝缘结构。本发明在实现复合油纸绝缘结构的空间电荷测量的同时,降低了空间电荷测量的误差,提高了空间电荷测量的精准性。
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