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公开(公告)号:CN102831992B
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201210287254.7
申请日:2012-08-13
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种用于电场诱导蒙脱土在聚乙烯中取向排列的装置,包括上电极和下电极,上、下电极相对设置,通电后将在两者之间形成均匀电场空间,该均匀电场空间内用于放置样品容纳器,上电极和下电极上分别设置有高压接入端和接地端,基于该取向排列的装置,本发明还提供了一种系统和方法,该方法采用一个工频交流电源使熔融状态下的低聚乙烯/蒙脱土复合材料中的蒙脱土沿平行于电场方向取向排列,对于垂直于诱导电场方向生长的电树枝,具有能提高电树枝引发起始电压、降低电树枝引发率、延缓电树枝生长速度、减少电树枝生长长度,同时工艺简单、成本较低、经济实惠的优点。
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公开(公告)号:CN103759808A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410058101.4
申请日:2014-02-20
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种变压器噪声监测及预警信号发射系统,属于电力设备噪声监测技术领域。该系统包括噪声监测装置、预警信号发生装置、信号处理装置、信号发送装置和远程终端;所述噪声监测装置用于获取变压器的噪声信号并将声音信号转换成电压信号,噪声监测装置将该电压信号与噪声阀值电压进行对比,当超过噪声阀值电压值时预警信号发生装置进行启动并产生预警信号,产生的预警信号经过信号处理装置处理后通过信号发送装置向远程终端进行发送。本发明所述的变压器噪声监测及预警信号发射系统具有变压器噪声监测功能,并且可以将预警信号及时发送到工作人员手机,及时对变压器过大噪声进行处理,或是当由于变压器故障引起过大噪声时,对变压器进行维修。
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公开(公告)号:CN103664095A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310565755.1
申请日:2013-11-14
申请人: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC分类号: C04B28/04 , C04B14/48 , C04B111/94
摘要: 本发明涉及建筑材料技术领域,特别是一种导电混凝土及其制备方法,包括以下成分:包碳不锈钢纤维 1-10份;42.5R复合硅酸盐水泥 10-30份;标准河砂 10-30份;硅灰 1-5份;甲基纤维素 0.1-5份;聚醚消泡剂GPE 0.1-3份;去离子水 5-30份;碎石子 2-8份;本发明的混凝土抗折强度和抗压强度能够达到现有技术的最好水平,同时其电阻率却远远优于现有水平,且不需昂贵设备,工艺流程简单,生产成本低,更适合推广应用。
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公开(公告)号:CN103642378A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310568088.2
申请日:2013-11-14
申请人: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC分类号: C09D175/04 , C09D133/00 , C09D7/12 , C09D5/08 , C09C1/28 , C09C3/08
摘要: 本发明涉及有机纳米防腐涂料及其制备方法,特别是电力系统金具防腐的超疏水涂料及其制备方法,按重量配比,包括以下成分:11-20份氨基修饰后的纳米氟化二氧化硅,40-50份分散剂,0.6-3份碳黑,3-6份云母粉,5-10份钛白粉,0.3-0.6份消泡剂,0.2-0.5份润湿剂,0.5-2份锌粉,25-40份成膜物,2-4份固化剂,其中氨基修饰后的纳米氟化二氧化硅占总质量的10%-20%;所述氨基修饰后的纳米氟化二氧化硅是以纳米二氧化硅、KH550、份氟硅偶联剂、份水、份溶剂为原料,按照5-10:0.2-0.3:0.5-0.8:0.05-0.1:20-25的比例投料,在温度75-85℃下搅拌反应5小时后,经过滤,烘干的产物;所述溶剂为丙酮、乙醇或苯;本发明制备不需昂贵设备、工艺简单、生产成本低,且疏水防腐效果好。
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公开(公告)号:CN102981108A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210497645.1
申请日:2012-11-29
申请人: 重庆大学 , 重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/027 , G01R31/1227 , G01R31/1281
摘要: 一种基于多特征信息融合技术的变压器内绝缘老化诊断方法,1)选择特征量,并获取特征量值;2)采用相对劣化度的计算特征量进行归一化处理;3)确定各个特征量的权重值;4)得到变压器整体内绝缘的相对劣化度值;5)根据变压器整体内绝缘的相对劣化度值对变压器的老化程度进行判断。本发明将本同类型的信息融合在一起并从中提取出具有更多特征或更精确的有用信息的技术,对变压器内绝缘老化程度进行精确的判断。本发明可以增加信息利用率,提高融合信息的可信度和精确度,根据需要可以选取不同的特征量,以及对各个特征量赋予相应权重值,适用性强,判断准确度高。
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公开(公告)号:CN101538500A
公开(公告)日:2009-09-23
申请号:CN200910103710.6
申请日:2009-04-28
申请人: 重庆大学 , 重庆海吉科技有限公司
IPC分类号: C10M101/00 , C11B1/00 , C11B3/04 , C11B3/12 , C10N40/16
摘要: 本发明提供一种以植物油为原料的绝缘油制备方法,包括如下步骤:1)对植物油料进行碱中和;2)对碱中和后的植物油料进行减压蒸馏;3)对减压蒸馏后的植物油料进行氢化;4)对氢化后的植物油料进行深精炼:向氢化后的植物油料中加入占植物油料重量0.3-1.0%的柠檬酸,减压蒸馏1-2小时,压强20-50mmHg,温度80-90℃;再加入占植物油料重量0.1-0.3%的皂土,减压蒸馏1-2小时,压强20-50mmHg,温度80-90℃;5)对深精炼后的植物油料进行再次减压蒸馏;6)向再次减压蒸馏后的植物油料中加入添加剂。
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公开(公告)号:CN101275927A
公开(公告)日:2008-10-01
申请号:CN200810069670.3
申请日:2008-05-14
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01N27/92
摘要: 本发明公开了一种多绝缘样品局部放电试验电极装置,包括地电极、高压电极和与高压电极相联的导电杆,还包括高压电极板、支柱绝缘子和绝缘座板,支柱绝缘子一端与高压电极板固定连接,另一端与绝缘座板固定连接:导电杆一端与高压电极板固定连接并导通,另一端与高压电极连接并导通;高压电极设置于待测绝缘体上部,待测绝缘体与地电极接触;导电杆、高压电极和地电极分别为至少两个并一一对应分布在支柱绝缘子周围,本发明可模拟高压电力设备内部各种典型单一缺陷或混合缺陷,获取多个绝缘样品或多种绝缘缺陷同时产生的局部放电信号特征,提高电力设备内部绝缘缺陷在线监测的可靠性和客观性。
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公开(公告)号:CN115112574B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210711816.X
申请日:2022-06-22
申请人: 国网上海市电力公司 , 重庆大学 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC分类号: G01N21/25 , G01N21/3581
摘要: 本发明实施例公开了一种硅橡胶微含水量的检测方法、系统、计算设备和介质,该硅橡胶含水量的检测方法包括:对硅橡胶在预设频率下进行电磁波扫描,预设频率为太赫兹频率;获取电磁波的扫描数据,扫描数据包括时域信号;将时域信号转换为频域信号;根据频域信号及参考光谱获取硅橡胶的含水量信息;参考光谱为硅橡胶在未含有水时的光谱信息。采用本发明实施例提供的检测方法,通过电磁波在预设频率下对硅橡胶进行扫描,可以快速准确的获取硅橡胶的含水量信息。相比于传统的称重方法,本发明实施例提及的检测方法实现了对硅橡胶中含有的水进行快速检测,并且具有精度高和操作简便等优点。
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公开(公告)号:CN115561202B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211138256.X
申请日:2022-09-19
申请人: 重庆大学 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N21/3586 , G01N21/3577
摘要: 本发明涉及一种绝缘油中甲醇的快速测量方法及装置,属于油纸绝缘评估与诊断技术领域。该方法包括以下步骤:S1:制备梯度浓度的标准样品;S2:测试太赫兹时域光谱;S3:将太赫兹时域光谱转换为太赫兹频域光谱;S4:对太赫兹频域光谱进行去噪、特征波段提取;S5:通过独立成分分析获得与甲醇相关的独立成分特征量并根据独立成分特征量建立浓度评估标准曲线;S6:测试未知样品的太赫兹频域光谱并获得未知样品的独立成分特征量;S7:依据浓度评估标准曲线计算得到样品浓度。本发明利用不同浓度的油中甲醇在太赫兹特征频段具有的不同独立成分特征量,得出基于太赫兹光谱测量油中微量甲醇含量的工作曲线,实现油中微量甲醇的高精度检测。
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公开(公告)号:CN116063065B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202211045075.2
申请日:2022-08-30
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C04B35/111 , C04B35/622 , C04B35/64
摘要: 本发明公开了一种精细α‑Al2O3陶瓷的烧结方法。所述Al2O3陶瓷烧结方法可分为两步,第一步是通过冷烧结工艺制备相对致密度为~85%的α‑Al2O3–γ‑Al2O3复合陶瓷,然后第二步通过相对较低的退火温度来促进复合陶瓷的物相转变并进一步提高氧化铝陶瓷的致密度。本发明省去了复杂的造粒工艺和昂贵的压机设备,工艺简单、成本低廉,最终制成的陶瓷材料密度、硬度高,晶粒尺寸小于1μm,而且大大降低了烧结温度,节约生产成本。
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