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公开(公告)号:CN119741295A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411989482.8
申请日:2024-12-31
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06T7/00 , G06V10/26 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06V20/70 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种高压开关柜继电器裂缝检测方法和相关装置,首先使用改进的ResNet50主干网络提取图像特征,在其残差卷积模块中嵌入SelfNorm模块和CrossNorm模块,然后设计了基于注意力机制的特征融合模块改进U‑Net网络结构的跳跃连接,最后将多尺度裂缝特征图与主干网络不同阶段提取的特征图融合输入特征细化头中完成分割任务,实现了对继电器裂缝的精准定位。本发明提供的高压开关柜继电器裂缝检测方法,能够有效地识别检测出高压开关柜用继电器的融合裂缝特征图的空间细节和上下文信息,能够满足工程应用的需求,便于及时检修和更换继电器,解决了传统的分割网络在继电器裂缝检测中识别精度低的技术问题。
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公开(公告)号:CN119643655A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411529786.6
申请日:2024-10-30
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种多孔纳米CuO/Cu2O材料作为检测绝缘气体SF6/N2特征分解组分的气敏材料的应用。本发明还公开了一种气敏传感器,用于检测SF6/N2特征分解组分,包括上述的作为检测绝缘气体SF6/N2特征分解组分的气敏材料的多孔纳米CuO/Cu2O材料。结合具体实施方式,本发明的多孔纳米CuO/Cu2O材料对于绝缘气体SF6/N2特征分解组分具有吸附能力,其可以应用作为检测绝缘气体SF6/N2特征分解组分的气敏材料。由此可见,本发明的多孔纳米CuO/Cu2O材料可以用作检测绝缘气体SF6/N2特征分解组分的气敏材料,其可以应用于SF6/N2分解检测领域。通过多孔纳米CuO/Cu2O材料吸附SF6/N2气体特征分解组分(例如,NO2),产生电阻变化信号,实现检测。
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公开(公告)号:CN119529422A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411762995.5
申请日:2024-12-03
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请属于电缆材料技术领域,尤其涉及一种高压直流电缆绝缘材料及制备方法和应用;本申请提供的一种高压直流电缆绝缘材料通过在绝缘材料中引入氧化石墨烯和马来酸酐接枝聚丙烯等相容剂、硅烷偶联剂改性的纳米二氧化硅以及交联聚乙烯,使得高压直流电缆绝缘材料中热量和电荷可以快速分散并传递,降低了局部过热和电荷聚集现象的发生,增强了高压直流电缆绝缘材料的性能,直流击穿场强可以得到提升,从而解决现有技术中目前电缆绝缘材料的性能较低,无法满足高压直流电缆绝缘材料的要求的技术问题。
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公开(公告)号:CN119419008A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411654773.1
申请日:2024-11-19
Applicant: 武汉大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开基于等离子体的自组装非线性电导涂层制备系统及方法,系统包括等离子体处理平台、制样平台和固化平台;所述等离子体处理平台包括等离子体放电电源、示波器、配气仪和反应腔体;所述制样平台包括超声搅拌单元、磁力搅拌单元和真空搅拌单元,所述固化平台包括加热烘箱,以及设置在所述加热烘箱内的浇注模具,浇注模具连接有诱导电极组件。本基于等离子体的自组装非线性电导涂层制备系统不仅能够综合等离子体改性技术实现对电场诱导制备涂层方法的优化,还能兼顾涂层结合强度的需求,制备出优异的非线性电导特性和良好的表面附着力的非线性电导涂层。
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公开(公告)号:CN114034944B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202111349916.4
申请日:2021-11-15
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: G01R29/24
Abstract: 本申请公开了一种电荷测试装置、方法;在对待检测对象施加纳秒脉冲电压信号时,采用脉冲下电极电容耦合的方式对待检测对象注入纳秒脉冲电压信号,可引起待检测对象在加压极化过程中产生的界面电荷的振动,当待检测对象的界面电荷在纳秒脉冲电压信号的刺激下产生振动后会产生界面电荷的声信号。压电传感器与下电极的下表面粘接,压电传感器可以用于将下电极的下表面的界面电荷的声信号转换为界面电荷的电压信号,而待检测对象在加压极化过程中产生的电流不会被纳秒脉冲电压信号刺激而引起振动,相比从上电极注入纳秒脉冲电压信号的方式,本申请可以有效隔绝电流信号的干扰,以实现压电传感器收集的仅为待检测对象的界面电荷产生的声信号。
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公开(公告)号:CN113686800B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202110800841.0
申请日:2021-07-15
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N21/35 , G01N23/2251 , G01N23/2273 , G01N30/02
Abstract: 本发明公开了一种环保气体与固体材料相容性的评价方法,本发明通过对环保气体和固体材料进行热相容性实验,得到实验后的气体样品和固体样品;检测所述气体样品的气体组分来确定所述环保气体的分解程度,以作为第一评价结果;检测所述固体样品的表面特征参数来确定所述固体材料的腐蚀程度,以作为第二评价结果;分析所述环保气体在所述固体材料表面的吸附解离情况,并根据所述吸附解离情况,确定第三评价结果;通过所述第一评价结果、所述第二评价结果和所述第三评价结果判断所述环保气体与所述固体材料是否相容,能够对环保气体与固体材料的相容性进行系统地评价,提高相容性判断的准确度。
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公开(公告)号:CN117401718A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311291557.0
申请日:2023-10-08
Applicant: 湖北工业大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种新型资源化转化六氟化硫的方法和装置,本发明先对SF6进行一级放电处理,使SF6解离为氟原子和低氟硫化物,氟原子和低氟硫化物与金属钨发生氟化反应,将氟原子和低氟硫化物转化为WF6的同时,将硫元素还原为硫单质。控制氟化反应温度为120‑160℃,使生成的硫单质成液态,方便对硫单质进行收集。之后将含WF6的混合气体进行冷凝,WF6被液化成液体后进行收集,随后将冷凝后的混合气体与水蒸汽混合,将含水蒸汽的混合气体进行二级放电处理,在水蒸汽作用下,混合气体进一步降解,且降解产物更趋于SO2和HF,随后对SO2和HF进行分离,将HF采用“氟化氢‑液氨”液相法进行处理,可得到氟化铵和氟化氢铵,将SO2采用湿氨法进行处理,可得到亚硫酸铵和硫酸铵。
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公开(公告)号:CN116953024A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310914045.9
申请日:2023-07-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 贵州电网有限责任公司
Abstract: 本申请提供了一种混合气体过热性能试验分析装置及方法,所述装置包括气体试验容器、加热棒、电流激励装置和分解产物分析装置。其中,气体试验容器形成有混合气体容纳腔并开设有至少一个过热分解产物采集孔,每个过热分解产物采集孔均连通混合气体容纳腔。混合气体容纳腔内设有加热棒。加热棒可以在电流激励装置的作用下发热,以提高混合气体容纳腔的腔内温度,进而可对混合气体容纳腔内的SF2和N2混合气体进行过热试验。在过热试验后,分解产物分析装置可以从过热分解产物采集孔处获取混合气体的过热分解产物,并对其进行成分分析。如此,可以较为全面地评估和检测混合气体的过热性能以及混合气体过热后产生的过热分解产物的性能。
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公开(公告)号:CN116719353A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310893477.6
申请日:2023-07-20
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 贵州电网有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种SF6气体使用量智能管控系统及其控制方法,在RFID读写器与RFID芯片建立通讯连接后,工作人员通过RFID读写器发送SF6用气指令或停止SF6用气指令,当储能控制芯片在收到RFID芯片发送的SF6用气指令并且第二常闭电磁阀已正确连接SF6充气接口时,控制第一常闭电磁阀和第二常闭电磁阀打开,储能控制芯片获取并上报电子流量计的流量数据;在收到RFID芯片发送的停止SF6用气指令或RFID芯片与RFID读写器通讯中断时,控制第一常闭电磁阀和第二常闭电磁阀关闭。解决了人为填报SF6气体使用量数据难以保证与实际SF6气体使用量数据的一致性,不利于对SF6气体使用量的严格监控的技术问题。
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公开(公告)号:CN116183541B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310443840.4
申请日:2023-04-24
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 湖北工业大学
IPC: G01N21/3504 , G01R31/392
Abstract: 本发明提供一种基于FTIR技术的气体测量方法及装置,包括以下步骤,基于朗伯比尔定律,建立气体浓度表达式;对所述气体浓度表达式中各个量进行分析,确定所述气体浓度表达式中的变量;针对所述变量建立高阶补偿模型进行优化;计算误差平方和;求得系数矩阵,完成对于所述变量的优化;光源发出的光线经过气室,然后再由两个不同波长的滤波片进行滤光,得到波长邻近的两个波长的光辐射,从而得到两组光路信息,对得到的信息进行差分处理,能够有效地降低光源和光电器件的零漂的干扰,在一定程度上消除光源抖动的干扰,然后建立高阶补偿模型,对温度、压强、电路噪声,精确测量出气体浓度。
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