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公开(公告)号:CN114112972A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111463100.4
申请日:2021-12-02
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G01N21/3504 , G01M3/04
Abstract: 一种密闭空间SF6气体泄漏红外遥测装置及其成像定位方法,属于密闭空间SF6泄漏检测技术领域,解决现有装置性价比低及泄漏点快速定位难问题;夜视相机安装在同轴配准支架上,夜视相机与信号处理工控机连接;红外焦平面探测器与夜视相机的中轴线平行等高设置、分别与电源控制板连接以及信号处理工控机连接,其镜头处沿着中轴线从左至右依次设置有红外窗片、红外透镜、SF6多元校正滤光片,信号处理工控机与电源控制板连接;电源控制板与SF6多元校正滤光片连接,装置性价比高;将泄漏气体成像显示处理,记录SF6气体遥测视场空间坐标以及SF6云团报警图像数据,利用双目三维定位重建计算泄漏点三维空间坐标,实现大范围、高精度巡检监测及泄漏成像定位功能。
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公开(公告)号:CN113893642A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111216500.5
申请日:2021-10-19
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 , 湖南长高成套电器有限公司
IPC: B01D53/02 , B01D53/04 , F25J3/06 , C01B32/50 , C07C253/34 , C07C255/10
Abstract: 一种环网柜C4F7N/CO2混合气体现场回收装置及方法属于环网柜C4F7N/CO2混合气体回收技术领域,解决如何在回收环网柜气室中的C4F7N/CO2混合气体的同时保证箱体不变形的问题,采用回收管路先将环网柜气室内初始的C4F7N/CO2混合气体进行压缩液化,再使用混合气体分离装置将C4F7N/CO2混合气体中的C4F7N和CO2气体分离,分离后CO2气体回收管路以及C4F7N回收管路分别回收C4F7N和CO2气体,CO2气体回充置换管路,将分离回收的CO2气体回充至环网柜气室内,使得气室内始终存在一定量混合气体,保证了气室的压力,从而保证气室不会因为灭弧气体的抽取而发生变形。
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公开(公告)号:CN112107959A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010756793.5
申请日:2020-07-31
Applicant: 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
Abstract: 本发明提供一种电气设备泄漏气体应急回收装置和方法,装置依次连接的感应装置、分离装置、抽气装置和液化回收装置;感应装置和分离装置置于电气设备旁边,且与分离装置连接,用于当感应到的泄漏气体的浓度大于预设的浓度阈值时触发分离装置动作;分离装置用于基于泄漏气体的分子体积和环境气体的分子体积的不同将泄漏气体从环境气体中分离;抽气装置用于抽取电气设备周围的环境空气,液化回收装置用于对抽气装置输送的气体进行液化并存储,泄漏气体的分子体积大于环境气体的分子体积,实现电气设备泄漏气体的应急回收,提高了泄漏气体的浓度,提高了分离效率和回收效率,通过本发明回收的泄漏气体能够再利用,不仅节省了资源,且实现了环保。
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公开(公告)号:CN111175193A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911329141.7
申请日:2019-12-20
Applicant: 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
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明公开了一种SF6混合绝缘气体试验装置,包括支撑平台以及固定在支撑平台上的气体试验系统、控温系统和智能检测控制系统,所述气体试验系统均连接控温系统和智能检测控制系统;所述气体试验系统包括密封罐、控温管道、真空表以及多个传感器,所述传感器包括温度传感器、压力传感器和湿度传感器。本发明的优点在于,该试验装置实现了在不同温度、气体压力以及气体种类对混合绝缘气体混合、分解产物扩散的气体状态影响的研究。
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公开(公告)号:CN110739109A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910957513.4
申请日:2019-10-10
Applicant: 华北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H01B19/04
Abstract: 本发明提出了一种提高C4F7N气体中绝缘子表面电气强度的系统和方法,该系统包括高频交流电源、等离子体氟化处理装置、高压导线、气体通道、反应气体,反应气体为Ar和CF4,当给等离子体氟化处理装置的高压电极施加高频交流电时,在等离子体氟化处理装置的电极间绝缘介质和地电极之间形成等离子体,该等离子体对放置于地电极上的绝缘子表面进行氟化处理,使CF4气体分子产生的官能团接枝在绝缘子表面,并形成氟化层,从而提高了绝缘子在环保气体中的表面电气强度,特别是在C4F7N气体中的表面电气强度。
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公开(公告)号:CN109276976A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811479346.9
申请日:2018-12-05
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开一种六氟化硫与氮气混合气体的回收装置及方法。该装置结构如下:分离装置的入口接入六氟化硫与氮气混合气体,分离装置的第一出口与六氟化硫液化装置的入口连接,六氟化硫液化装置的出口与六氟化硫储存装置连接;分离装置的第二出口与尾气处理装置的入口连接;尾气处理装置的出口与尾气出口连接,尾气处理装置与尾气出口的连接通路上设置有第一电磁阀和尾气回收通路,尾气监测装置设置于尾气处理装置的出口处,用于监测出口处的六氟化硫浓度,并根据六氟化硫浓度调节第一电磁阀和第二电磁阀的通断状态。本发明可以准确监测尾气中有害气体含量,确保尾气排放达到安全标准,避免现场工作人员的人身伤害和环境污染。
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公开(公告)号:CN109237304A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810563548.5
申请日:2018-06-04
Applicant: 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 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司
Abstract: 本发明涉及一种电气设备混合绝缘气体配制灌充系统,包括:至少两个气源,用于供应缓冲气体介质和绝缘气体介质;混合缓冲容器(5),用于给来自至少两个气源的缓冲气体介质和绝缘气体介质提供混合空间,以实现混合绝缘气体的配制;流量计量/控制单元(4,9),设置在混合缓冲容器(5)与至少两个气源之间的气体流路上,用于分别对各个气体流路的流量进行计量和控制;调温箱(6),具有温度可调的内部容置空间,混合缓冲容器(5)设置在内部容置空间内;和灌充装置,与混合缓冲容器(5)连通,用于将混合缓冲容器(5)内的混合绝缘气体灌充到电气设备(16)内。本发明能够满足电气设备的混合绝缘气体的配制灌充要求。
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公开(公告)号:CN108534912A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810108260.9
申请日:2018-02-02
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01K13/00
Abstract: 本发明提供了一种混合绝缘气体液化温度可视化检测系统和方法,包括依次连接的供气单元、混合单元、相转化单元、制冷单元和控制单元;供气单元包括至少两条供气支路;混合单元包括混合罐和压力调节组件;相转化单元包括温度调节箱、设于温度调节箱内的气体相转化器和与制冷单元连接的换热器;控制单元与设于温度调节箱内的温度传感器、气体相转化器内的压力传感器和温度传感器以及制冷单元连接,本发明设有观察窗,实现检测的可视化,且能够方便、直观且可靠的对混合绝缘气体液化温度实现检测,可重复操作,准确度高。
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公开(公告)号:CN115754064B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202211446801.1
申请日:2022-11-18
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 朗析仪器(上海)有限公司
Abstract: 一种基于等离子体检测的变压器油中溶解气体检测系统及方法,属于变压器故障检测技术领域,解决难以准确评估变压器运行状况和开展设备故障诊断的问题;检测系统的脱气装置采用定油罐和第一定量环确保了取样的精度,整个脱气的过程均在脱气装置内部进行,不用人工操作,避免了人为操作的干扰误差,装置的稳定性强、可重复性强、精度高;富集取样装置将变压器油中溶解气体在经过吸附、脱附富集后,变压器油中溶解气体的特气体的浓度增加,有利于后续的检测;组分分离装置通过多个切换阀与色谱柱的连通与切换,将输入的特征气体分离为不同的合峰,各组分之间无干扰峰;提高了检测的精度,有利于准确评估变压器运行状况和开展设备故障诊断。
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公开(公告)号:CN115639303B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202211279712.2
申请日:2022-10-19
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种气体富集型六氟化硫分解产物现场取样装置及方法,电力系统检测技术领域,解决由于分解产物含量低,导致的六氟化硫气体检测时准确性低问题;本发明的取样装置将活塞式气体预混室中取样的样品气体通过色谱柱分离装置进行循环分离,通过热导检测器对色谱柱分离装置分离后气体进行检测,并其分别注入活塞式SF6缓冲室以及活塞式分解产物收集室中进行富集,样品气体可根据检测气体的浓度要求进行循环分离富集,能够有效提高样品中分解产物的检出限值,从而解决由于分解产物含量低,导致的六氟化硫气体检测时准确性低的问题,提高了检测的准确度。
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