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公开(公告)号:CN119475887A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411542516.9
申请日:2024-10-31
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种感应式电导率传感器辐射EMI仿真预测方法,包括S1:建立传感器仿真模型;S2:基于感应式电导率传感器工作原理,将传感器仿真模型的探头线圈与PCB印制线路板进行元器件连接,获取探头线圈输出端口的感应电压预测模型;将预设PCB印制线路板的模型文件,导入板级电磁仿真软件中,获取PCB印制线路板工作时的近场辐射数据;S3:根据近场辐射数据选取满足预设辐射阈值对应的若干频点,并记录各频点对应的辐射电场值;S4:通过三维电磁场仿真软件设定点辐射源位置,以用于添加激励源;S5:基于探头线圈输出端口的感应电压预测模型,根据添加的激励源获取预测感应电压;S6:将预测感应电压作为交流等效电压源,并根据预构建的运算放大器工作电路,模拟并获取探头线圈输出端口的感应电压对运放芯片造成的干扰。解决了现有技术无法通过分析自身元器件辐射发射对外接器件产生的干扰并清晰的分析出在这种干扰对某些芯片产生的影响的问题。
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公开(公告)号:CN117603477A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311583276.2
申请日:2023-11-24
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电力电容器领域,具体是一种高电阻率聚丙烯复合膜料及其制备方法和介电薄膜。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:S1)将氨基改性氧化铝和马来酸酐接枝的等规聚丙烯反应;S2)将氨基改性氧化铝、等规聚丙烯和步骤S1)反应后所得产物共混,干燥,得到高电阻率聚丙烯纳米复合膜料。本发明将介电常数适中的氧化铝纳米粒子在等规聚丙烯接枝马来酸酐层上进行功能化,并将其用作纳米复合材料的填料,实现了高的电阻率,同时击穿性能也得到了提升。本发明所述制备方法简单又经济,得到的复合模料热压成膜后,在140℃的高温下仍能够获得出色的电绝缘性能和击穿性能,有效提高高温下电力电容器的耐压水平,进一步改善电容储能性能。
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公开(公告)号:CN119394395A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411542517.3
申请日:2024-10-31
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局
IPC: G01F23/263
Abstract: 本发明公开了一种考虑边缘效应的同轴电容式液位传感器的测量方法,S1:设计同轴电容式液位传感器测量液位时液面上方以空气为介质的电容量的计算公式和液面下方与同轴电容式液位传感器模型的内电极底部之间的以待测液体为介质的电容量的计算公式;S2:利用有限元方法,设计同轴电容式液位传感器测量液位时同轴电容式液位传感器模型的内电极底部与外电极底部之间考虑边缘效应的电容量的计算公式;S3:通过同轴电容式液位传感器测得总的输出电容;S4:基于所述总的输出电容和S1、S2中的计算公式计算得到液位结果。本发明基于现有同轴电容式液位传感器即可实现,保持了传感器简单的结构的同时使得液位测量结果更加准确。
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公开(公告)号:CN115359110A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211035553.1
申请日:2022-08-26
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局
Abstract: 本发明涉及气体继电器监测技术领域,具体涉及基于图像分析的气体继电器积气体积辨识方法,包括以下步骤:S1、获取气体继电器内注入气体的体积数据及液位高度并进行分析,得到气体继电器内液位高度与气体体积的转换关系式;S2、获取气体继电器的观察窗的背景参考图像;S3、获取气体继电器的观察窗的待检测图像,并结合背景参考图像,通过图像差分的方式进行图像处理,识别当前气体继电器的观察窗内的液位高度;S4、使用液位与气体体积的转换关系式,将当前的液位高度转换为气体体积。本方法能够长期、准确的智能化检测气体继电器的积气情况。
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公开(公告)号:CN116525297A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310570875.4
申请日:2023-05-19
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H01G4/22
Abstract: 本发明提供了一种新型电容器浸渍剂及其制备方法。按重量份数计,新型电容器浸渍剂包括2‑苄基甲苯20~23份;3‑苄基甲苯3~5份;4‑苄基甲苯30~32份;二苄基甲苯15~20份;三苄基甲苯<3份;甲苯<0.05份;25#变压器油5~8份;MIDEL7131合成酯3~5份;硅油6~10份;醚类环氧稳定剂1.0~2份。本发明以苄基甲苯类为基体,共混不同组分的变压器油、MIDEL7131合成酯等,通过液体绝缘液共混后不同组分之间的协同作用,实现了电容器浸渍剂击穿场强的提高,其具有较高的击穿场强,改善了目前苄基甲苯类浸渍剂击穿场强低的缺陷,可以有效提高油浸式电力电容器的耐压水平,提高使用安全系数。
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