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公开(公告)号:CN112539850B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202011413930.1
申请日:2020-12-04
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国科学院理化技术研究所 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明一种温度与应变并行测量的柔性双参量传感器及测量方法,所述柔性双参量传感器,包括:柔性基底,共面布置在柔性基体上电极第一流道和电极第二流道;呈间隔设置的电极第一流道和电极第二流道上覆盖柔性薄膜形成对应的微流道结构,微流道结构内灌注液态金属;所述电极第一流道的两端设置液态金属进出端口且作为电极测量点;所述电极第二流道的两端设置液态金属进出端口且作为电极测量点。通过微流道结构内灌注液态金属形成液态金属柔性微电极,可以更好的与柔性基底材料相匹配,避免了出现应力集中等现象,提高传感器的稳定性;传感器的结构仅仅包括两层,结构单元仅有两个微电极,整个装置结构简答、制备简便、成本低。
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公开(公告)号:CN112539850A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011413930.1
申请日:2020-12-04
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国科学院理化技术研究所 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明一种温度与应变并行测量的柔性双参量传感器及测量方法,所述柔性双参量传感器,包括:柔性基底,共面布置在柔性基体上电极第一流道和电极第二流道;呈间隔设置的电极第一流道和电极第二流道上覆盖柔性薄膜形成对应的微流道结构,微流道结构内灌注液态金属;所述电极第一流道的两端设置液态金属进出端口且作为电极测量点;所述电极第二流道的两端设置液态金属进出端口且作为电极测量点。通过微流道结构内灌注液态金属形成液态金属柔性微电极,可以更好的与柔性基底材料相匹配,避免了出现应力集中等现象,提高传感器的稳定性;传感器的结构仅仅包括两层,结构单元仅有两个微电极,整个装置结构简答、制备简便、成本低。
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公开(公告)号:CN114628076B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210297066.6
申请日:2022-03-24
摘要: 一种二分型三相同轴超导电缆及其设计方法,二分型三相同轴超导电缆包括波纹管骨架,波纹管骨架的内部形成制冷工质流入通道,波纹管骨架的外部由内至外依次同轴设置有A相通电超导体层、B相通电超导体层、C相通电超导体层以及屏蔽层;所述的A相通电超导体层、B相通电超导体层以及C相通电超导体层中的任意一相、任意两相或全部三相由绕制方向不同的两段带材连接组成。所述的屏蔽层由带材绕制而成,屏蔽层的带材也可以选择在超导电缆长度的二分之一处改变节距和方向继续绕制。本发明将三相同轴超导电缆三相通电超导体层和铜屏蔽层二分后,每层分为两段,各段的节距和绕制方向都可以不同,阻抗调节更加容易,有利于三相同轴超导电缆阻抗平衡。
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公开(公告)号:CN111579105A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010235715.0
申请日:2020-03-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提出了一种自供能的电缆测温装置,包括:热电取能单元和测温供能单元,其中,所述热电取能单元包括导热层、绝热层、液态金属电极、P型热电材料和N型热电材料,所述导热层设置两层,并沿电缆外侧壁的圆周方向并排环形设置,两所述导热层之间保持预设间距,以形成一密闭的环形空腔;若干所述P型热电材料和N型热电材料环形排列设置在所述环形空腔内,每一相邻的两所述P型热电材料之间设置一所述N型热电材料。本发明的自供能的电缆测温装置通过设置热电取能单元和测温供能单元,其结构简单,安装便捷。同时,本发明装置还能够自供电,从而有效地解决了电缆测温装置的供电问题,且极大地节约电力资源。
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公开(公告)号:CN109326389A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811119641.3
申请日:2018-09-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
CPC分类号: H01B13/141 , H01B13/0036 , H01B13/143 , H01B13/145
摘要: 本发明提出了一种超导带材绝缘挤包系统,包括依次设置的放线盘、第一挤包模具、第二挤包模具、滚轮和收线盘,其中,所述放线盘用于将未包裹绝缘材料的超导带材输送至所述第一挤包模具,所述第一挤包模具用于在所述未包裹绝缘材料的超导带材的一侧边和上下侧面上粘贴第一绝缘材料,并将粘贴第一绝缘材料的超导带材输送至所述第二挤包模具。通过采用沿带材纵向挤包的方式,可以保证包覆后的超导带材绝缘厚度均匀,并且侧面绝缘强度得到有效保障包覆后的超导带材绝缘厚度均匀;并且上述系统包覆超导带材速度快,效率高,可连续工作;与绕包绝缘迭包相比,挤包绝缘所需绝缘材料少;超导带材侧面绝缘强度得到有效保障。
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公开(公告)号:CN111579105B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010235715.0
申请日:2020-03-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提出了一种自供能的电缆测温装置,包括:热电取能单元和测温供能单元,其中,所述热电取能单元包括导热层、绝热层、液态金属电极、P型热电材料和N型热电材料,所述导热层设置两层,并沿电缆外侧壁的圆周方向并排环形设置,两所述导热层之间保持预设间距,以形成一密闭的环形空腔;若干所述P型热电材料和N型热电材料环形排列设置在所述环形空腔内,每一相邻的两所述P型热电材料之间设置一所述N型热电材料。本发明的自供能的电缆测温装置通过设置热电取能单元和测温供能单元,其结构简单,安装便捷。同时,本发明装置还能够自供电,从而有效地解决了电缆测温装置的供电问题,且极大地节约电力资源。
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公开(公告)号:CN114628076A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210297066.6
申请日:2022-03-24
摘要: 一种二分型三相同轴超导电缆及其设计方法,二分型三相同轴超导电缆包括波纹管骨架,波纹管骨架的内部形成制冷工质流入通道,波纹管骨架的外部由内至外依次同轴设置有A相通电超导体层、B相通电超导体层、C相通电超导体层以及屏蔽层;所述的A相通电超导体层、B相通电超导体层以及C相通电超导体层中的任意一相、任意两相或全部三相由绕制方向不同的两段带材连接组成。所述的屏蔽层由带材绕制而成,屏蔽层的带材也可以选择在超导电缆长度的二分之一处改变节距和方向继续绕制。本发明将三相同轴超导电缆三相通电超导体层和铜屏蔽层二分后,每层分为两段,各段的节距和绕制方向都可以不同,阻抗调节更加容易,有利于三相同轴超导电缆阻抗平衡。
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公开(公告)号:CN114638113A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210297057.7
申请日:2022-03-24
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/16
摘要: 本发明公开了一种超导电缆全电流不平衡度优化方法、系统及存储介质,优化方法包括根据初始参数建立三相同轴超导电缆基础结构;对三相同轴超导电缆基础结构进行二分设计;根据二分设计后的三相同轴超导电缆基础结构建立数学模型;根据三相同轴超导电缆基础结构建立的数学模型确定优化变量;计算三相同轴超导电缆三相全电流不平衡度,并依据三相同轴超导电缆三相全电流不平衡度小于设定值为目标对优化变量进行优化,实现三相同轴超导电缆全电流不平衡度优化。本发明通过引入二分型粒子群优化算法增加了优化变量,利用三相电流的正序、负序、零序分量和屏蔽层电流来做优化目标函数,兼顾三相电流矢量平衡以及减小屏蔽层电流。
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公开(公告)号:CN109326389B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN201811119641.3
申请日:2018-09-25
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提出了一种超导带材绝缘挤包系统,包括依次设置的放线盘、第一挤包模具、第二挤包模具、滚轮和收线盘,其中,所述放线盘用于将未包裹绝缘材料的超导带材输送至所述第一挤包模具,所述第一挤包模具用于在所述未包裹绝缘材料的超导带材的一侧边和上下侧面上粘贴第一绝缘材料,并将粘贴第一绝缘材料的超导带材输送至所述第二挤包模具。通过采用沿带材纵向挤包的方式,可以保证包覆后的超导带材绝缘厚度均匀,并且侧面绝缘强度得到有效保障包覆后的超导带材绝缘厚度均匀;并且上述系统包覆超导带材速度快,效率高,可连续工作;与绕包绝缘迭包相比,挤包绝缘所需绝缘材料少;超导带材侧面绝缘强度得到有效保障。
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公开(公告)号:CN110848563B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201911125316.2
申请日:2019-11-18
申请人: 中国科学院理化技术研究所 , 国网浙江省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国石化工程建设有限公司
摘要: 本发明提供的超导能源管道的运行控制系统,包括:超导能源管道、与所述超导能源管道两端连接的储液罐、与其中一储液罐一端管道连接的LNG潜液泵、与所述LNG潜液泵管道连接的制冷单元、与所述制冷单元管道连接的换热器、所述换热器通过管道连接另一所述储液罐,当LNG的需求量减少时,将过量的LNG反向输送回起点,反向输运所用管道为普通输运管道,为保证在输运过程中温升过大,采用混合工质制冷机进行降温;最后,反向输运的LNG进入储液罐前,进入换热器与液氮换热,进一步降温后,进入储液罐,电力正常输送的前提下,实现了LNG输运量的调节。
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