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公开(公告)号:CN110988618A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911131450.3
申请日:2019-11-19
申请人: 中国科学院电工研究所 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国石化工程建设有限公司
摘要: 一种点热源安全性评估实验平台,为金属管状结构,金属管的内腔为实验腔(15)。第一电压引线(1)的一端连接高压发生器的正极,第一电压引线(1)的另一端连接金属棒电极(6);第二电压引线(14)的一端连接高压发生器的负极,第二电压引线(14)另一端连接金属板电极(16)。输液口(7)、出液口(12)、安全阀(9)和爆破阀(10)、十个压力传感器(P1-P10)固定在实验腔(15)上并与实验腔(15)内部联通。金属棒电极(6)和金属板电极(16)组成放电系统,和高压发生器连接形成放电回路;通过调节金属棒电极(6)的长短调节金属棒电极(6)与金属板电极(16)的放电间隙长度,调整放电电压,控制放电能量。
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公开(公告)号:CN110933780B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN201911131456.0
申请日:2019-11-19
申请人: 中国科学院电工研究所 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 中国石化工程建设有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 一种线热源安全性评估实验平台,为金属管状结构,金属管的内腔为实验腔(15)。第一电流引线(1)的一端连接电源的正极,第一电流引线(1)的另一端连接金属电阻丝(6)的一端;第二电压引线(14)的一端连接电源的负极,第二电压引线(14)另一端连接金属电阻丝(16)的另一端。输液口(7)、出液口(12)、安全阀(9)和爆破阀(10)、十个压力传感器(P1‑P10)固定在实验腔(15)上,并与实验腔(15)内部联通。金属电阻丝(6)、第一电流引线(1)、第二电流引线(14)与电源形成闭合电路,通过调节电源的输出电压控制金属电阻丝(6)的发热量。
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公开(公告)号:CN110988618B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201911131450.3
申请日:2019-11-19
申请人: 中国科学院电工研究所 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国石化工程建设有限公司
摘要: 一种点热源安全性评估实验平台,为金属管状结构,金属管的内腔为实验腔(15)。第一电压引线(1)的一端连接高压发生器的正极,第一电压引线(1)的另一端连接金属棒电极(6);第二电压引线(14)的一端连接高压发生器的负极,第二电压引线(14)另一端连接金属板电极(16)。输液口(7)、出液口(12)、安全阀(9)和爆破阀(10)、十个压力传感器(P1‑P10)固定在实验腔(15)上并与实验腔(15)内部联通。金属棒电极(6)和金属板电极(16)组成放电系统,和高压发生器连接形成放电回路;通过调节金属棒电极(6)的长短调节金属棒电极(6)与金属板电极(16)的放电间隙长度,调整放电电压,控制放电能量。
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公开(公告)号:CN111044557A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911131440.X
申请日:2019-11-19
申请人: 中国科学院电工研究所 , 中国石化工程建设有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种超导电缆线热源安全性评估实验平台,模拟直流超导电缆失超下发热,使液体电介质气化,在液体电介质中产生的压力变化规律。实验平台为金属管,内腔为实验腔(16),两端为法兰。第一电流引线(1)的一端连接电源正极,另一端连接金属电阻丝(15)的一端;第二电流引线(14)的一端连接电源负极,另一端连接金属电阻丝(15)的另一端。输液口(6)、出液口(17)、安全阀(8)、爆破阀(9)、压力传感器(P1-P10)固定在实验腔(16)上,与实验腔(16)内部联通。金属电阻丝(15)、第一电流引线(1)、第二电流引线(14)与电源形成闭合电路,调节电源的输出电压可调节金属电阻丝(15)的发热量。
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公开(公告)号:CN110933780A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911131456.0
申请日:2019-11-19
申请人: 中国科学院电工研究所 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 中国石化工程建设有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种线热源安全性评估实验平台,为金属管状结构,金属管的内腔为实验腔(15)。第一电流引线(1)的一端连接电源的正极,第一电流引线(1)的另一端连接金属电阻丝(6)的一端;第二电压引线(14)的一端连接电源的负极,第二电压引线(14)另一端连接金属电阻丝(16)的另一端。输液口(7)、出液口(12)、安全阀(9)和爆破阀(10)、十个压力传感器(P1-P10)固定在实验腔(15)上,并与实验腔(15)内部联通。金属电阻丝(6)、第一电流引线(1)、第二电流引线(14)与电源形成闭合电路,通过调节电源的输出电压控制金属电阻丝(6)的发热量。
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公开(公告)号:CN110912069A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911131459.4
申请日:2019-11-19
申请人: 中国科学院电工研究所 , 中国石化工程建设有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种超导直流输电/液化天然气一体化能源管道终端,为卧式结构。低温杜瓦(16)为圆柱形,水平放置;绝热支撑(7)垂直焊接在低温杜瓦(16)上;人行孔(14)安装于低温杜瓦(16)的左侧;真空插接口(17)焊接于低温杜瓦(16)的右端;屏蔽层电流引线出口(8)垂直焊接在低温杜瓦(16)上;燃料输入口(12)焊接在低温杜瓦(16)的左端。低温高压套管(2)通过法兰及其配套金属均压环(4)竖直安装在绝热支撑(7)上。燃料输入口(12)焊接有波纹管(13)。保护泄压系统(11)安装在绝热支撑(7)上。本发明可以实现液化天然气输入,以及超导直流电缆低温向室温、从超导到常导、从高压向低压过渡的重要功能。
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公开(公告)号:CN110853833B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201911125276.1
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: 本发明提供的冷却超导电缆的装置,包括:超导能源管道、基站冷却器、换热器、LNG潜液泵及调制装置,超导能源管道中的LNG的一部分被输送进基站冷却器中与输电终端直接换热,以维持输电终端的温度在超导临界温度以下,与输电终端换热后的LNG温度升高产生气液两相进入调制装置调制成液体后进入LNG潜液泵,LNG潜液泵将LNG输送至换热器进行换热,换热器将调制后的LNG降至超导临界温度以下,再进入基站冷却器中的另一输电中终端进行换热,换热后的LNG汇入所述超导能源管道,降低其凝固点,本发明提供的冷却超导电缆的装置,充分利用了LNG冷能,将输电终端温度维持在超导临界温度以下,实现了输电终端的超导运行。
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公开(公告)号:CN110847989A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911121552.7
申请日:2019-11-15
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: 本发明提供的冷能利用系统,包括:LNG调制及制冷单元、LNG输运单元及冷能利用单元,LNG经LNG调制及制冷单元调制后降温至低于超导临界温度,再经LNG输运单元运输至冷能利用单元,冷能利用单元包括:第一低温泵、冷凝器、第二低温泵、蒸发器、透平膨胀机及发电机,LNG由第一低温泵进入冷凝器后与冷媒蒸气充分换热,LNG变为气体NG从所述冷凝器流出,经冷媒蒸气冷凝为低压液体冷媒后,进入第二低温泵,低温泵将所述低压液体冷媒加压至高压液体冷媒,高压液体冷媒进入所述蒸发器换热后,高压液体冷媒蒸发为高压气体,高压气体进入所述透平膨胀机膨胀为低压气体,推动所述发电机产生电力,从而有效利用冷量。
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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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公开(公告)号:CN110835567A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911083430.3
申请日:2019-11-07
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: 本发明提供的降低LNG凝固点的方法,在常规LNG中添加短链烃类化合物,由于常规LNG的主要组分为95%以上的甲烷以及少量的短链烷烃或烯烃组分,乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、乙烯、丙烯等短链烷烃或烯烃,具有较低凝固点和较高的燃烧热值,通过向常规LNG中添加短链烃类化合物,会明显降低LNG的凝固点,并且对其燃烧热值无较大的影响。
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