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公开(公告)号:CN109920581B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201910176816.2
申请日:2019-03-08
申请人: 中国科学院电工研究所 , 中国科学院理化技术研究所
摘要: 一种液氮和液化四氟化碳的混合绝缘介质及其配制方法,由纯度均大于等于99%的氮气和纯度均大于等于99%的四氟化碳气体配制。液氮和液化四氟化碳的比例为(2%~90%):(98%~10%),为摩尔比。在液氮和液化四氟化碳的摩尔比为45%‑90%的情况下,所制备的混合绝缘介质的凝固点可调控到52K‑60K,满足液氮以下温区电工装备冷却要求;在液氮和液化四氟化碳的摩尔比为2%‑20%的情况下,所制备的混合绝缘介质的常压沸点可调控到89K‑120K,满足液化天然气温区电工装备冷却需求。本发明混合绝缘介质采用液氮换热器或液氮温区的制冷机对高纯氮气和高纯CF4进行液化;根据混合绝缘介质凝固点和泡点的要求确定高纯氮气和高纯CF4气的比例。所述的混合绝缘介质可用于液氮以下温区和液化天然气温区电工装备。
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公开(公告)号:CN109920581A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910176816.2
申请日:2019-03-08
申请人: 中国科学院电工研究所 , 中国科学院理化技术研究所
摘要: 一种液氮和液化四氟化碳的混合绝缘介质及其配制方法,由纯度均大于等于99%的氮气和纯度均大于等于99%的四氟化碳气体配制。液氮和液化四氟化碳的比例为(2%~90%):(98%~10%),为摩尔比。在液氮和液化四氟化碳的摩尔比为45%-90%的情况下,所制备的混合绝缘介质的凝固点可调控到52K-60K,满足液氮以下温区电工装备冷却要求;在液氮和液化四氟化碳的摩尔比为2%-20%的情况下,所制备的混合绝缘介质的常压沸点可调控到89K-120K,满足液化天然气温区电工装备冷却需求。本发明混合绝缘介质采用液氮换热器或液氮温区的制冷机对高纯氮气和高纯CF4进行液化;根据混合绝缘介质凝固点和泡点的要求确定高纯氮气和高纯CF4气的比例。所述的混合绝缘介质可用于液氮以下温区和液化天然气温区电工装备。
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公开(公告)号:CN109140064B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201810804587.X
申请日:2018-07-20
申请人: 中国科学院电工研究所
摘要: 一种低温燃料传导冷却的超导能源管道,其超导电缆(11)和低温燃料管道(12)平行布置,两者之间为传导冷却部件(6)。低温燃料管道(12)通过传导冷却部件(6)冷却超导电缆(11)。结构部件(13)由带真空夹层的杜瓦管道(10)和绝热填充物(9)组成,绝热填充物(9)位于杜瓦管道(10)内,填充于杜瓦管道(10)和超导电缆(11)、低温燃料管道(12)、传导冷却部件(6)之间。超导电缆(11)由从内向外依次同轴嵌套布置的铜骨架(1)、超导通电导体(2)、低温绝缘体(3)、液体绝缘介质(4)和金属管道(5)组成。低温燃料管道(12)由金属管道(7)和置于金属管道(7)内部的低温液体燃料(8)组成。
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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:CN107453631A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710829938.8
申请日:2017-09-15
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: H02M7/48
CPC分类号: H02M7/48
摘要: 一种光控型高温超导逆变器,包括输入部分、逆变部分和输出部分。输入部分包括依次串联的直流电源(7)、电阻(8)和电感(9)。逆变部分采用六个光控超导开关(1、2、3、4、5、6)代替常规三相电流型逆变电路的电力电子开关器件,第一光控超导开关(1)与第四光控超导开关(4)串联,第三光控超导开关(3)与第六光控超导开关(6)串联,第五光控超导开关(5)与第二光控超导开关(2)串联,三组串联的光控超导开关并联。输入部分的电感(9)的另一端与并联的光控超导开关的一端连接,直流电源(7)的另一端与并联的光控超导开关的另一端连接。输出部分从三组串联的光控超导开关中间节点引出,连接三相负载或者三相电网。
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公开(公告)号:CN111123052A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010010810.0
申请日:2020-01-06
申请人: 中国科学院电工研究所
摘要: 本发明属于介质绝缘特性测试技术领域,具体涉及一种检测介质绝缘特性的装置及方法。该装置包括第一腔体,具有容纳介质的密封空间,用于测试待测介质的绝缘特性;内设有第一电极和第二电极;第二腔体,具有容纳介质的密封空间,用于控制所述第一腔体的温度;介质容纳器,通过管道与所述第一腔体连接;抽气泵,用于抽取所述装置内的气体以及调整所述装置的真空度。该装置可以同时满足在低温、高气压、高电压、高气密性的条件下测试介质的绝缘性,温度最低可至-269℃,最高可达300℃,压强最高可达30个大气压。
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公开(公告)号:CN110021460B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201910354666.X
申请日:2019-04-29
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: H01B12/16 , F16L9/19 , F16L53/70 , F16L59/065 , F16L59/02
摘要: 一种耐冲击耐烧蚀的超导能源管道,其低温燃料管道(1)在冷却工质管道(2)上部,超导电缆(4)在冷却工质管道(2)下部,中间采用电弧阻挡隔板(3)隔开。冷却工质管道(2)同轴放置在绝热管道(5)中。低温燃料管道(1)由金属管道(9)和置于金属管道(9)内部的低温液体燃料(8)组成。冷却工质管道(2)由金属管道(11)和置于金属管道(11)内部的液体冷却工质(10)组成。电弧阻挡隔板(3)由上下布置的不锈钢板(12)和耐电弧烧蚀材料(13)组成。超导电缆(4)由从内到外依次同轴嵌套的铜骨架(14)、超导通电导体(15)和低温绝缘体(16)组成。绝热管道(5)由带真空夹层的杜瓦管道(7)和绝热填充物(6)组成。
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公开(公告)号:CN110021460A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910354666.X
申请日:2019-04-29
申请人: 中国科学院电工研究所
IPC分类号: H01B12/16 , F16L9/19 , F16L53/70 , F16L59/065 , F16L59/02
摘要: 一种耐冲击耐烧蚀的超导能源管道,其低温燃料管道(1)在冷却工质管道(2)上部,超导电缆(4)在冷却工质管道(2)下部,中间采用电弧阻挡隔板(3)隔开。冷却工质管道(2)同轴放置在绝热管道(5)中。低温燃料管道(1)由金属管道(9)和置于金属管道(9)内部的低温液体燃料(8)组成。冷却工质管道(2)由金属管道(11)和置于金属管道(11)内部的液体冷却工质(10)组成。电弧阻挡隔板(3)由上下布置的不锈钢板(12)和耐电弧烧蚀材料(13)组成。超导电缆(4)由从内到外依次同轴嵌套的铜骨架(14)、超导通电导体(15)和低温绝缘体(16)组成。绝热管道(5)由带真空夹层的杜瓦管道(7)和绝热填充物(6)组成。
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公开(公告)号:CN109140064A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810804587.X
申请日:2018-07-20
申请人: 中国科学院电工研究所
摘要: 一种低温燃料传导冷却的超导能源管道,其超导电缆(11)和低温燃料管道(12)平行布置,两者之间为传导冷却部件(6)。低温燃料管道(12)通过传导冷却部件(6)冷却超导电缆(11)。结构部件(13)由带真空夹层的杜瓦管道(10)和绝热填充物(9)组成,绝热填充物(9)位于杜瓦管道(10)内,填充于杜瓦管道(10)和超导电缆(11)、低温燃料管道(12)、传导冷却部件(6)之间。超导电缆(11)由从内向外依次同轴嵌套布置的铜骨架(1)、超导通电导体(2)、低温绝缘体(3)、液体绝缘介质(4)和金属管道(5)组成。低温燃料管道(12)由金属管道(7)和置于金属管道(7)内部的低温液体燃料(8)组成。
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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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