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公开(公告)号:CN118930814A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411286172.X
申请日:2024-09-13
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 上海思源高压开关有限公司
摘要: 本申请属于电工绝缘材料技术领域,尤其涉及一种环氧树脂固化指示化合物及制备方法和组合物;本申请提供的一种环氧树脂固化指示化合物可以随着固化反应的进行,使得固化环氧树脂的颜色逐渐从无色变成红色,再变成深红色,从而人们可以通过眼睛的视觉效应,直观观察物体的颜色,判断环氧树脂的固化程度;并且通过预先建立的固化时间和吸光率的线性关系式,还可以更为精确的判断环氧树脂的固化时间,解决了现有技术中缺乏直观判断环氧树脂的固化程度的技术问题。
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公开(公告)号:CN118961698A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411156899.6
申请日:2024-08-22
申请人: 云南电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
发明人: 何运华 , 张义 , 李宗红 , 杨雪滢 , 周福升 , 宋玉锋 , 高超 , 郑欣 , 郑尧 , 彭庆军 , 黄若栋 , 郭新良 , 熊佳明 , 周静波 , 余家赫 , 刘荣海 , 王国利
IPC分类号: G01N21/84
摘要: 一种环氧树脂融合程度检测方法、装置及电子设备,涉及材料工程领域;能够提高环氧树脂融合程度的检测灵敏度。该环氧树脂融合程度检测方法包括:通过光接收器接收光经过需要融合的环氧树脂材料形成的光斑的光斑参数;实时更新所述光斑参数,并计算所述光斑参数的变化率;通过所述变化率确定所述环氧树脂材料是否融合完成,并在所述环氧树脂材料融合完成时,发出提示信息。
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公开(公告)号:CN115078888B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202210885479.6
申请日:2022-07-26
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 刘刚 , 张义 , 彭翔 , 孙勇 , 吴瀛 , 廖民传 , 贾磊 , 蔡汉生 , 蔡希鹏 , 吴泳聪 , 陈伟 , 杨育丰 , 屈路 , 邓军 , 胡泰山 , 姚成 , 梅琪 , 刘浩 , 祁汭晗
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本申请提供了高压直流干扰的测试方法、装置和极化特性测试装置,方法包括:实时监测管道试样的自然腐蚀电位,待自然腐蚀电位稳定后,通过极化特性测试装置测试管道试样的极化特性曲线;测量高压直流干扰对管道试样的影响区域的分层土壤电阻率;基于管道试样的极化特性和分层土壤电阻率,建立管道受高压直流干扰的几何模型;基于极化特性曲线和制成管道试样的待测金属材料的外防腐涂层破损率,计算管道试样的极化边界曲线;基于管道受高压直流干扰的几何模型,以及管道试样的极化边界条件,确定高压直流干扰对管道的影响结果。本申请基于在真实服役环境中检测到的极化特性曲线和分层土壤电阻率,可得到较为准确的高压直流干扰对管道的影响结果。
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公开(公告)号:CN114547935B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202210152860.1
申请日:2022-02-18
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 刘刚 , 吴瀛 , 贾磊 , 孙勇 , 张义 , 邓军 , 廖民传 , 陈伟 , 胡泰山 , 杨育丰 , 冯瑞发 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗 , 吴泳聪
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/10 , H02J3/36
摘要: 本发明公开了一种高压直流双接地极对埋地金属结构物的干扰评估方法,包括如下步骤:获取高压直流输电系统及埋地金属结构物的参数信息,所述参数信息包括高压直流双接地极与埋地金属结构物之间的相对位置、高压直流双接地极的参数、埋地金属结构物的参数、土壤层的土壤电阻率;根据所述参数信息,利用边界元法建立高压直流双接地极对埋地金属结构物的干扰模型;利用边界元法求解所述干扰模型得到埋地金属结构物的干扰参数,根据所述干扰参数评估高压直流双接地极对埋地金属结构物的干扰。本发明能提高计算高压直流干扰参数的准确性和效率,能准确评估埋地金属结构物受到双接地极的干扰情况,有利于高压直流干扰的预测和防护方案的优化设计。
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公开(公告)号:CN118883549A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411113810.8
申请日:2024-08-14
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 云南电网有限责任公司电力科学研究院
发明人: 张义 , 何运华 , 周福升 , 程雪婷 , 高超 , 宋玉锋 , 熊佳明 , 李宗红 , 郑尧 , 代克顺 , 乐杨晶 , 邱方程 , 金虎 , 刘荣海 , 黄若栋 , 李寒煜 , 余家赫 , 颜乐
IPC分类号: G01N21/84 , G01N21/01 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/44 , G06N3/0464
摘要: 本发明公开了一种环氧玻璃光学性能评估方法、系统、设备和介质,涉及材料科学工程技术领域,获取初始环氧玻璃试样,对初始环氧玻璃试样进行预处理,得到目标环氧玻璃试样,对目标环氧玻璃试样进行光学检测,得到光学检测图像,将光学检测图像输入预置的光学性能评估模型,其中,光学性能评估模型包括主干网络和评估网络,通过主干网络对光学检测图像进行特征提取,生成光学特征图,采用评估网络对光学特征图进行性能评估,得到目标环氧玻璃试样对应的评估结果。解决了现有环氧玻璃光学性能的检测方法,无法满足实际应用过程中对环氧玻璃的检测需求的技术问题。
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公开(公告)号:CN118862718A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410872250.8
申请日:2024-07-01
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种基于型式试验数据的高压断路器电弧仿真方法和系统,本发明包括以临界开断区间数据对应的电流数值为第一边界条件,采用预设的初始磁流体动力学仿真模型对高压断路器的燃弧过程进行电弧仿真;基于预设的零区电弧模型,以电弧仿真结果的电弧参数作为初始条件进行弧后电流运算,确定弧后电流的时序变化;比较弧后电流的时序变化是否与预设的弧后电流的时序变化一致,根据比较结果确定高压断路器的目标磁流体动力学仿真模型。解决了现有的技术采用的燃弧实验和断路器结构较为复杂,导致实验观测数据不准确的技术问题。本发明结合了型式试验和磁流体动力学仿真模型两种仿真方法,简单方便易于实现,且仿真结果既直观又准确。
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公开(公告)号:CN118520803A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410670958.5
申请日:2024-05-28
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种考虑烧蚀蒸气扩散和对流影响的断路器电弧仿真方法,本发明包括采用磁流体动力学仿真控制方程和多个初始用户自定义函数对断路器进行耦合仿真,构建初始电弧动态模型;按照预设的初始边界条件对初始电弧动态模型进行滚动优化,得到目标电弧动态模型;通过目标电弧动态模型对断路器进行电弧仿真。本发明解决了工程实际中断路器优化设计需要进行多次电弧试验,试验成本昂贵的技术问题。本发明的电弧仿真模型,对断路器均具有普适性,且对监测电弧电压和电弧电流的准确性进行优化。
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公开(公告)号:CN118507274A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410934547.2
申请日:2024-07-12
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本申请公开了一种高压断路器合闸电阻断口用触头结构及灭弧室,包括:电阻球头、碟簧、屏蔽球和配合杆,电阻球头包括球头主体、设置在球头主体后端的第一连接杆以及设置在第一连接杆后端的第二连接杆,球头主体前端的中心位置设置有半球形凸起结构;第二连接杆的直径小于第一连接杆的直径,配合杆的直径大于第一连接杆的直径,配合杆与第二连接杆螺纹连接,且配合杆靠近球头主体的一端开设有用于与第一连接杆相配合的止口;屏蔽球和碟簧依次套设在第一连接杆上,并通过配合杆挤压固定。本发明能够保证触头结构长期操作的稳定性,保持动静触头可靠接触,既保证了电阻断口的电场,又保证合闸操作的稳定性。
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公开(公告)号:CN118486561A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410753991.4
申请日:2024-06-12
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本申请公开了一种快速接地开关静端屏蔽连接结构及其装配方法,包括:屏蔽头、第一连接螺栓、屏蔽件、触指座、瓣状触指、静弧触头和第二连接螺栓,触指座底部外周设置有连接部,第一连接螺栓从上至下依次穿过连接部和屏蔽件后,内嵌连接于屏蔽头内;瓣状触指设置在触指座内,静弧触头通过第二连接螺栓与触指座固定连接;触指座的上端面开设有用于与开关主回路导体刚性连接的螺纹孔。本发明有效提高了设备运行的可靠性,从根源上杜绝了因金属异物掉落而引起放电击穿的风险。
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公开(公告)号:CN114993927B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202210509729.6
申请日:2022-05-11
发明人: 刘青松 , 胡上茂 , 彭翔 , 刘刚 , 吴瀛 , 廖民传 , 孙勇 , 张义 , 屈路 , 邓军 , 贾磊 , 陈伟 , 冯瑞发 , 杨育丰 , 胡泰山 , 梅琪 , 刘浩 , 姚成 , 祁汭晗 , 吴泳聪 , 蔡汉生
IPC分类号: G01N17/02
摘要: 本申请公开了一种管道防腐层评估装置,该管道防腐层评估装置包含电位采集仪、电流采集仪及处理设备;电位采集仪包含位于管道附近的试片及参比电极,还包含通过导线与管道表面、试片及参比电极连接的电位传输组件;电位采集仪在无外加电源的情况下,采集并传输电位至处理设备;电流采集仪包含套在管道外的电流环,电流采集仪在无外加电源的情况下,采集并传输电流至处理设备;处理设备用于接收电位及电流,并根据电位及电流,评估管道防腐层性能。可见,本申请可远距离采集数据并利用采集到的数据评价管道防腐层的性能情况,以实现及时更换或维修管道防腐层。由于本申请在采集电位及电流时,不需要外加电源,能够更便捷地评估管道防腐层的性能。
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