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公开(公告)号:CN108414075A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810196208.3
申请日:2018-03-09
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 陕西中试电力科技有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01H11/08
摘要: 本发明公开的一种高压断路器紧固螺栓松动检测装置及检测方法,属于电力系统故障检测领域。包括布设在高压断路器上待监测的紧固螺栓上的振动加速度传感器,还包括与所述振动加速度传感器的输出端相连的信号采集模块,信号采集模块的输出端连接至信号处理模块。由于传感器体积小、重量轻,相较于其他智能检测手段,可以不受断路器内部空间狭小缺陷的限制,保证设备的安全可靠运行。该方法利用断路器分合闸过程中剧烈振动激励,使用振动加速度传感器采集目标螺栓附近的振动信号,通过对振动信号进行敏感振动波形提取、小波降噪处理、盲源分离及小波包能量熵分析,对照建立的螺栓松动检测数据库,从而判断出高压断路器紧固螺栓是否发生松动缺陷。
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公开(公告)号:CN104241042B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201410378383.6
申请日:2014-08-01
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC分类号: H01H71/10
摘要: 本发明公开一种利用波的轴向非直线传播减弱操动机构振动的结构及方法,采用阻尼材料制成的具有轴向曲折结构的轴对称连接件,其作用是减弱断路器操动机构动作所产生振动的影响和振动能量的传播;通过在操动机构中振动波传播路径上的某些位置添加阻尼材料制成的具有轴向曲折结构的轴对称连接件来改变振动波的传播路径,使得在其中传播的振动波同时具有沿轴向和径向传播的路径。该曲折结构还通过增加振动波的折、反射来进一步削弱振动强度、吸收振动能量。并且,阻尼材料与轴对称连接件曲折结构的组合使用,延长了振动波的传播路径,使得阻尼材料对振动波能量的消耗进一步增强。
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公开(公告)号:CN104241042A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410378383.6
申请日:2014-08-01
申请人: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
IPC分类号: H01H71/10
摘要: 本发明公开一种利用波的轴向非直线传播减弱操动机构振动的结构及方法,采用阻尼材料制成的具有轴向曲折结构的轴对称连接件,其作用是减弱断路器操动机构动作所产生振动的影响和振动能量的传播;通过在操动机构中振动波传播路径上的某些位置添加阻尼材料制成的具有轴向曲折结构的轴对称连接件来改变振动波的传播路径,使得在其中传播的振动波同时具有沿轴向和径向传播的路径。该曲折结构还通过增加振动波的折、反射来进一步削弱振动强度、吸收振动能量。并且,阻尼材料与轴对称连接件曲折结构的组合使用,延长了振动波的传播路径,使得阻尼材料对振动波能量的消耗进一步增强。
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公开(公告)号:CN113092679A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110356275.9
申请日:2021-04-01
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明公开了一种六氟化硫分解产物的分析传感器及其检测方法,属于电力技术领域。包括进气口和出气口,进气口和出气口之间设有空气组检测部;空气组检测部与出气口之间连接的第二管路上并联有反应杂质检测部,反应杂质检测部进气端与第二管路连接的第四管路连接上设有第四电磁阀;反应杂质检测部出气端与第二管路连接的第三管路连接上设有第三电磁阀;其中,空气组检测部用于氧气、二氧化碳和氮气的检测,反应杂质检测部用于二氧化硫、硫化氢、一氧化碳、水、四氟化碳和氢气的检测。所述分析传感器可根据需求只测空气组含量或只测反应杂质亦或是9组气体含量一起测量,使用灵活,可减少传感器的使用、增加传感器寿命。
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公开(公告)号:CN113092396B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202110356265.5
申请日:2021-04-01
摘要: 本发明公开了一种基于激光法的气体检测管测定方法及装置,属于电力技术领域。所述测定方法通过将待测气体与气体检测管上的反应物质进行反应,利用反应前后反应物质和反应生成物的颜色不同,使气体检测管在反应前后发生变色;将激光照射至气体检测管上,利用激光在不同颜色中透过或反射的激光强度的变化,实现基于激光法的气体检测管测定方法。所述用于实现上述测定方法的装置包括两端分别设有进气口和出气口的外壳,进气口和出气口之间连接有气体检测管,外壳内壁设有激光束发生器和光敏元件,光敏元件分布于气体检测管周围。本发明解决了人工目测识别气体检测管误差大、分析慢的问题,实现准确测量。
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公开(公告)号:CN109900831B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201910270997.5
申请日:2019-04-04
申请人: 陕西师范大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种高浓度气体中微量CO和CO2的定量分析方法,通过在线监测高浓度气体在色谱分离柱后的洗脱窗口并结合双位阀阀位转换可以实现对高浓度气体切割程序及时且简易的调整,解决了色谱柱常年使用后高浓度气体洗脱窗口的不易确定带来的弊端;通过用顺吹代替反吹也提高了微量气体分析的重复性。这个流程非常适合于高浓度氯化氢、氯气及六氟化硫等这些对GC的某些色谱柱、或在线反应柱、或检测器有损害的样品,既适用于实验室分析,也适用于工业流程分析。
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公开(公告)号:CN113092616A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110358120.9
申请日:2021-04-01
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司 , 国家电网有限公司 , 郭楠
IPC分类号: G01N30/02
摘要: 本发明公开了一种六氟化硫断路器电弧放电分解产物受喷口材料影响程度的研究方法,属于电力技术领域。所述一种六氟化硫断路器电弧放电分解产物受喷口材料影响程度的研究,利用同位素示踪技术标记聚四氟乙烯材料内的重点元素,将其作为喷口材料制成喷口置入六氟化硫断路器中并进行开断试验,然后利用分析设备测量六氟化硫分解产物中含同位素标记产物的种类、含量和浓度占比,实现六氟化硫断路器电弧放电分解产物受喷口材料影响程度的研究。本发明所述研究方法,解决了电弧放电工况下断路器喷口材料损伤的反应路径追踪、溯源问题,为SF6断路器运行状态评估或故障诊断提供重要的数据支持。
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公开(公告)号:CN110726785A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911020480.7
申请日:2019-10-25
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 陕西师范大学 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于GC-Q-ToF-MS分析SF6中痕量永久性气体的方法,采用GasPro气相色谱柱结合高分辨率飞行时间质谱对高浓度SF6中8种痕量气体CF4、CO2、C2F6、COS、C3F8、SO2F2、CS2、SO2进行先分离后检测,根据各个气体的浓度与对应的二级质谱特征离子CF4+、CO2+、C2F5+、COS+、C3F7+、SO2F2+、CS2+、SO2+的信号的积分值之间的线性关系,实现8种痕量气体的定性和定量检测。本发明方法定性及定量准确、可靠,灵敏度高、检出限低,有望成为分析多种微量永久性气体混合物的标准方法。本发明还可直接用于SF6高压断路器中8种痕量永久性气体的准确定性和定量分析,并进一步推断电力设备的故障类型,为SF6高压电力设备运行标准监测方法提供参考。
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公开(公告)号:CN110726785B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201911020480.7
申请日:2019-10-25
申请人: 陕西师范大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于GC‑Q‑ToF‑MS分析SF6中痕量永久性气体的方法,采用GasPro气相色谱柱结合高分辨率飞行时间质谱对高浓度SF6中8种痕量气体CF4、CO2、C2F6、COS、C3F8、SO2F2、CS2、SO2进行先分离后检测,根据各个气体的浓度与对应的二级质谱特征离子CF4+、CO2+、C2F5+、COS+、C3F7+、SO2F2+、CS2+、SO2+的信号的积分值之间的线性关系,实现8种痕量气体的定性和定量检测。本发明方法定性及定量准确、可靠,灵敏度高、检出限低,有望成为分析多种微量永久性气体混合物的标准方法。本发明还可直接用于SF6高压断路器中8种痕量永久性气体的准确定性和定量分析,并进一步推断电力设备的故障类型,为SF6高压电力设备运行标准监测方法提供参考。
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公开(公告)号:CN113092396A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110356265.5
申请日:2021-04-01
摘要: 本发明公开了一种基于激光法的气体检测管测定方法及装置,属于电力技术领域。所述测定方法通过将待测气体与气体检测管上的反应物质进行反应,利用反应前后反应物质和反应生成物的颜色不同,使气体检测管在反应前后发生变色;将激光照射至气体检测管上,利用激光在不同颜色中透过或反射的激光强度的变化,实现基于激光法的气体检测管测定方法。所述用于实现上述测定方法的装置包括两端分别设有进气口和出气口的外壳,进气口和出气口之间连接有气体检测管,外壳内壁设有激光束发生器和光敏元件,光敏元件分布于气体检测管周围。本发明解决了人工目测识别气体检测管误差大、分析慢的问题,实现准确测量。
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