-
公开(公告)号:CN104407238A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410213375.6
申请日:2014-05-20
Applicant: 国家电网公司 , 重庆大学 , 中国电力科学研究院 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种基于时温水叠加方法的油纸绝缘热老化寿命评估方法,属于变压器油纸绝缘热老化寿命评估技术领域。该方法在对高温加速老化数据进行外推时,充分考虑水分含量的影响以及水分与温度的协同加速作用,将高温高初始水分含量下的加速老化数据外推至低温度低水分含量的运行条件下的数据,克服了以往时温叠加模型中的不足,从而提供了一种针对变压器油纸绝缘热老化更加准确、全面的寿命评估方法。
-
公开(公告)号:CN103605057B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310594376.5
申请日:2013-11-21
Applicant: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明设计了一种油纸绝缘击穿强度实验装置,电极装置在使用时油隙宽度及油纸比例可调,并提供了相应的试验方法。实验装置包括高压部分、低压部分和纸板调节部分。该装置简化了以往油纸绝缘试验中调整距离和比例的繁琐步骤,能够灵活方便地调节油隙宽度及油纸比例,适用于直流、交流及交直流复合电场下的耐压对比试验,为油纸绝缘实验提供了创新的操作概念和良好的试验基础。该装置结构简单,操作方便,试验结果表明能够取得良好的试验效果。
-
公开(公告)号:CN103605057A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310594376.5
申请日:2013-11-21
Applicant: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明设计了一种油纸绝缘击穿强度实验装置,电极装置在使用时油隙宽度及油纸比例可调,并提供了相应的试验方法。实验装置包括高压部分、低压部分和纸板调节部分。该装置简化了以往油纸绝缘试验中调整距离和比例的繁琐步骤,能够灵活方便地调节油隙宽度及油纸比例,适用于直流、交流及交直流复合电场下的耐压对比试验,为油纸绝缘实验提供了创新的操作概念和良好的试验基础。该装置结构简单,操作方便,试验结果表明能够取得良好的试验效果。
-
公开(公告)号:CN203572918U
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201320744614.1
申请日:2013-11-21
Applicant: 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本实用新型设计了一种油纸绝缘击穿强度实验装置,包括油杯、高压电极、低压电极、固定支架和纸板平台;所述高压电极一端用于与高压电源相连,另一端贯穿油杯杯壁与设置于油杯内部的低压电极一端连接,所述低压电极的另一端接地;所述高压电极和低压电极对称设置于油杯的两侧;所述固定支架设置于油杯杯壁外侧;所述固定支架位于油杯杯口上方还设置有用于固定纸板平台的纸板调节装置;所述纸板平台一端与纸板调节装置连接,另一端设置于位于油杯内部的两个低压电极的间隙内。该装置简化了以往油纸绝缘试验中调整距离和比例的繁琐步骤,能够灵活方便地调节油隙宽度及油纸比例,适用于直流、交流及交直流复合电场下的耐压对比试验,为油纸绝缘实验提供了创新的操作概念和良好的试验基础。该装置结构简单,操作方便,试验结果表明能够取得良好的试验效果。
-
公开(公告)号:CN115013240A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210785394.0
申请日:2022-07-04
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种面向架空线路的风驱式高效复合型自驱动系统,属于能源技术领域。该系统包括依次连接的:摩擦‑电磁复合型风能采集器,用于自切换的两档式高效环境风能收集并转换成电能;双源能量管理电路,用于对摩擦‑电磁复合型风能采集器的两路交流输出进行整流、滤波、降压、储能等管理;环境信号传感器,作为自供能系统的负载用于采集所需的环境信号。本发明的摩擦纳米发电机部分与电磁式发电机部分协同进行风能收集与转换,其启动风速更低、高效俘能的风速区间更宽。本发明能协同管理TENG和EMG的两路电压输出,以实现分布式传感器的自供能应用。
-
公开(公告)号:CN113374632B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110826867.2
申请日:2021-07-21
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种面向能源互联网的宽频带风力微能源自驱动系统,属于微纳能源领域。该系统包括宽频带风力微能源一体化收集与转换装置、能量储存模块及封装模块;宽频带风力微能源一体化收集与转换装置包括一个独立层式的同心双转轴摩擦纳米发电机,用于收集风能并将其转化成交流电信号输出;能量储存模块对直接由自然能量转化而来的电能进行整流、滤波和稳压的初步调理,然后输出稳定电能并储存在能量储存装置中;封装模块用于对独立层式同心双转轴摩擦纳米发电机的封装,以及对能量储存模块的封装。本系统拥有宽的风速敏感区间,能够实时调控俘能器件结构参数去适应风速的变化,实现在宽风速范围内高效地收集自然环境中风能。
-
公开(公告)号:CN114675085A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210331970.4
申请日:2022-03-30
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种基于摩擦纳米发电机的纳米颗粒填充电介质等效电容测试系统及方法,属于微纳传感领域。该系统包括TENG、测试电路和纳米颗粒待测电容模块;纳米颗粒待测电容模块包括多个CNP1与多个CNPi为颗粒团聚体的等效电容,按照不同种类n并联,再根据同一种类的不同数量N串联;该方法包括TENG内部电容频谱分析方法和纳米流体等效电容的辨识方法。本发明能够提供一种结构简单的纳米颗粒等效电容测试电路,快速有效地得出纳米颗粒的分散性表征。
-
公开(公告)号:CN113872463A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111287152.0
申请日:2021-11-02
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种面向架空输电线路的振动能量自驱动系统,属于能源技术领域。该系统包括振动能量收集与转换装置、电能调理电路与封装外壳;振动能量收集与转换装置包括多层立体螺旋式摩擦纳米发电机与助动组件,用以收集振动能量并将其转化成交流形式的电能;电能调理电路包括整流桥、储能电容与稳压器,用以将摩擦纳米发电机产生的交流电能转化为直流电能并进行储存,再以稳定的输出电压给传感器供能;封装外壳用以对振动能量收集与转换装置以及对电能调理电路的整体密封。本系统能够高效收集架空输电线路振动能量并转换为传感器件可利用的电能,用以维持电力系统架空输电线路分布式传感器的无源化工作。
-
公开(公告)号:CN113374632A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110826867.2
申请日:2021-07-21
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种面向能源互联网的宽频带风力微能源自驱动系统,属于微纳能源领域。该系统包括宽频带风力微能源一体化收集与转换装置、能量储存模块及封装模块;宽频带风力微能源一体化收集与转换装置包括一个独立层式的同心双转轴摩擦纳米发电机,用于收集风能并将其转化成交流电信号输出;能量储存模块对直接由自然能量转化而来的电能进行整流、滤波和稳压的初步调理,然后输出稳定电能并储存在能量储存装置中;封装模块用于对独立层式同心双转轴摩擦纳米发电机的封装,以及对能量储存模块的封装。本系统拥有宽的风速敏感区间,能够实时调控俘能器件结构参数去适应风速的变化,实现在宽风速范围内高效地收集自然环境中风能。
-
公开(公告)号:CN114689474B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202210334136.0
申请日:2022-03-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N15/02 , G01N15/1031 , H02N1/04
Abstract: 本发明涉及一种基于摩擦电效应的纳米流体分散性自驱动传感系统及检测方法,属于微纳传感领域。该系统包括恒电荷源检测装置和蠕动泵辅助装置;恒电荷源检测装置由管状液固摩擦纳米发电机组成,能够稳定输出恒定的电荷量,易与纳米颗粒的等效电容耦合;蠕动泵作为辅助装置用于吸收纳米流体流过管状液固摩擦纳米发电机实现稳定信号。本系统具有原位、定量、快速的优势,有助于分析纳米颗粒分散性与纳米流体及其纳米复合材料整体性能的量化关系,利于纳米流体中流体传热参数的推导和纳米合成材料过程中纳米团聚的调控。
-
-
-
-
-
-
-
-
-