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公开(公告)号:CN109794139A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910141361.0
申请日:2019-02-26
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司市区供电分公司 , 河南省日立信股份有限公司
Abstract: 实现运行中六氟化硫电气设备杂质气体处理装置,包括垂直设置的罐体,罐体下侧部和上侧部分别连接有进气管和出气管,罐体内部自下而上依次设置有气流均可通过的下水分分子筛、分解产物吸附剂、有毒低氟化物吸附剂、上水分分子筛和粉尘絮状物过滤器。本发明还公开了实现运行中六氟化硫电气设备杂质气体处理装置的处理方法。本发明实现了对运行中六氟化硫高压开关内湿度、分解产物等杂质进行在线吸附处理,延长因湿度、分解产物对运行中的六氟化硫电气设备进行停止检修周期,保证重点区域、重大活动及会议电力供应的不间断,对电力设备的安全运行以及生产生活具有十分积极的影响。
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公开(公告)号:CN209791215U
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201920240626.8
申请日:2019-02-26
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司市区供电分公司 , 河南省日立信股份有限公司
Abstract: 实现运行中六氟化硫电气设备杂质气体处理装置,包括垂直设置的罐体,罐体下侧部和上侧部分别连接有进气管和出气管,罐体内部自下而上依次设置有气流均可通过的下水分分子筛、分解产物吸附剂、有毒低氟化物吸附剂、上水分分子筛和粉尘絮状物过滤器。本实用新型实现了对运行中六氟化硫高压开关内湿度、分解产物等杂质进行在线吸附处理,延长因湿度、分解产物对运行中的六氟化硫电气设备进行停止检修周期,保证重点区域、重大活动及会议电力供应的不间断,对电力设备的安全运行以及生产生活具有十分积极的影响。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209447030U
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201920240612.6
申请日:2019-02-26
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司市区供电分公司 , 河南省日立信股份有限公司
Abstract: 不停电呼吸式六氟化硫净化处理装置的物联网监控系统,包括压力传感器、湿度传感器、执行模块、控制模块、智能网关、物联网服务平台和监控中心工作站;所述的不停电呼吸式六氟化硫净化处理装置通过气体管路和高压开关设备的气体接口相连接,压力传感器和湿度传感器设置在该气体管路上。本实用新型通过物联网技术的应用,可以及时发现不停电呼吸式六氟化硫净化处理装置运行时的问题,进而分析问题,解决问题,对高压开关设备进行及时有效的维护,还实现了对大型工程系统的实时和动态监测,提高了生产效率以及资源利用利,降低了服务成本。
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公开(公告)号:CN110968923B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN201811134741.3
申请日:2018-09-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及一种减少大截面导线子导线弧垂差异的系统,通过建立导线展放微元dx蠕变计算模型,确定子导线展放完毕的蠕变伸长量;根据所述子导线的蠕变伸长量确定减少子导线之间弧垂差异的控制参数;根据所述控制参数制定减少子导线之间弧垂差异的控制策略,达到各子导线放线过程蠕变量趋于一致的目的,可以保证各子导线弧垂差异极小,同时简单可靠,易于调整。
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公开(公告)号:CN111234181B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202010250926.1
申请日:2020-04-01
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 航天材料及工艺研究所
Abstract: 本发明提供一种高韧性绝缘环氧树脂固化物及其制备方法和应用,其中,固化物包括如下原料:基体树脂、固化剂、增韧剂和促进剂,其中,基体树脂为环氧树脂与含有疏水脂肪链和芳香环的非活性树脂改性剂的混合物,增韧剂为活性稀释剂与纳米粒子的混合物,活性稀释剂与纳米粒子之间能够形成氢键。非活性树脂改性剂中的长疏水脂肪侧链和芳香环,可赋予产品极低的粘度,进而降低环氧树脂的粘度,增加环氧树脂与其他组分之间的相容性、提高柔韧性、提供优异的早期耐水性、硬度性能和防腐保护,并提供优异绝缘性和耐热性;活性稀释剂能够与纳米粒子反应,与纳米粒子形成阻尼支链和增韧悬挂链结构,能够增大环氧树脂体系分子间距离,提供更好的韧性。
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公开(公告)号:CN115656092A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211251392.X
申请日:2022-10-13
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 清华大学深圳国际研究生院
IPC: G01N21/3581 , G01B11/00
Abstract: 本发明公开了高压电缆外护层与波纹管结构成像方法、设备及介质,太赫兹探头绕电缆中轴旋转到位后太赫兹探头发射脉冲做直线扫描;太赫兹探头绕电缆垂轴旋转到位后太赫兹探头发射脉冲做直线扫描;重复上述步骤,获得电缆的时域太赫兹波形图;计算出时域太赫兹波形图中每个反射脉冲对应的电缆内部的未校正被测点的空间坐标信息;对未校正被测点的空间坐标信息进行空间旋转变换,获得电缆的空间坐标集;对电缆的空间坐标集进行校正,获得实际被测点的坐标信息,以电缆的几何母线作为成像单元,每个母线都以“直线扫描”+“绕垂轴旋转”的方式进行扫描,解决了非垂直结构的信号接收问题,实现了对高压电缆细节结构进行的有效成像。
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公开(公告)号:CN112383225B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202011116986.0
申请日:2020-10-19
Inventor: 杨国朝 , 刘建军 , 刘仲英 , 白辛雨 , 杨朝雯 , 赵学明 , 冯郁竹 , 王宏伟 , 张宏艳 , 杨智 , 侯仰栋 , 李凯 , 赵长伟 , 刘伟 , 冯玮 , 王炎彬 , 郝爽 , 赵越 , 赵静
Abstract: 本发明属于级联型直流变换器参数设计技术领域,涉及含有谐振拓扑的级联型直流变换器参数设计方法,尤其是应用于级联变换器的参数设计方法及应用该方法的级联变换器。本发明中,采用建立限制条件并参数轮寻最终以效率为目标函数进行检索,并结合级联变换器拓扑的稳定性判据建立新的限制条件,最终获得最优参数组。应用所述设计方法对于以LLC+Buck为例的级联型变换器进行参数设计,采用该设计方法后,LLC和Buck拓扑的输出电压的输出稳定性高,变换器的总体开关损耗被降至最低且可明显实现软开关的功能,具有良好的设计效果。
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公开(公告)号:CN109102455B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN201810980243.4
申请日:2018-08-27
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 清华大学深圳研究生院 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种缺陷检测方法、检测图像生成方法、系统及存储设备,所述复合材料缺陷检测方法包括:采集复合材料样品各扫描点的太赫兹时域透射脉冲;对各扫描点的太赫兹时域透射脉冲进行分析计算,生成绝缘材料样品的幅值灰度图和对应的时间灰度图;对幅值灰度图和对应的时间灰度图进行图像融合,生成绝缘材料样品的缺陷检测图像。本发明可以提高缺陷检测图像的对比度和清晰度,应用于电力复合套管绝缘材料的缺陷检测中能够快速、准确地实现对电力复合套管绝缘材料内部缺陷的无损检测。
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公开(公告)号:CN112461243B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202011318831.5
申请日:2020-11-23
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 江苏省电力试验研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种巡检机器人定位方法,包括:采用和导线同直径样本获取巡检机器人视场中导线的长度;根据所获取的视场中的导线长度获取导线相邻纹路沿导线轴向的间距;根据导线相邻纹路沿导线轴向的间距以及巡检机器人通过的纹路个数获得巡检机器人的运动距离实现定位,本发明能够实现巡检机器人的精准定位。
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公开(公告)号:CN109406444B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201811097160.7
申请日:2018-09-20
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 清华大学深圳研究生院 , 江苏省电力试验研究院有限公司
IPC: G01N21/3586 , G01N21/3577
Abstract: 本发明公开了一种变压器油含水率‑吸收系数标准曲线拟合方法、含水率检测方法、装置及存储介质,标准曲线拟合方法包括:采集不同标准含水率变压器油样品的太赫兹透射波;获取各太赫兹透射波的频率谱;计算频率谱上不同角频率点对应的吸收系数;根据变压器油样品的含水率、不同角频率点对应的吸收系数进行曲线拟合,获取相同角频率点对应的含水率‑吸收系数拟合曲线;计算各含水率‑吸收系数拟合曲线的相关性系数;选取相关性系数最大的含水率‑吸收系数拟合曲线作为含水率‑吸收系数标准曲线;含水率检测方法是将待测变压器油吸收系数与标准曲线相对照从而获取变压器油含水率。本发明能够降低变压器油含水率检测操作的复杂度、提高检测效率及检测精度。
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