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公开(公告)号:CN113019084A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110272934.0
申请日:2021-03-14
Applicant: 国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司 , 郑州大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 一种SF6废气介质阻挡放电处理装置,主要包括加热区域、单层介质阻挡放电区域。加热管放置在筒体两侧置于加热反应区。介质阻挡放电区域内放置有金属电极。六氟化硫(SF6)气体首先通过第一级加热区域进行反应前加热,再经过第二级单介质阻挡放电区进行等离子体降解SF6气体,最后通过收集装置对残留的SF6气体进行收集。本发明对低温等离子体技术和热解法技术进行了创新性的藕合,不但可以提高SF6气体的去除率,同时降低了二次污染。
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公开(公告)号:CN112435889A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011389384.2
申请日:2020-12-01
Applicant: 郑州大学
IPC: H01H33/66 , H01H33/662 , H01H33/664
Abstract: 一种高压一体化集成静、动态自均压真空灭弧室,包括上下侧环形陶瓷电容器、上下端外部均压屏蔽罩、环氧固封材料、界面缓冲剂(如硅胶、偶联剂)和高压真空灭弧室(如40.5kV真空灭弧室或72.5kV真空灭弧室)。两个环形陶瓷电容器串联连接,中间连接部分与真空灭弧室主屏蔽罩中封环连接,实现真空灭弧室主屏蔽罩均压。上侧环形陶瓷电容器的上电极与上端外部屏蔽罩连接,下侧环形陶瓷电容器的下电极与下端外部屏蔽罩连接,串联整体作为均压电容并联于真空灭弧室两端,实现串联构成的多断口真空断路器各个断口间的均压。由于中环处电荷通过上下连接的环形陶瓷电容器参与弧后不平衡电荷补偿进而降低动态电压差实现动态自均压。环形陶瓷电容器与真空灭弧室外壳有5~10mm缝隙,便于浇注环氧固封,环形陶瓷电容器外部采用环氧固封一体化集成,在上下端部外均压屏蔽罩的均匀分布散热孔,以便满足运行工况温升要求。该发明取缔了传统外部并联均压电容,可实现真空灭弧室主屏蔽罩均压、多断口串联的静动态自均压,作为紧凑型罐式多断口真空断路器的基本单元。
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公开(公告)号:CN116515249A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310607797.0
申请日:2023-05-26
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明实施例公开了适用于固封中低压电器设备的环氧树脂基复合材料,包括组分环氧树脂、经偶联剂接枝的Al2O3纳米粒子、经偶联剂接枝的羟基化BN纳米粒子和固化剂;其中,环氧树脂为E51型环氧树脂,偶联剂为KH‑550,固化剂为甲基四氢邻苯二酸苷,Al2O3纳米粒子为粒径20nm、纯度99.99%的γ‑Al2O3,BN纳米粒子为粒径为50nm、纯度为99.99%的h‑BN;以质量份计,环氧树脂的含量为20~25份,经偶联剂接枝的Al2O3纳米粒子的含量不大于1.35份,经偶联剂接枝的羟基化BN纳米粒子的含量不大于1.35份,固化剂的含量为15~20份。环氧树脂基复合材料能够延缓高温强电场作用下环氧树脂的绝缘劣化过程,有效提升环氧树脂的绝缘可靠性,适合应用于中低压领域的环氧树脂固封设备。
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公开(公告)号:CN112684737A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011461840.X
申请日:2020-12-11
Applicant: 郑州大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种兼具均压功能的悬浮电位在线监测系统,包括阻容分压装置、感应电源线圈、AC/DC转换电路、信号调理电路、A/D转换电路、CPU、无线通讯模块、储能电容、远端控制系统。其中,阻容分压装置实现断口间悬浮电位的测量,阻容分压装置所采集的数据通过数据调理电路,传输至A/D转换电路中,得到监测数据模拟量与数字量的转换;CPU作为中央处理器,将所测得的断口间悬浮电位进行存储,通过无线传输模块发送至远端控制系统;感应电源线圈环绕主回路,实现对储能电容的充电;储能电容为监测装置提供所需电能。远端控制系统接收数据,通过故障监测及处置方法,对所得数据进行分析与处理,将处理结果实时显示在显示单元中。各模块协调工作,有助于及时发现早期故障,实现断口电压测量的同时,又对并联电容器组进行在线监测与预警。
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公开(公告)号:CN111463062A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010343884.6
申请日:2020-04-27
Applicant: 郑州大学
IPC: H01H33/664 , H01H33/02
Abstract: 本公开实施例公开了环保型罐式多断口真空断路器。该真空断路器的一具体实施方式包括:罐式腔体,填充有环保气体作为绝缘介质;多个真空灭弧室,依次以串联的方式连接,以及放置到罐式腔体中;第一导电杆的第一端和第二导电杆的第一端伸入到罐式腔体中,分别与多个真空灭弧室中处于最上游的真空灭弧室的输入端和处于最下游的真空灭弧室的输出端连接;同步控制组件用于同步控制多个真空灭弧室中每个真空灭弧室的闭合与断开。该实施方式使该真空断路器适用于更高电压等级的电力系统中。此外,提高了该真空断路器的可靠性与安全性。最后,上述环保型绝缘介质进行罐式腔体内部绝缘的同时,能够避免气体泄漏时污染外部环境。
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公开(公告)号:CN116812867A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310827099.1
申请日:2023-07-06
Applicant: 郑州大学
IPC: C01B3/32
Abstract: 本发明公开了一种等离子体催化重整甲醇现场制氢装置及其制氢方法,通过将等离子体、两段催化剂与汽化装置耦合,等离子体可以在较小的体积中生成,并且可以在催化剂表面附近产生高浓度的活性物种,同时,等离子体可以通过外加能量激活,由等离子体提供甲醇汽化与甲醇重整反应所需的全部能量,无需额外提供燃料或电加热装置,可以实现能量的高效利用,因此,将等离子体与催化剂结合,兼具等离子体结构紧凑、快速启动与催化剂高产物选择性的优点;同时通过甲醇溶液汽化吸热控制水汽变换催化区域的温度,有利于降低氢气中CO的含量,提高制氢产率。
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公开(公告)号:CN111463062B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010343884.6
申请日:2020-04-27
Applicant: 郑州大学
IPC: H01H33/664 , H01H33/02
Abstract: 本公开实施例公开了环保型罐式多断口真空断路器。该真空断路器的一具体实施方式包括:罐式腔体,填充有环保气体作为绝缘介质;多个真空灭弧室,依次以串联的方式连接,以及放置到罐式腔体中;第一导电杆的第一端和第二导电杆的第一端伸入到罐式腔体中,分别与多个真空灭弧室中处于最上游的真空灭弧室的输入端和处于最下游的真空灭弧室的输出端连接;同步控制组件用于同步控制多个真空灭弧室中每个真空灭弧室的闭合与断开。该实施方式使该真空断路器适用于更高电压等级的电力系统中。此外,提高了该真空断路器的可靠性与安全性。最后,上述环保型绝缘介质进行罐式腔体内部绝缘的同时,能够避免气体泄漏时污染外部环境。
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公开(公告)号:CN118384821A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410463789.8
申请日:2024-04-17
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明公开了一种泡沫电极结构的等离子体催化反应装置,涉及等离子体技术与催化技术领域,包括中空的反应器本体,且反应器本体为绝缘材质;反应器本体的两端分别设置有进气口和出气口;反应器本体的外侧设置有外侧电极;反应器本体的内部设置有负载有催化剂的泡沫金属电极,泡沫金属电极与外侧电极中任一电极与高压电源连接时,另一电极接地。本发明采用整体结构的泡沫金属作为介质阻挡放电的电极与催化剂载体,实现了反应器与催化剂的整体化结构设计,体积小,易集成安装;利用泡沫金属高导热、高孔隙率的特性,解决了传统填充床等离子体催化结构中容易产生局部过热或过冷,以及容易堵塞的问题。
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公开(公告)号:CN112553190A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011433464.3
申请日:2020-12-09
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本公开的实施例公开了基于高重复频率双极性脉冲的药物跨膜传输方法。该方法的一具体实施方式包括:确定药物与目标细胞组;根据上述目标细胞组所属的环境,选择适应的电极;将上述药物添加到上述环境中;根据上述电极产生的高重复频率双极性脉冲电场,对所添加药物后的环境中的目标细胞组进行刺激,得到刺激后的目标细胞组,上述实施方式可以降低附近组织区域肌肉的收缩反应程度,使得组织区域可以更好的进行药物跨膜传输。
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公开(公告)号:CN116812867B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202310827099.1
申请日:2023-07-06
Applicant: 郑州大学
IPC: C01B3/32
Abstract: 本发明公开了一种等离子体催化重整甲醇现场制氢装置及其制氢方法,通过将等离子体、两段催化剂与汽化装置耦合,等离子体可以在较小的体积中生成,并且可以在催化剂表面附近产生高浓度的活性物种,同时,等离子体可以通过外加能量激活,由等离子体提供甲醇汽化与甲醇重整反应所需的全部能量,无需额外提供燃料或电加热装置,可以实现能量的高效利用,因此,将等离子体与催化剂结合,兼具等离子体结构紧凑、快速启动与催化剂高产物选择性的优点;同时通过甲醇溶液汽化吸热控制水汽变换催化区域的温度,有利于降低氢气中CO的含量,提高制氢产率。
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