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公开(公告)号:CN119578323A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411617533.4
申请日:2024-11-13
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: G06F30/36 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种用于换流变压器阀侧油浸电接触部件的配置选型方法,包括建立电接触部件的电‑热耦合仿真模型;获得不同工况下插接结构的对流散热系数,拟合经验表达式;选择电接触部件的配置数量,并结合对流散热系数经验表达式、采用电‑热耦合仿真计算得到不同负荷电流下插接结构的运行温度;根据插接结构最高、最低运行温度计算表带电接触的热膨胀位移,并基于历史运行电流数据评估电接触部件的磨损频率;根据电接触部件的热膨胀位移、最高运行温度,确定电接触部件的配置数量,根据电接触部件的热膨胀位移、磨损频率,选择镀层耐磨性满足条件的电接触部件型号。本发明对于消除特高压输电工程中的严重安全隐患具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119534572A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411807893.0
申请日:2024-12-10
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: G01N27/26 , G01N21/17 , G01N21/3504 , G01N30/02 , G01N27/622
Abstract: 本发明涉及气体分解监测分析技术领域,具体涉及高灵敏度多参量气体分解产物长期监测分析系统,包括:气体采集模块:捕获气体样本;气体分离模块:将气体样本中的多参量分解产物气体按成分进行分离;多参量检测模块:包括传感器阵列,传感器阵列包括电化学传感器、光声光谱传感器以及红外吸收传感器;数据处理与分析模块:用于接收多参量检测模块的输出数据,进行数据处理分析,具体包括:分解产物趋势分析以及故障模式识别模型;数据存储单元:支持长期运行数据的存储。本发明,自动识别断路器的潜伏性故障类型,同时结合分解产物浓度、比值的时间变化趋势,预测浓度、比值的未来变化,监控突变点,预放潜在风险。
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公开(公告)号:CN119371176A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411501111.0
申请日:2024-10-25
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: C04B28/26 , E21F5/00 , C04B111/28
Abstract: 本发明公开了一种用于电缆隧道的防火泥及其制备方法和应用,防火泥包括以下重量份的原料:30~60份高岭土、1~20份二氧化硅、10~30份云母、1~20份氢氧化铝、1~20份氢氧化镁、1~100份高分子乳液、10~30份无机纤维、1~10份氯化石蜡以及10~30份水玻璃。本发明所制备的防火泥可用于变电站隧道电缆贯通等部位,不仅具有良好的可塑、密封、耐候、耐水、耐油、耐酸碱等特性,在持续高温或火焰烧蚀条件下,能够形成完整、坚固的瓷化体,展现出优异的防火、封堵性能,有效防止变电站电缆隧道火灾、烟气蔓延,保障电力设施的消防安全,可应用于变电站电缆隧道防火封堵技术领域。
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公开(公告)号:CN118821416A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410794381.9
申请日:2024-06-19
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种表带触指运行温度获取方法、系统及介质;涉及电热耦合场仿真技术领域;基于表带触指劣化导致的接触电阻增大是其附近区域运行温度变化的唯一热源这一基础,通过在表带触指运行区域外的合理位置布置温度测量点,并将测量点的测量温度数据作为表带触指电热耦合模型计算的校核点输入模型,通过调整表带触指的运行参数迭代计算表带触指运行温度场分布,从而准确得到表带触指运行温度,便于采取有效措施来预防事故发生。
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公开(公告)号:CN118393297A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410507004.2
申请日:2024-04-25
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了提供了一种基于维氏硬度的故障表带触指运行环境确定方法,涉及电力设备故障环境评估技术领域。方法包括:测量故障表带触指的导电基材、导电镀层的维氏硬度,以及支撑表带上与导电触指片压接位置处的维氏硬度;根据维氏硬度与加热温度和加热时间的映射关系,确定导电基材、导电镀层和支撑表带的加热温度和加热时间;基于导电基材、导电镀层和支撑表带的加热温度和加热时间,确定故障表带触指的运行环境。本发明基于故障表带触指典型故障位置的维氏硬度与加热温度和加热时长的映射关系确定故障表带触指所处的运行环境,为故障环境确定提供了新的解决思路。
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公开(公告)号:CN117347538A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311297148.1
申请日:2023-10-08
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及变压器油色谱监测技术领域,提供了一种变压器油色谱校验油样配制装置及方法,其中装置包括:供气系统和配置系统,配置系统包括三种浓度的配置油缸,相邻油缸通过连接管路连通,供气系统与高浓度配制油缸连通,向高浓度配制油缸注入混合组分气体,能够根据需求配合空白油样配置出高浓度校验油样,再选取预设剂量的高浓度校验油样,同样配合空白油样,实现对校验油样的稀释,依次配置出中浓度校验油样和低浓度校验油样,三种不同浓度的校验油样能够满足不同的测试需求,有效提高变压器校验的准确性和灵活性,配置过程方便灵活,且三种不同浓度的校验油样同时配置的方式极大地提升了配置效率,配置出的校验油样精度高、稳定性好。
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公开(公告)号:CN117347476A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311314879.2
申请日:2023-10-10
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: G01N29/024 , G01N29/44
Abstract: 本申请属于消防检测技术领域,提供了一种气体检测系统,包括检测装置及对比体系。检测装置包括检测单元,用于测量声波在待测气体中的传播速度相对于所述声波在背景气体中的传播速度的变化量。检测单元包括:信号采集模块,用于采集声波在流过检测单元的待测气体中的传播速度变化量;信号处理模块,用于将采集到的传播速度变化量转化为电压变化量;显示模块,用于基于电压变化量显示测量结果。对比体系包括七氟丙烷浓度声速校准曲线,用于与测量结果进行对比,并计算出待测气体的七氟丙烷浓度。本发明实现了七氟丙烷灭火剂的现场快速检测,对减少消防技术监督成本、提高监督效率、保障电力设备安全稳定运行,具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117347430A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311314871.6
申请日:2023-10-10
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: G01N25/20
Abstract: 本申请属于消防检测技术领域,提供了一种气体检测系统,包括检测装置及对比体系。检测装置包括检测单元,用于测量热导敏感元件吸附待测气体后的热导率相对于所述热导敏感元件吸附背景气体后的热导率的变化量。检测单元包括:信号采集模块,用于采集热导敏感元件吸附流过检测单元的待测气体后的热导率变化量;信号处理模块,用于将采集到的热导率变化量转化为电压变化量;显示模块,用于基于电压变化量显示测量结果。对比体系包括七氟丙烷浓度热导校准曲线,用于与测量结果进行对比,并计算出待测气体的七氟丙烷浓度。本发明实现了七氟丙烷灭火剂的现场快速检测,对减少消防技术监督成本、提高监督效率、保障电力设备安全稳定运行,具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117147503A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311129553.2
申请日:2023-09-01
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC: G01N21/63
Abstract: 本发明公开了基于激光诱导击穿光谱的电连接元件腐蚀状态评估方法,涉及电气设备状态评估技术领域,该方法包括:获取腐蚀元件样品对应的样品光谱数据,待测元件的目标光谱数据;对目标光谱数据和每个样品光谱数据进行预处理;通过各个训练样本数据,获得初始网络评估模型对应并训练完成的腐蚀状态评估模型;将待测光谱数据输入至腐蚀状态评估模型中进行处理,得到待测元件的元件腐蚀等级;实现电连接部件快速准确,原位无损的腐蚀状态评估,同时该方法无需对试验样品进行破坏性拆解,且无需复杂的预处理过程,能够实现对样品基本无损、多元素同步、现场原位检测分析;相对于传统检测方法,本检测评估方法检测过程简单且非接触,检测结果快速准确。
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公开(公告)号:CN117110125A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311100720.0
申请日:2023-08-29
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本申请实施例公开了一种土壤腐蚀性测量装置及方法,土壤腐蚀性测量装置包括试样头、固定管、导线管和测试引线,试样头为锥体形,通过试样头为锥体形的设计,在使用过程中无需挖掘土壤,在测试过程中可以将土壤腐蚀性测量装置直接插入到土壤之内,在填埋到试验期限之后,可以直接拔出土壤腐蚀性测量装置,使得土壤腐蚀性测量装置的使用更加节省人力。同时本申请实施例提供的土壤腐蚀性测量装置在土壤腐蚀性测量装置插入到土壤内的情况下,可以通过测试引线来获知试样头的腐蚀电位和腐蚀速率等参数,能够做到在实际使用场景之下对试样头进行检测,检测指标更准确,可以监测试样头整个腐蚀的过程,能够更加准确地获得土壤的腐蚀特性。
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