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公开(公告)号:CN114088631A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111368298.8
申请日:2021-11-18
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 大连理工大学
摘要: 本发明公开了一种六氟化硫分解产物分布式在线监测系统及方法,系统包括发射紫外光的第一激发光源装置、发射近红外光的第二激发光源装置以及探测光源装置、光纤阵列以及多组光纤光声传感探头,所述探测光源装置发射用于探测光声信号的宽谱光,每组光纤光声传感探头置于不同的监测区域,每组光纤光声传感探头的一端通过光纤阵列分别与第一激发光源装置连接,每组光纤光声传感探头的一端通过光纤阵列分别与第二激发光源装置连接,每组光纤光声传感探头的另一端通过光纤阵列分别与探测光源装置连接;本发明的优点在于:激发光源较多,应用场景不受局限,满足六氟化硫电气设备多组分气体检测的需求。
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公开(公告)号:CN114076737A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202111369189.8
申请日:2021-11-18
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 大连理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于光纤光声传感的分布式在线监测系统及方法,系统包括多组不同波段的激发光源装置、一组探测光源装置、光纤阵列以及多组光纤光声传感探头,激光光源装置发射激光光源,探测光源装置发射光声激发光源,每组光纤光声传感探头置于不同的监测区域,每组光纤光声传感探头的一端通过光纤阵列分别与各激发光源装置连接,每组光纤光声传感探头的另一端通过光纤阵列分别与探测光源装置连接;其中的一组包括激光光源和准直透镜,激光光源发射的激光光束经准直透镜汇聚并分束耦合到光纤阵列中;本发明的优点在于:激发光源较多,应用场景不受局限,满足存在多组分气体检测需求的情况。
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公开(公告)号:CN112033908B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202010748095.0
申请日:2020-07-30
申请人: 大连理工大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 一种单光源光纤光声气体传感系统及方法,属于光纤气体检测技术领域。该气体传感系统包括单光纤微型光声气体传感器件、光纤、激光器驱动电路、激光器、光纤耦合器、光电探测器、信号处理电路、计算机。采用声波敏感的L型悬臂梁以及光纤微型感测结构,将目标气体吸收激光光能产生的光声二次谐波信号转换为光强度的变化,通过测量反射光强度的变化即可实现目标气体浓度的监测。本发明方案采用单个可调谐激光光源,即可实现光声信号的同时激发和探测。相比于传统的光纤光声气体传感,由于不需要额外的信号探测光源,因此可大幅度简化系统结构并降低系统成本。本发明为低成本、快速、高灵敏度、远距离气体泄漏监测提供了一种极具竞争力的技术方案。
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公开(公告)号:CN112033908A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010748095.0
申请日:2020-07-30
申请人: 大连理工大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 一种单光源光纤光声气体传感系统及方法,属于光纤气体检测技术领域。该气体传感系统包括单光纤微型光声气体传感器件、光纤、激光器驱动电路、激光器、光纤耦合器、光电探测器、信号处理电路、计算机。采用声波敏感的L型悬臂梁以及光纤微型感测结构,将目标气体吸收激光光能产生的光声二次谐波信号转换为光强度的变化,通过测量反射光强度的变化即可实现目标气体浓度的监测。本发明方案采用单个可调谐激光光源,即可实现光声信号的同时激发和探测。相比于传统的光纤光声气体传感,由于不需要额外的信号探测光源,因此可大幅度简化系统结构并降低系统成本。本发明为低成本、快速、高灵敏度、远距离气体泄漏监测提供了一种极具竞争力的技术方案。
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公开(公告)号:CN114076737B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202111369189.8
申请日:2021-11-18
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 大连理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于光纤光声传感的分布式在线监测系统及方法,系统包括多组不同波段的激发光源装置、一组探测光源装置、光纤阵列以及多组光纤光声传感探头,激光光源装置发射激光光源,探测光源装置发射光声激发光源,每组光纤光声传感探头置于不同的监测区域,每组光纤光声传感探头的一端通过光纤阵列分别与各激发光源装置连接,每组光纤光声传感探头的另一端通过光纤阵列分别与探测光源装置连接;其中的一组包括激光光源和准直透镜,激光光源发射的激光光束经准直透镜汇聚并分束耦合到光纤阵列中;本发明的优点在于:激发光源较多,应用场景不受局限,满足存在多组分气体检测需求的情况。
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公开(公告)号:CN217180578U
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202122837282.9
申请日:2021-11-18
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 大连理工大学
摘要: 本实用新型公开了一种基于光纤光声传感的分布式在线监测系统,所述系统包括多组不同波段的激发光源装置、一组探测光源装置、光纤阵列以及多组光纤光声传感探头,所述激发光源装置发射光声激发光源,所述探测光源装置发射用于探测光声信号的宽谱光,每组光纤光声传感探头置于不同的监测区域,每组光纤光声传感探头的一端通过光纤阵列分别与各激发光源装置连接,每组光纤光声传感探头的另一端通过光纤阵列分别与探测光源装置连接;本实用新型的优点在于:激发光源较多,应用场景不受局限。
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公开(公告)号:CN217033601U
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202122837344.6
申请日:2021-11-18
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 大连理工大学
摘要: 本实用新型公开了一种六氟化硫分解产物分布式在线监测系统,系统包括第一激发光源装置、第二激发光源装置以及探测光源装置、光纤阵列以及多组光纤光声传感探头,探测光源装置发射用于探测光声信号的宽谱光,每组光纤光声传感探头置于不同的监测区域,每组光纤光声传感探头的一端通过光纤阵列分别与第一激发光源装置连接,每组光纤光声传感探头的一端通过光纤阵列分别与第二激发光源装置连接,每组光纤光声传感探头的另一端通过光纤阵列分别与探测光源装置连接;本实用新型的优点在于:激发光源较多,应用场景不受局限,满足六氟化硫电气设备多组分气体检测的需求且检测结果直观显示。
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公开(公告)号:CN111710503B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202010647836.6
申请日:2020-07-07
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司
摘要: 特高压换流变动力排油注氮装置、控制系统及方法,属于特高压换流变动力排油领域,本体油箱排油装置包含油泵,油泵与与本体油箱通管道连接;本体三通第一端口通过管道与储油柜底部连接,第二端口通过管道与储油柜排油装置连接,第三端口设置断流阀,断流阀的输出端口通过管道与本体油箱连接,本体油箱排油装置通过管道连接于本体油箱底部,本体油箱排油装置、储油柜排油装置的输出端通过管道分别与事故油池连接;本体油箱两侧中部偏上位置开有多个充气口与多个注氮装连接,启动油泵进行排油,速度大大提高,在动力排油的同时,注氮装置向本体油箱内充入氮气,避免空气进入排空的换流变本体油箱势导致火势在换流变本体油箱内部蔓延。
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公开(公告)号:CN117603609A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311550782.1
申请日:2023-11-16
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
发明人: 李宾宾 , 罗沙 , 邱曼曼 , 田宇 , 柯艳国 , 王刘芳 , 邱欣杰 , 程登峰 , 朱太云 , 朱胜龙 , 陈庆涛 , 黄杰 , 马亚彬 , 汪玉 , 李坚林 , 甄超 , 姜源 , 温睿 , 韦健 , 金晶 , 秦少瑞 , 秦金飞 , 叶剑涛 , 郑浩 , 宋东波 , 秦琪 , 陈艺 , 王鑫 , 金雨楠 , 周立军 , 曹飞翔 , 吴琼 , 金甲杰 , 曹涛 , 薛建议 , 郭志意
IPC分类号: C09D163/00 , C09D183/04 , C09D5/26
摘要: 本发明公开了一种具有自适应电导率的热致变色复合涂层的制备方法,包括以下步骤:热致变色材料包括基料树脂、热致变色混合颜料、填料和溶剂;将基料树脂、颜料、填料和溶剂进行混合搅拌均匀制成色浆,将色浆转入高速球墨机中研磨分散2h,制得热致变色涂料;热致变色涂料的微胶囊化;取微胶囊化后的热致变色涂料和非线性电导填料进行混合后球磨;加入熔融的环氧树脂进行搅拌混合均匀;再加入固化剂和稀释剂进行稀释,充分搅拌混合得到混合物;将混合物喷涂或刷涂在绝缘件表面,形成具有自适应电导率的热致变色复合涂层。本发明提出的制备方法简单可行,成本较低,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115212508A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210640570.1
申请日:2022-06-08
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 武汉理工大学
摘要: 本发明公开一种变压器油火专用水成膜泡沫灭火剂,涉及灭火剂技术领域,本发明主要由以下重量百分比的原料制成:6‑15%氟碳表面活性剂、3‑13%碳氢表面活性剂、2‑7%溶剂、7‑12%助溶剂、5‑10%稳泡剂、2‑7%抗腐蚀剂、2‑7%抗冻剂、0.1‑0.5%螯合剂、0.1‑0.5%增稠剂、50‑80%水。本发明还提供上述灭火剂的制备方法。本发明的有益效果在于:本发明的水成膜泡沫灭火剂经过配备比例调试,具有优异的成膜速度和稳定的发泡性能,能够更有效地应对非水溶性液体火灾。
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