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公开(公告)号:CN111581775B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010261833.9
申请日:2020-04-05
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 武汉大学 , 武汉安海迅科技有限公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种电极井间相互影响的垂直型接地极温升计算方法,包括以下步骤:对单根垂直接地极进行温升模拟试验研究,将试验结果与仿真计算结果进行对照,验证仿真模型的有效性;研究电极井数量和电极井间的距离对接地极温升的影响,确定温升计算过程中需要考虑的电极井的范围R;通过该接地极主电缆分流测试结果以及电极井分流仿真计算结果确定流过电流最大的电极井T,并以电极井T作为主要的研究对象;确定流过电极井T规定范围R以内的N个电极井的电流,搭建仿真模型,只研究电极井T在这N个电极井影响下的温升情况,根据分流测试的结果,快速准确地确定温升的主要研究对象,使问题得到简化,具有较强的工程意义。
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公开(公告)号:CN114965616A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210622990.7
申请日:2022-06-01
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种SF6分解气体检测方法,利用可溯源设备对SF6分解气体的典型样本的成分进行紫外光谱分析扫描,获取SF6的分解气体的成分、浓度数据,并优化选择各种气体的紫外吸收波,对SF6分解气体的典型成分CO进行红外光谱分析,根据测量模型,制作测量样机,然后对各种气体的相互干扰进行测定,测定的数据作为修正算法的基础,测量样机在经过算法修正处理后,对不同的样品气体进行测试,测试结果与可溯源设备测试结果进行比对,确认光学法测量的精度、稳定性和重复性,本发明涉及气体检测技术领域。该一种SF6分解气体检测方法,解决电化学法存在抗干扰能力差、零点漂移、传感器寿命短、气相色谱不便携带,检测时长较长等问题。
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公开(公告)号:CN114965836A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210621574.5
申请日:2022-06-01
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
摘要: 本发明公开了基于紫外红外SF6分解气体检测方法的背景气体修正方法,具体包括以下步骤:S1、气体采样:将载气通过热导检测器的参考臂后与SF6放电分解气体混合,形成测试气体;S2、扫描识别:利用可溯源设备对SF6分解气体的典型样本的成分进行扫描,获取SF6的分解气体的成分、浓度数据,并进行记录;使用蚁群算法筛选所有的全光谱数据,获得有效光谱数据,本发明涉及SF6分解气体检测技术领域。该基于紫外红外SF6分解气体检测方法的背景气体修正方法,可解决之前的电化学测量方法的测不准(干扰、漂移)、电化学传感通过在器频繁更换等问题;也能对实验室色谱测量提供补充,测量快捷(即时出结果)、无耗材(色谱柱等)。
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公开(公告)号:CN114720828A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210394372.1
申请日:2022-04-14
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种通过复合光学法检测电力设备隐患故障的装置,包括:基座,为装置的支撑连接结构,所述基座的外围下端设置有支撑机构,所述支撑机构关于所述基座的竖直中心线呈中心阵列三组设置;安装槽,其开设在所述基座的内侧中心位置;伸缩杆,其设置在所述基座的上端;控制机构,其安装在所述基座的上端,所述控制机构设置在所述安装槽的右侧,所述控制机构可连接外设设备;探测机构,其安装在所述伸缩杆的顶端,该通过复合光学法检测电力设备隐患故障的装置,便于通过调节伸缩杆的长度使得探测机构的高度进行升高,有助于对高处的电力设备进行检测,从而有效的对电力设备进行探测,以求能够及时的发现电力设备中所存在的隐患。
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公开(公告)号:CN115900819A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211371209.X
申请日:2022-11-03
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
IPC分类号: G01D21/02 , G06F30/18 , G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F119/06
摘要: 本发明公开一种输电线路特殊工况运动轨迹监测及风险评估方法,首先研究输电线路动态增容数学模型,以及线路弧垂和张力的监测原理,描述线路覆冰情况的监测技术和远程图像监控技术,提出基于多源信息融合的输电线路特殊工况运动轨迹监测及风险评估方法,以实时监测和评估各种极端情况下的架空线路运行风险。该方法可以实现实时监测功能,线路信息实时可查,监测信息数据共享,设计监测站点之间的层级管控和数据查阅权限架构。通过实验验证表明,该方法可有效应用输电线路的多源信息,对特殊工况下的运动轨迹进行监测并实时计算出风险评估定量值,实现智能化监测,保障电网运行的效率和安全。
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公开(公告)号:CN114739935A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210482587.9
申请日:2022-05-05
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
IPC分类号: G01N21/33 , G01N21/3504 , G01N21/01 , B01L3/00
摘要: 本发明公开了一种基于紫外差分吸收光谱和微流红外技术的复合光学检测仪,包括:第一测量室,其主要用于盛装测量气体,所述第一测量室的结构为透明结构;光谱仪,设置在所述第一测量室的右侧;样品气室,安装在所述第一测量室的前端,所述样品气室的结构为透明结构;进出气口,其连接在所述第一测量室和所述样品气室之间,所述进出气口主要用于对第一测量室和所述样品气室充放样品气体;第二光源,其安装在所述第二测量室的左侧,所述第二光源为红外线波段灯光;参考气室,其安装在所述第二测量室的右端,该基于紫外差分吸收光谱和微流红外技术的复合光学检测仪,能够对样品气体进行不同波段的测量分析,提高装置测量的综合能力。
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公开(公告)号:CN113758899B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111330425.5
申请日:2021-11-11
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司 , 湖北工业大学
摘要: 本发明提供一种基于TDLAS技术的微水测量方法,包括:计算所测气体的浓度信息和计算网络样本数据残差;还提供基于TDLAS技术的微水测量的装置,TDLAS实验平台对微水进行检测时,光路由于暴露在空气中,肯定会有空气中的水分子对实验的检测结果造成干扰,其次使用的背景气体如氮气等也有微量的水分子,这些都会对检测精度产生影响。为了避免这种现象,本发明将激光分为两束,强度分别为95%和5%,以激光强度为5%的作为参考信号,来消除空气和背景气体中水分的干扰;此外,通过网络样本数据残差能够进一步的消除外界因素对浓度信息的影响,使所得的浓度值区域精确。
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公开(公告)号:CN114739938B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210481328.4
申请日:2022-05-05
申请人: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
IPC分类号: G01N21/3504 , G01N21/33
摘要: 本发明公开了用于SF6气体的紫外红外复合光学法测量法,包括:SO2、H2S紫外光谱分析、CO红外光谱分析、确定干扰水平η、建立波长确立模型、制定样机和验证多招与预置检验等步骤,对基于紫外差分吸收光谱(UV‑DOAS)以及微流红外(micro‑flow NDIR)技术的复合光学测量解决方案进行可行性研究和算法研究,探索出一种对SF6分解气体进行准确、快速、寿命、无耗材的测量技术和实现路径。解决了本行业的痛点问题。
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公开(公告)号:CN115093904A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210645150.2
申请日:2022-06-08
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
IPC分类号: C11D1/74 , C11D3/18 , C11D3/20 , C11D3/28 , C11D3/32 , C11D3/36 , C11D3/37 , C11D3/60 , B01F33/80 , B01F33/81 , B01F23/70 , B01F101/24
摘要: 本发明公开了一种硅橡胶绝缘表面清洗剂的制备方法及设备,包括包含主清洗剂、渗透剂、润湿剂、扩展剂、助溶剂、憎水性修复剂、阻燃剂;白油65‑80%,扩展剂2‑10%,润湿剂1‑10%,渗透剂2‑15%,憎水性修复剂1‑10%,阻燃剂10‑20%;所述主清洗剂为白油和/或有机羧酸盐衍生有机物;所述扩展剂为石油醚与乙酸乙酯的混合物,其石油醚:乙酸乙酯混合比例为3:1。本发明一方面添加阻燃剂后清洗剂具有了良好的阻燃性能;另外,清洗剂的倾点、运动粘度都下降明显,即使在0℃的环境中使用清洗剂中也不会有固体物析出,而且流动性很好。
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公开(公告)号:CN115029189A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210551628.5
申请日:2022-05-18
申请人: 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司
摘要: 一种复合型绝缘表面污秽清洗剂制备方法,包括以下步骤:(1)将所述质量份数的主清洗剂,复合酶、渗透剂、扩展剂,超声高速分散,超声波频率为20~40KHz,分散速度6000‑7000r/min,分散时间为10‑20min;(2)加入所述质量份数的憎水性恢复剂、润湿剂,超声高速分散,超声波频率为20~35KHz,分散速度3700~5200r/min,分散时间为30~50min;(3)加入所述质量份数的阻燃剂,超声高速分散,超声波频率为35~45KHz,分散速度6000‑7000r/min,分散时间为20~60min;混合均匀后制得本品。
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