-
公开(公告)号:CN108088707A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201710947673.1
申请日:2017-10-12
摘要: 本发明提出一种用于GIS设备的闭式循环气体在线取样回收装置,所述GIS设备的外壳具有进气口和出气口,包括:第一开关阀,所述第一开关阀的输入端与所述出气口相连;减压阀,所述减压阀的输入端与所述第一开关阀的输出端相连;具有进口和出口的待测气室,所述进口与所述减压阀的输出端相连;第二开关阀,所述第二开关阀的输入端与所述出口相连;抽气泵,所述抽气泵的输入端与所述第二开关阀的输出端相连;储气罐,所述储气罐的输入端与所述抽气泵的输出端相连且所述储气罐的输出端与所述进气口相连。根据本发明实施例的一种用于GIS设备的闭式循环气体在线取样回收装置,结构简单,可以完成GIS设备内的SF6进行检测,不会发生泄漏,安全可靠。
-
公开(公告)号:CN105548823B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201510870325.X
申请日:2015-12-01
申请人: 武汉大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网山东省电力公司 , 三峡大学 , 国网湖北省电力公司
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明属于六氟化硫(SF6)气体绝缘电气设备的绝缘状态在线监测技术领域,具体涉及一种直流气体绝缘电气设备局部放电分解模拟实验方法。本发明主要包括SF6直流PD分解实验方法、脉冲电流检测、放电分解气体的采集和分析测试方法等。本发明实验方法简单、易掌握、便于推广,可广泛用于SF6气体绝缘电气设备直流PD的模拟和监测,为直流气体绝缘电气设备绝缘状态监测和SF6PD分解试验及分解机理研究提供了一种科学有效的方法。
-
公开(公告)号:CN107015132A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710401625.2
申请日:2017-05-31
申请人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 武汉大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网湖北省电力公司
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/1254
摘要: 本发明涉及一种不同金属材料对SF6交流PD分解的影响实验装置及其方法,影响实验装置包括施压系统、放电气室,检测系统和金属材料突出物缺陷模型;所述施压系统的输出端与金属材料突出物缺陷模型连接,金属材料突出物缺陷模型放置在放电气室内,检测系统同时与放电气室以及施压系统连接。本发明成本低,实验装置及其方法简单易于推广,能良好的模拟气体绝缘组电器中不同金属突出物缺陷造成的PD故障状态。
-
公开(公告)号:CN115615923A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211409095.3
申请日:2022-11-11
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 河南省日立信股份有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种气体浓度检测方法、装置、系统及存储介质,该方法包括获取第一激光束经待检测目标气体衰减后的激光能量值,调节第二激光束的衰减状态,以使第一激光束与第二激光束在衰减后的激光能量值相同;获取衰减后第一激光束与第二激光束干涉后的光电信号,基于光电信号,对第一激光束和第二激光束进行相位调整,以使干涉后的光电信号值最小;基于相位调整后第二激光束的气体吸收信号谱线,确定目标气体的浓度。本发明通过第一激光束和第二激光束分别构建吸收光路和参考光路,调整吸收光路和参考光路的干涉光电信号的相位,获得无背景信号的气体吸收信号谱线以实现气体浓度检测,解决了目前光学气体浓度检测准确性不高的技术问题。
-
公开(公告)号:CN105301465B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201510870421.4
申请日:2015-12-01
申请人: 武汉大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 江苏省电力试验研究院有限公司 , 国网山东省电力公司 , 三峡大学 , 国网湖北省电力公司
摘要: 本发明涉及一种直流气体绝缘电气设备局部放电分解模拟实验装置,属于直流气体绝缘电气设备绝缘状态在线监测技术领域。包括:直流电源系统(包括调压控制台、试验变压器、保护电阻、电容分压器、高压整流硅堆灯);气体放电密闭气室;检测系统(包括脉冲电流检测系统和气相色谱质谱检测系统);典型绝缘缺陷物理模型(包括金属突出物、自由金属微粒、绝缘子金属污染以及绝缘子气隙等绝缘缺陷模型)。本发明能有效地模拟直流气体绝缘电气设备内部典型绝缘PD故障以及SF6在典型绝缘缺陷PD作用下的分解过程,为系统研究直流PD特性和SF6直流PD分解特性及分解机理奠定了坚实基础。本发明可广泛用于直流气体绝缘电气设备局部放电的模拟。
-
公开(公告)号:CN115639153A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211178024.7
申请日:2022-09-23
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 河南省日立信股份有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种光声池信号增强检测系统及方法,包括:主控单元、用于发射激光的调制单元、具有光声增强结构的光学麦克风和采集光声信号的光声池;所述主控单元分别连接调制单元和光学麦克风,光声池分别连接光学麦克风和调制单元;本发明通过采用二级共振腔放大声学信号的光学麦克风有效提高了其灵敏度,同时通过探测器处探测到与位移相关的光强信号变化,系统被动检测亚埃分辨率的膜位移,通过光学和电子处理非常精确地检测和测量到这种非常微小的变化,无损的得到真实的震源信号,有效提高检测的准确率。
-
公开(公告)号:CN115290590A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210953017.3
申请日:2022-08-10
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 河南省日立信股份有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N21/33
摘要: 本发明公开了一种用于SF6分解的光谱检测方法和平台,包括:确定紫外光波段;将紫外光照射入吸收池中;测量不同波长处的紫外光吸收情况;提取出相应波段的原始吸收光谱;基于吸收光谱进一步得到差分吸收光谱;并提取表征气体浓度的特征量;确定浓度反演关系式;本发明通过紫外光谱对SF6气体进行分解,可以去除多种噪声,获得高精度的检测结果;同时从波长域和波数域两个方面出发,可以使混合气体在测量时得到有效的分离。
-
公开(公告)号:CN113791052A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110898326.0
申请日:2021-08-05
IPC分类号: G01N21/39
摘要: 一种分段扫描激光气体吸收谱拼接获取较宽谱的方法,具体包括以下步骤:(一)、扫描采集激光器电流调谐特性数据和温度调谐特性数据;(二)、根据激光器电流调谐特性数据和温度调谐特性数据,结合数据拟合算法建立激光器调谐特性模型;(三)、采集得到激光器正常工作下的m组分段气体吸收信号;(四)、将建立的调谐特性模型应用于步骤(三)中采集得到的m组分段气体吸收信号,得到m组分段吸收谱;(五)、利用吸收谱拼接整合算法将m组分段吸收谱拼接整合为一组较宽气体吸收全谱。本发明通过激光器调谐特性模型对若干组分段气体吸收信号进行数据处理,得到若干组分段吸收谱,将各组分段吸收谱拼接成较宽的吸收谱。
-
公开(公告)号:CN113552093A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110721095.6
申请日:2021-06-28
IPC分类号: G01N21/39 , G01N21/3504 , G01N21/359
摘要: 一种氟化亚硫酰气体光学检测系统及方法,包括光学气体吸收池、混合气体化学反应装置、激光调制解调单元、显示单元和排气装置,混合气体化学反应装置的出气口与光学气体吸收池的进气口连接,光学气体吸收池的出气口与排气装置进气口连接,激光调制解调单元通过入射光纤、出射信号电缆与光学气体吸收池连接,激光调制解调单元,激光调制解调单元通过通信线缆与显示单元连接。本发明可以准确检测SF6高压设备隐患或故障初期过程的中间产物SOF2气体,确定故障性质和发展程度。本发明利用成本低、技术程度的近红外光源、探测器、光纤等器件实现相同功能,使得产品更具有成本优势,更利于推广。
-
公开(公告)号:CN113552092A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110721091.8
申请日:2021-06-28
IPC分类号: G01N21/39 , G01N21/3504 , G01N21/03
摘要: 一种光学谐振腔气体检测系统及其检测方法,包括激光器、谐振腔红外探测器、第一光纤分束器、第二光纤分束器、中空光纤、进气端转换气室和出气端转换气室,激光器发射端与第一光纤分束器入射端连接,第一光纤分束器出射端与第二光纤分束器入射端连接,第二光纤分束器出射端与进气端转换气室连接,中空光纤两端分别连接在进气端转换气室和出气端转换气室上,出气端转换气室与第二光纤分束器入射端连接,第二光纤分束器的出射端与谐振腔红外探测器连接。本发明稳定可靠、灵敏度高、反应时间快,可应用于低痕量气体组分的检测,结合测量和控制激光波长,样品压力和温度,应用本发明的仪器设备可达到ppbv至pptv的灵敏度测量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-