-
公开(公告)号:CN109911884A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910368216.6
申请日:2019-05-05
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 武汉大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: C01B32/168 , C01B32/159
摘要: 本发明公开了一种制备铂掺杂碳纳米管的方法,该方法包含如下步骤,将单壁碳纳米管溶于酸溶液后,提取酸溶液中的碳纳米管;将所述碳纳米管与氯铂酸加入到碱的有机溶液中,并对得到的碳纳米管的碱溶液进行微波加热;对微波加热后的碳纳米管的碱溶液进行离心处理;对离心处理后的碳纳米管的碱溶液进行干燥处理,获得铂掺杂单壁碳纳米管。本发明引入了微波加热工艺用以还原氯铂酸,其加热快速均匀,安全简易的特点在很大程度上缩短了获取铂纳米颗粒的过程工艺。
-
公开(公告)号:CN110880357A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201911148253.2
申请日:2019-11-21
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司 , 武汉大学
摘要: 本发明公开了一种基于碳纳米管的SF6分解组分仿真分析方法及可读存储介质,所述方法包括如下步骤:根据六氟化硫气体分解产物和碳纳米管的分子式构建对应的分子结构;选取密度泛函理论DFT函数及对应的基组;根据所选取的DFT函数和基组对所述分子结构进行优化;根据优化之后的分子结构进行吸附仿真。本发明方法通过根据所选取的DFT函数和基组对所述分子结构进行优化;根据优化之后的分子结构进行吸附仿真,实现了在理论上模拟得出碳纳米管对六氟化硫分解组分的气敏特性,为实际实验提供指导。
-
公开(公告)号:CN110668426A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201911140780.9
申请日:2019-11-20
申请人: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 武汉大学
IPC分类号: C01B32/162
摘要: 本发明公开了一种制备铝掺杂碳纳米管的方法,所述方法包括如下步骤:将催化剂与铝箔基底放置到管式炉加热温区;将管式炉加热温区封闭后向封闭区域内通入第一混合气体,并将管式炉加热温区升温至指定温度值以进行还原反应;在完成还原反应之后向所述封闭区域内通入第二混合气体,在所述指定温度值下进行碳纳米管的生长;将生长完成的碳纳米管从铝箔基底上剥离以完成制备。本发明方法在碳纳米管制备过程中引入铝金属掺杂改性处理,在很大程度上提升了碳纳米管材料的气敏特性。
-
公开(公告)号:CN109599151B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN201811457892.2
申请日:2018-11-30
申请人: 武汉大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于气体绝缘电气设备内气体绝缘介质过热故障机理分析的领域,具体涉及一种全氟酮类环保型替代气体热力学仿真方法,针对全氟酮类环保型绝缘气体再过热故障情况下的分解产物进行仿真研究,以及进行初步构建分子结构、DFT泛函的选择、基组的选择、分子结构的优化、键能的计算以及反应热的计算。本发明具有如下优点:1、由于实际实验的条件无法做到绝缘气体的完全纯净,该方法能够通过反应热力学对全氟酮类环保型绝缘气体在过热时发生分解的途径进行机理分析,进而得出全氟酮类CnF2nO气体分子在不同温度下时过热分解的产物。2、能够从微观层面分析全氟酮类CnF2nO气体分子及其分解产物在受热情况下的能量情况。
-
公开(公告)号:CN107255777A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710401627.1
申请日:2017-05-31
申请人: 武汉大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
CPC分类号: G01R31/1227
摘要: 本发明涉及一种用于表征气体绝缘设备局部放电能量的SF6分解组分特征量。本发明通过对不同分解产物的最初来源和生成机理进行深入分析与比较,得出测量辉光区和主气室区SF4、SF2、S和H2S的产率,能够反映出PD能量大小的结论,并得出一个有效能量特征比值ERRMS与PD能量即QSEC的数学关系表达式:本发明提出的ER和定义的ERRMS是一个能够有效揭示气体绝缘电气设备中故障源处PD能量大小的特征比值,并且该比值越大,则放电能量越大,说明设备故障源处于较严重故障状态;反之,若该比值越小,则说明放电能量相对较低,故障就较轻。同时,由于PD能量有限,ER和ERRMS只能无限趋近于某个临界值。
-
公开(公告)号:CN106997023A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201710400265.4
申请日:2017-05-31
申请人: 云南电网有限责任公司昆明供电局 , 武汉大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
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局部突发性放电故障分解的影响实验装置及其方法,包括加压系统,SF6放电气室,检测系统和金属材料突出物缺陷模型。加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加压系统连接。本发明成本低,试验方法简单易于推广,具有以下的技术效果:能良好的模拟SF6电气绝缘设备中,不同金属突出物缺陷造成的火花放电故障状态。填补了现有检测SF6分解气体组分评估SF6绝缘电气设备状态的实验设备及方法不能评估不同金属材料对SF6火花放电分解的影响的空白,为厘清金属材料对SF6火花放电分解的影响特性及其作用机制创造了可能。
-
公开(公告)号:CN105629139A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201511015653.8
申请日:2015-12-29
申请人: 武汉大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司
CPC分类号: G01R31/1254 , G01N30/88 , G01R19/0092 , G01R29/00
摘要: 本发明涉及一种气体绝缘电气设备局部放电多传感器联合监测实验装置,包括:一工频交流电源系统;一气体放电室;至少四种人工绝缘缺陷模型;一多传感器联合检测系统:包括脉冲电流法传感器检测系统、超高频传感器检测系统、气相色谱质谱检测传感器检测系统与荧光光纤传感器检测系统四个部分;本发明能模拟SF6气体绝缘电气设备典型缺陷在工频交流条件下的不同气压、不同电场分布、不同气体种类的局部放电,采集设备局部放电的电、光、特高频、气体组分多源信息,能挖掘获取PD信号与绝缘联系最紧密最具机理性的有效特征量,为构建全面的、综合的完备SF6气体绝缘电气设备绝缘状态信息库的实验研究提供了一种简单易用的方法和实验平台。
-
公开(公告)号:CN105388406A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201511016379.6
申请日:2015-12-29
申请人: 武汉大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司
CPC分类号: G01R31/1254 , G01N30/02 , G01N2030/025
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,具体涉及一种气体绝缘电气设备局部放电多源联合检测方法。本发明主要包括实验准备、清洗不锈钢缸体、充入SF6气体、工频交流SF6气体PD试验、脉冲电流法检测、超高频传感器检测、荧光光纤传感器检测及放电气体采集与组分检测等步骤。本发明方法操作简单,易于推广,为多维信息联合检测方法提供借鉴。本发明广泛用于工频条件下SF6气体绝缘电气设备局部放电多传感器联合检测,为PD分解特性及分解理论的多维度信息提取提供一种简易的试验方案。
-
公开(公告)号:CN109599151A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811457892.2
申请日:2018-11-30
申请人: 武汉大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于气体绝缘电气设备内气体绝缘介质过热故障机理分析的领域,具体涉及一种全氟酮类环保型替代气体热力学仿真方法,针对全氟酮类环保型绝缘气体再过热故障情况下的分解产物进行仿真研究,以及进行初步构建分子结构、DFT泛函的选择、基组的选择、分子结构的优化、键能的计算以及反应热的计算。本发明具有如下优点:1、由于实际实验的条件无法做到绝缘气体的完全纯净,该方法能够通过反应热力学对全氟酮类环保型绝缘气体在过热时发生分解的途径进行机理分析,进而得出全氟酮类CnF2nO气体分子在不同温度下时过热分解的产物。2、能够从微观层面分析全氟酮类CnF2nO气体分子及其分解产物在受热情况下的能量情况。
-
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-