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公开(公告)号:CN113092679A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110356275.9
申请日:2021-04-01
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明公开了一种六氟化硫分解产物的分析传感器及其检测方法,属于电力技术领域。包括进气口和出气口,进气口和出气口之间设有空气组检测部;空气组检测部与出气口之间连接的第二管路上并联有反应杂质检测部,反应杂质检测部进气端与第二管路连接的第四管路连接上设有第四电磁阀;反应杂质检测部出气端与第二管路连接的第三管路连接上设有第三电磁阀;其中,空气组检测部用于氧气、二氧化碳和氮气的检测,反应杂质检测部用于二氧化硫、硫化氢、一氧化碳、水、四氟化碳和氢气的检测。所述分析传感器可根据需求只测空气组含量或只测反应杂质亦或是9组气体含量一起测量,使用灵活,可减少传感器的使用、增加传感器寿命。
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公开(公告)号:CN113702556B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202111006903.7
申请日:2021-08-30
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 陕西师范大学 , 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司
摘要: 本发明公开了一种基于全氟烷烃分解产物的SF6气体开关设备绝缘缺陷判断方法,包括:采集待检测SF6气体开关设备灭弧室内部气体;采用气相色谱检测所采集气体中SF6气体分解产物的含量,当所述分解产物包含CF4、C2F6和C3F8中至少两种时,说明SF6气体开关设备内部存在绝缘材料故障缺陷。并可依据分解产物中CF4、C2F6和C3F8的体积分数比值,进一步运行判断SF6气体开关设备内部的绝缘材料故障缺陷类型。与现有技术相比,本发明基于全氟烷烃检测技术,监测SF6气氛中绝缘材料电热分解产物CF4、C2F6和C3F8的含量,准确判断绝缘材料的热电侵蚀程度,进而实现提高断路器潜伏性故障的诊断准确率,提
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公开(公告)号:CN113588538A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202111015044.8
申请日:2021-08-31
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 陕西师范大学 , 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司
摘要: 本发明公开了一种SF6气氛下聚四氟乙烯的热腐蚀评价方法,首先用综合热分析系统‑气相色谱联用技术测定SF6气氛下聚四氟乙烯材料的热腐蚀反应过程,然后统计气相色谱中SF6气体热腐蚀聚四氟乙烯产生的微量气体产物的检测结果,确定C2F6、C3F8来源是聚四氟乙烯材料的热腐蚀。与现有技术相比,本发明确定了聚四氟乙烯材料热腐蚀反应与SF6气体微量产物的生成关系,为SF6气体微量产物的来源提供了新证据,同时为GIS断路器中,聚四氟乙烯材料的选择优化提供了新思路。
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公开(公告)号:CN113702556A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111006903.7
申请日:2021-08-30
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 陕西师范大学 , 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司
摘要: 本发明公开了一种基于全氟烷烃分解产物的SF6气体开关设备绝缘缺陷判断方法,包括:采集待检测SF6气体开关设备灭弧室内部气体;采用气相色谱检测所采集气体中SF6气体分解产物的含量,当所述分解产物包含CF4、C2F6和C3F8中至少两种时,说明SF6气体开关设备内部存在绝缘材料故障缺陷。并可依据分解产物中CF4、C2F6和C3F8的体积分数比值,进一步运行判断SF6气体开关设备内部的绝缘材料故障缺陷类型。与现有技术相比,本发明基于全氟烷烃检测技术,监测SF6气氛中绝缘材料电热分解产物CF4、C2F6和C3F8的含量,准确判断绝缘材料的热电侵蚀程度,进而实现提高断路器潜伏性故障的诊断准确率,提高了SF6气体开关设备内部缺陷判断的准确性、可靠性和有效性。
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公开(公告)号:CN109900831B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201910270997.5
申请日:2019-04-04
申请人: 陕西师范大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种高浓度气体中微量CO和CO2的定量分析方法,通过在线监测高浓度气体在色谱分离柱后的洗脱窗口并结合双位阀阀位转换可以实现对高浓度气体切割程序及时且简易的调整,解决了色谱柱常年使用后高浓度气体洗脱窗口的不易确定带来的弊端;通过用顺吹代替反吹也提高了微量气体分析的重复性。这个流程非常适合于高浓度氯化氢、氯气及六氟化硫等这些对GC的某些色谱柱、或在线反应柱、或检测器有损害的样品,既适用于实验室分析,也适用于工业流程分析。
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公开(公告)号:CN110726785A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911020480.7
申请日:2019-10-25
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 陕西师范大学 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于GC-Q-ToF-MS分析SF6中痕量永久性气体的方法,采用GasPro气相色谱柱结合高分辨率飞行时间质谱对高浓度SF6中8种痕量气体CF4、CO2、C2F6、COS、C3F8、SO2F2、CS2、SO2进行先分离后检测,根据各个气体的浓度与对应的二级质谱特征离子CF4+、CO2+、C2F5+、COS+、C3F7+、SO2F2+、CS2+、SO2+的信号的积分值之间的线性关系,实现8种痕量气体的定性和定量检测。本发明方法定性及定量准确、可靠,灵敏度高、检出限低,有望成为分析多种微量永久性气体混合物的标准方法。本发明还可直接用于SF6高压断路器中8种痕量永久性气体的准确定性和定量分析,并进一步推断电力设备的故障类型,为SF6高压电力设备运行标准监测方法提供参考。
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公开(公告)号:CN110726785B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201911020480.7
申请日:2019-10-25
申请人: 陕西师范大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于GC‑Q‑ToF‑MS分析SF6中痕量永久性气体的方法,采用GasPro气相色谱柱结合高分辨率飞行时间质谱对高浓度SF6中8种痕量气体CF4、CO2、C2F6、COS、C3F8、SO2F2、CS2、SO2进行先分离后检测,根据各个气体的浓度与对应的二级质谱特征离子CF4+、CO2+、C2F5+、COS+、C3F7+、SO2F2+、CS2+、SO2+的信号的积分值之间的线性关系,实现8种痕量气体的定性和定量检测。本发明方法定性及定量准确、可靠,灵敏度高、检出限低,有望成为分析多种微量永久性气体混合物的标准方法。本发明还可直接用于SF6高压断路器中8种痕量永久性气体的准确定性和定量分析,并进一步推断电力设备的故障类型,为SF6高压电力设备运行标准监测方法提供参考。
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公开(公告)号:CN109900831A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910270997.5
申请日:2019-04-04
申请人: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 陕西师范大学 , 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种高浓度气体中微量CO和CO2的定量分析方法,通过在线监测高浓度气体在色谱分离柱后的洗脱窗口并结合双位阀阀位转换可以实现对高浓度气体切割程序及时且简易的调整,解决了色谱柱常年使用后高浓度气体洗脱窗口的不易确定带来的弊端;通过用顺吹代替反吹也提高了微量气体分析的重复性。这个流程非常适合于高浓度氯化氢、氯气及六氟化硫等这些对GC的某些色谱柱、或在线反应柱、或检测器有损害的样品,既适用于实验室分析,也适用于工业流程分析。
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公开(公告)号:CN109775761B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201910201877.X
申请日:2019-03-18
申请人: 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司
发明人: 成林 , 卢江平 , 刘健 , 魏杰 , 李松 , 郭安祥 , 吴经锋 , 蒲路 , 刘翔 , 吕志斌 , 丁彬 , 任双赞 , 童悦 , 刘子瑞 , 薛军 , 杨传凯 , 王辰曦 , 吴子豪
摘要: 本发明公开了一种制备锰锌铁氧体纳米颗粒的方法,属于到纳米磁性材料的制备技术领域,利用乙二胺四乙酸(EDTA)螯合锰、锌、铁等金属离子形成溶胶,经过进一步蒸发、干燥形成包含金属离子螯合物的干凝胶,最后干凝胶在不同温度下热处理得到纯相结构的锰锌铁氧体纳米颗粒。这种过程简单、操作方便的制备方法在较低的热处理温度下(300~500℃)即可得到纯相的锰锌铁氧体材料,降低了生产成本,克服了传统高温固态烧结法存在的高耗能、工艺复杂且容易产生杂相的弊端。而且通过适当的参数调整,该方法同样可以制备除了锰锌铁氧体之外的其它铁氧体材料,因而本发明在纳米磁性材料制备领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN109775761A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910201877.X
申请日:2019-03-18
申请人: 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学 , 国网陕西省电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司
发明人: 成林 , 卢江平 , 刘健 , 魏杰 , 李松 , 郭安祥 , 吴经锋 , 蒲路 , 刘翔 , 吕志斌 , 丁彬 , 任双赞 , 童悦 , 刘子瑞 , 薛军 , 杨传凯 , 王辰曦 , 吴子豪
摘要: 本发明公开了一种制备锰锌铁氧体纳米颗粒的方法,属于到纳米磁性材料的制备技术领域,利用乙二胺四乙酸(EDTA)螯合锰、锌、铁等金属离子形成溶胶,经过进一步蒸发、干燥形成包含金属离子螯合物的干凝胶,最后干凝胶在不同温度下热处理得到纯相结构的锰锌铁氧体纳米颗粒。这种过程简单、操作方便的制备方法在较低的热处理温度下(300~500℃)即可得到纯相的锰锌铁氧体材料,降低了生产成本,克服了传统高温固态烧结法存在的高耗能、工艺复杂且容易产生杂相的弊端。而且通过适当的参数调整,该方法同样可以制备除了锰锌铁氧体之外的其它铁氧体材料,因而本发明在纳米磁性材料制备领域具有广泛的应用前景。
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