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公开(公告)号:CN113109062A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202010027000.6
申请日:2020-01-10
申请人: 平高集团有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种金属微粒陷阱捕捉试验装置及方法,该金属微粒陷阱捕捉试验装置,包括:模拟筒体,其内壁上设有试验位,用于支撑放置具备待测微粒捕捉器的支柱绝缘子组件;导电杆,用于由处于试验位的支柱绝缘子组件支撑装配在所述模拟筒体中;套管总装,与所述模拟筒体装配以向所述导电杆施加电压;微粒放置孔,设置于所述模拟筒体的筒壁上,位于所述试验位的旁侧,用于向模拟筒体中放置金属微粒;孔盖,对应所述微粒放置孔布置,孔盖可开合的装配于所述模拟筒体的筒壁上,以用于封盖所述微粒放置孔。通过该试验装置对微粒捕捉器进行试验,能够对微粒捕捉器的有效性进行验证,优化现场老练试验的加压程序,为GIL的可靠运行提供重要的试验依据。
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公开(公告)号:CN110314565A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910726123.6
申请日:2019-08-07
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 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: B01F3/02
摘要: 本发明公开一种多功能C4F7N/CO2混合气体配气系统,C4F7N换热器用以对经所述C4F7N输入口输入的C4F7N进行加热汽化;CO2换热器用以对经CO2输入口输入的CO2进行加热汽化;C4F7N/CO2混合管路结构用以对加热后的C4F7N、CO2进行混合,C4F7N/CO2混合气体输出管路结构用以输出混合后的C4F7N/CO2混合气体;C4F7N/CO2混合管路结构包括C4F7N/CO2动态配气管路结构、C4F7N/CO2分压混合管路结构;C4F7N/CO2分压混合管路结构包括分压混合罐,分压混合罐用以对定压后的CO2、C4F7N进行混合;多个分压混合罐并联设置。本发明还公开一种多功能C4F7N/CO2混合气体配气方法。本发明具有配气速度快、配气精度高的优点。
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公开(公告)号:CN110314565B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN201910726123.6
申请日:2019-08-07
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 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: B01F23/10
摘要: 本发明公开一种多功能C4F7N/CO2混合气体配气系统,C4F7N换热器用以对经所述C4F7N输入口输入的C4F7N进行加热汽化;CO2换热器用以对经CO2输入口输入的CO2进行加热汽化;C4F7N/CO2混合管路结构用以对加热后的C4F7N、CO2进行混合,C4F7N/CO2混合气体输出管路结构用以输出混合后的C4F7N/CO2混合气体;C4F7N/CO2混合管路结构包括C4F7N/CO2动态配气管路结构、C4F7N/CO2分压混合管路结构;C4F7N/CO2分压混合管路结构包括分压混合罐,分压混合罐用以对定压后的CO2、C4F7N进行混合;多个分压混合罐并联设置。本发明还公开一种多功能C4F7N/CO2混合气体配气方法。本发明具有配气速度快、配气精度高的优点。
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公开(公告)号:CN109237304A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810563548.5
申请日:2018-06-04
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 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明涉及一种电气设备混合绝缘气体配制灌充系统,包括:至少两个气源,用于供应缓冲气体介质和绝缘气体介质;混合缓冲容器(5),用于给来自至少两个气源的缓冲气体介质和绝缘气体介质提供混合空间,以实现混合绝缘气体的配制;流量计量/控制单元(4,9),设置在混合缓冲容器(5)与至少两个气源之间的气体流路上,用于分别对各个气体流路的流量进行计量和控制;调温箱(6),具有温度可调的内部容置空间,混合缓冲容器(5)设置在内部容置空间内;和灌充装置,与混合缓冲容器(5)连通,用于将混合缓冲容器(5)内的混合绝缘气体灌充到电气设备(16)内。本发明能够满足电气设备的混合绝缘气体的配制灌充要求。
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公开(公告)号:CN117589882A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311686023.8
申请日:2023-12-04
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 一种SF6/N2混合比测量装置的石英晶振故障判别方法及系统,属于绝缘灭弧介质技术领域,解决如何判别SF6/N2混合比测量装置的石英晶振故障的问题;通过BP神经网络训练建立石英晶振振动频率标定范围计算公式,从而得到标定区间,比对实时获得的石英晶振振动频率数据,如果实时数据处于标定区间内,则说明石英晶振无损伤;如果数据不在标定区间内,则说明石英晶振存在损伤;本发明利用成熟的神经网络模型进行多次筛选,选择不同学习函数、训练算法及激励函数,弥补了测量数据中,精度不足及诸多微小误差的影响,消除了人工分析中,数据处理上人为主观误差排除,训练出更优质的神经网络模型,更贴合实验现象。
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公开(公告)号:CN113893642B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202111216500.5
申请日:2021-10-19
IPC分类号: B01D53/02 , B01D53/04 , F25J3/06 , C01B32/50 , C07C253/34 , C07C255/10
摘要: 一种环网柜C4F7N/CO2混合气体现场回收装置及方法属于环网柜C4F7N/CO2混合气体回收技术领域,解决如何在回收环网柜气室中的C4F7N/CO2混合气体的同时保证箱体不变形的问题,采用回收管路先将环网柜气室内初始的C4F7N/CO2混合气体进行压缩液化,再使用混合气体分离装置将C4F7N/CO2混合气体中的C4F7N和CO2气体分离,分离后CO2气体回收管路以及C4F7N回收管路分别回收C4F7N和CO2气体,CO2气体回充置换管路,将分离回收的CO2气体回充至环网柜气室内,使得气室内始终存在一定量混合气体,保证了气室的压力,从而保证气室不会因为灭弧气体的抽取而发生变形。
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公开(公告)号:CN108534912B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201810108260.9
申请日:2018-02-02
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01K13/024
摘要: 本发明提供了一种混合绝缘气体液化温度可视化检测系统和方法,包括依次连接的供气单元、混合单元、相转化单元、制冷单元和控制单元;供气单元包括至少两条供气支路;混合单元包括混合罐和压力调节组件;相转化单元包括温度调节箱、设于温度调节箱内的气体相转化器和与制冷单元连接的换热器;控制单元与设于温度调节箱内的温度传感器、气体相转化器内的压力传感器和温度传感器以及制冷单元连接,本发明设有观察窗,实现检测的可视化,且能够方便、直观且可靠的对混合绝缘气体液化温度实现检测,可重复操作,准确度高。
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公开(公告)号:CN109406969A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811474268.3
申请日:2018-12-04
申请人: 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明公开了一种气体绝缘设备高压大电流联合试验系统,电缆将试验罐体两端的套管短接,使之形成一个闭合的电流回路。将短接罐体用的电缆穿过穿心式升流器,作为升流器的二次绕组。通过导线将工频试验变压器的输出端接在试验罐体的其中一个套管上,另一个输出端和试验罐体的外壳均接地,工频试验变压器和穿心式升流器的一次侧也需接地,由于升流器的二次侧处于高电位,因此其一次绕组和二次绕组间的绝缘需能耐受试验高压。升流器的输出电流和变压器的输出电压均通过各自的调压器调节。可以独立地对电压和电流的大小进行调节,其中电流和电压之间的相位由移相器人工调节,减小对电源功率的需求,尤其是可以给高校的实验室带来很大的方便。
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公开(公告)号:CN111239506A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010066306.2
申请日:2020-01-20
申请人: 西安交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R29/14
摘要: 本发明公开了一种场致发光电场传感器,该传感器由场致发光片、多模塑料光纤和光电探测器构成。场致发光片由掺有场致发光粉末的透明环氧树脂、玻璃或透明橡胶等绝缘性能较好的材料制成,多模塑料光纤一端埋入场致发光片,另一端接入光电探测器。当场致发光片处的场强较大时,将出现发光现象,多模塑料光纤将发出的光送入光电探测器,通过测量光电探测器的输出电压即可计算出场强大小。本发明基于场致发光效应设计的电场传感器具有结构简单、无需载波光源、成本低、对被测区域场强分布影响小的优点。
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公开(公告)号:CN113893642A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111216500.5
申请日:2021-10-19
IPC分类号: B01D53/02 , B01D53/04 , F25J3/06 , C01B32/50 , C07C253/34 , C07C255/10
摘要: 一种环网柜C4F7N/CO2混合气体现场回收装置及方法属于环网柜C4F7N/CO2混合气体回收技术领域,解决如何在回收环网柜气室中的C4F7N/CO2混合气体的同时保证箱体不变形的问题,采用回收管路先将环网柜气室内初始的C4F7N/CO2混合气体进行压缩液化,再使用混合气体分离装置将C4F7N/CO2混合气体中的C4F7N和CO2气体分离,分离后CO2气体回收管路以及C4F7N回收管路分别回收C4F7N和CO2气体,CO2气体回充置换管路,将分离回收的CO2气体回充至环网柜气室内,使得气室内始终存在一定量混合气体,保证了气室的压力,从而保证气室不会因为灭弧气体的抽取而发生变形。
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