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公开(公告)号:CN118791411A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410877969.0
申请日:2024-07-02
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: C07C319/24 , C07C323/03
摘要: 本发明提供了一种高纯1,2‑双三氟甲基二硫烷及其制备方法。本发明以三氟甲烷(CF3H)和二氧化硫(SO2)为起始物料,在特定种类的金属氟化物的催化中作用、180‑220℃及密闭无氧环境中进行反应得到1,2‑双三氟甲基二硫烷,所述金属氟化物包括氟化铯、氟化钙、三氟化锑中的至少一种。本发明通过一步反应就可以制备获得1,2‑双三氟甲基二硫烷,工艺安全性高,而且还副产物少、产品纯度高。本发明的制备方法的原料的转化率均在90%以上;1,2‑双三氟甲基二硫烷的选择性均在90%以上,产率≥80%,纯度≥95%。
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公开(公告)号:CN118731611A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410958143.7
申请日:2024-07-17
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种用于气固界面闪络的光谱差分析方法及装置,通过获取由气体与气体间隙放电实验装置采集的若干气气光谱数据;获取由气体与固体沿面闪络实验装置采集的若干气固光谱数据;对若干气气光谱数据和若干气固光谱数据进行求均操作,获得背景光谱数据和气固闪络光谱数据;其中,所述气气光谱数据与所述背景光谱数据对应,所述气固光谱数据与气固闪络光谱数据对应;基于背景光谱数据和气固闪络光谱数据,计算差分光谱信号,以使用户基于差分光谱信号进行气固界面闪络的分析。本发明分析气体与固体沿面闪络实验装置在实验时由气体本身产生的光谱对固体闪络光谱的影响,从而使得气固界面闪络分析更加准确。
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公开(公告)号:CN118643663A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410783085.9
申请日:2024-06-18
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种电子碰撞反应速率的修正方法、装置、设备及介质,所述方法包括:根据六维相空间中电子分布对应的玻尔兹曼方程,计算得到六维相空间中的电子能量分布,继而根据所述电子能量分布,计算得到电子碰撞反应系数;根据预设的泊松方程与粒子输运方程,计算得到六维相空间中的电场分布和电子密度;根据所述电场分布和电子密度,得到对应的电子能量输运方程,根据所述电子能量输运方程,得到非弹性碰撞过程中的电子能量损失平衡,进而得到电子碰撞反应速率的修正系数;根据电子碰撞反应速率的修正系数和所述电子碰撞反应系数,得到修正后的电子碰撞反应速率。通过本发明可以对电子碰撞反应速率进行修正。
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公开(公告)号:CN115975094B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202211578621.9
申请日:2022-11-24
申请人: 广东工业大学 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: C08F212/32 , C08G61/12 , C09K11/06
摘要: 本专利申请公开了一种碳氮氧芳胺类高分子荧光聚合物及其制备方法与应用。本专利申请中的碳氮氧芳胺类高分子荧光聚合物具体包括两类基于碳氮氧共振环高分子荧光聚合物,所述两类聚合物的结构表示为(1)和(2)。本专利申请采用了碳氮氧共振环单体作为受体,咔唑类衍生物单体为给体,通过聚合反应,得到了两种高分子荧光聚合物,给体和受体被聚合到同一个高分子链上,提高了器件性能,除能产生半峰宽比较窄的发射,色纯度高外,更为重要的是采用了溶液旋涂处理方式制备器件,在很大程度上节约了制造成本。为开发低成本的器件发光材料提供了新的思路和方法。因此,该两类基于碳氮氧共振环的高分子荧光聚合物在发光材料,发光器件,智能材料,显示材料等应用方面具有显著的经济价值。
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公开(公告)号:CN118362034A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410460324.7
申请日:2024-04-17
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了一种可屏蔽电磁干扰的应变片,包括电阻式应变片、第一屏蔽电磁干扰层、第二屏蔽电磁干扰层和接线端子;所述电阻式应变片固定设置在所述第二屏蔽电磁干扰层上,通过所述接线端子进行信号输出;所述第一屏蔽电磁干扰层与所述第二屏蔽电磁干扰层可拆卸连接,以形成屏蔽电磁干扰层对所述电阻式应变片进行包裹。本发明提供的一种可屏蔽电磁干扰的应变片,通过第一屏蔽电磁干扰层与第二屏蔽电磁干扰层形成屏蔽电磁干扰层将电阻式应变片进行包裹,对电阻式应变片周围的干扰进行屏蔽,使得应变片本体抗电磁干扰能力增强,测量应变信号效果更好,令应变片适用于高功率脉冲等强电磁场环境中。
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公开(公告)号:CN117668414A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311662698.9
申请日:2023-12-05
申请人: 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本申请公开了一种断路器的环保绝缘气体组合等效性分析方法及装置,方法包括:对所含元素种类相同,且总摩尔质量相同的第一配气组合和第二配气组合分别进行物质参数计算,得到第一物质参数和第二物质参数;基于物质参数构建第一配气组合和第二配气组合的等效公式后,根据等效公式化简出等效条件;通过等效条件分析第一配气组合和第二配气组合之间的等效类型;采用电弧击穿的方式对等效类型进行基于临界电场强度的验证计算,得到绝缘等效验证结果。本申请能解决现有技术缺乏对不同环保绝缘气体的绝缘机理的探索,且对不同配气组合间的绝缘性能与其所用环保绝缘气体元素组成的关系的研究缺乏准确性,导致实际应用效果较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN117153273A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311127215.5
申请日:2023-09-01
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及分子碰撞技术领域,公开了一种环保气体的分子碰撞截面预测方法及装置。该方法通过脉冲汤逊实验获取待求气体的电子群参数,提取电子群参数的特征向量;通过获取待求气体的已知碰撞截面数据,并结合预设数据库中其他气体的碰撞截面数据,训练并生成预测模型;在生成预测模型后,将在实验中获取的特征向量输入至预测模型,以使模型输出待求气体的未知碰撞截面特征值,通过对待求气体的未知碰撞截面特征值进行数据逆处理,得到待求气体的未知碰撞截面数据。本发明通过获取精度更高的电子群参数,提高气体碰撞截面的预测准确度,从而加速获取气体的完整碰撞截面。
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公开(公告)号:CN117079741A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311128996.X
申请日:2023-09-01
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G16C20/30 , G16C20/70 , G16C60/00 , G06N3/0464 , G06N3/048
摘要: 本发明公开了一种基于神经网络的分子绝缘强度预测方法、装置及介质,所述方法包括:获取待预测分子的第一分子描述符并输入至预设的预测模型,使用卷积层和池化层降低对第一分子描述符进行特征提取和维度降低;使用激活函数对降低维度后的特征数据进行处理,将处理得到的结果传递到全连接层,进行特征提取与组合,得到分子绝缘强度的预测结果;其中,预测模型是根据预设的训练集、验证集和测试集对CNN模型进行训练、验证和测试而获得。本发明提出一种基于神经网络的分子绝缘强度预测方法、装置及介质,通过使用训练得到的预测模型,来对分子绝缘强度进行预测,能够解决现有分子绝缘强度预测方法的预测结果准确率和预测效率低的问题。
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公开(公告)号:CN113504440B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202110774566.X
申请日:2021-07-08
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/12
摘要: 本发明提供一种环境工况可控的环保气体绝缘性能试验装置,利用该装置能精确控制试验环境温度、气体混合比和压强等环境工况,以开展此工况下环保气体的绝缘性能试验。该装置采用不锈钢与ABS工程胶板相结合的结构,在更换电极和清理内壁时也较传统设备更加便捷。此外,本试验装置可开展以环保气体为绝缘介质的电力充气高压设备在运行工况下的绝缘、击穿、老化及相容等试验。特别是探究其在不同环境温度工况,不同电场形式、不同缓冲气体、不同气体混合比以及不同压强下的环保绝缘气体和缓冲气体的混合气体的绝缘特性。为环保绝缘气体在电气设备中的应用提供依据和指导。
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公开(公告)号:CN115449280B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211279419.6
申请日:2022-10-19
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: C09D167/00 , C09D5/22 , C09D5/33 , C09D5/03
摘要: 本发明公开了一种储能型发光粉末涂料涂层及其制备方法,涉及粉末涂料技术领域。包括反光涂层和发光涂层,发光涂层涂料包括成膜物质、固化剂、发光材料、流平剂,反光涂层涂料包括成膜物质、固化剂、流平剂、颜填料;反光涂层的光泽在95%以下;发光材料为稀土激活碱土金属铝酸盐发光材料。本申请通过设置反光涂层和发光涂层,采用稀土激活碱土金属铝酸盐作为发光材料,提高了涂层的初始发光强度和余晖时间,利用反光涂层的漫反射提高整体涂层的初始发光强度和余晖时间,相比于未设置反光涂层,本申请涂层的初始发光强度显著提高了10倍以上,余晖时长也提高了6倍,扩宽了应用领域。
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