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公开(公告)号:CN110878906B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201911125129.4
申请日:2019-11-15
申请人: 广州供电局有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种气体绝缘设备混合气体的液相补气方法,该方法包括:启动气泵将缓冲室抽真空,建立气泵与储气室的连接;关闭第一电磁阀,打开第二电磁阀,启动气泵,将储气室内的气体抽取到缓冲室中;关闭第二电磁阀,打开第一电磁阀,启动液泵向缓冲室泵入第一计量的待补组分;关闭第一电磁阀,打开第二电磁阀,启动气泵,将缓冲室内的气体抽取到储气室中;启动气泵,将储气室内的气体抽取到缓冲室中;获取第二次气压平衡的气体的混合浓度,根据目标量计算出待补组分还需要补充的第二计量;利用电控注射器抽取第二计量的待补组分添加到缓冲室中;启动气泵,将缓冲室内的气体抽取到储气室中。本发明能实现液相气体的补气过程。
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公开(公告)号:CN110878906A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201911125129.4
申请日:2019-11-15
申请人: 广州供电局有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种气体绝缘设备混合气体的液相补气方法,该方法包括:启动气泵将缓冲室抽真空,建立气泵与储气室的连接;关闭第一电磁阀,打开第二电磁阀,启动气泵,将储气室内的气体抽取到缓冲室中;关闭第二电磁阀,打开第一电磁阀,启动液泵向缓冲室泵入第一计量的待补组分;关闭第一电磁阀,打开第二电磁阀,启动气泵,将缓冲室内的气体抽取到储气室中;启动气泵,将储气室内的气体抽取到缓冲室中;获取第二次气压平衡的气体的混合浓度,根据目标量计算出待补组分还需要补充的第二计量;利用电控注射器抽取第二计量的待补组分添加到缓冲室中;启动气泵,将缓冲室内的气体抽取到储气室中。本发明能实现液相气体的补气过程。
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公开(公告)号:CN110768154A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911125130.7
申请日:2019-11-15
申请人: 广州供电局有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: H02B13/055 , H02B3/00
摘要: 本发明公开了一种气体绝缘设备混合气体的单组分补气方法,该方法包括:获取气体绝缘设备补气前的待补组分的物质的量初始占比、待补组分在补气后需要达到的物质的量目标占比;向气体绝缘设备补充预设的物质的量的待补组分,以得到待补组分的物质的量占比的变化量;根据物质的量初始占比、预设的物质的量和物质的量占比的变化量,确定气体绝缘设备补气前的总的物质的量;根据物质的量初始占比、物质的量目标占比、物质的量占比的变化量、总的物质的量和预设的物质的量,计算得到待补组分还需要补充的物质的量。本发明通过采用两次补气的方式并利用其中得到的数据,能实现单组分气体的精准补气。
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公开(公告)号:CN211450342U
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201921985782.3
申请日:2019-11-15
申请人: 广州供电局有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: F17C7/04
摘要: 本实用新型公开了一种气体绝缘设备混合气体的液相补气装置,该装置包括容器、缓冲室、液泵、气泵、第一电磁阀和第二电磁阀;其中,所述容器的底部开设有一开口,所述开口与所述液泵的进液口连接,所述液泵的出液口与所述第一电磁阀的一端连接,所述第一电磁阀的另一端与所述缓冲室的进气口连接,所述缓冲室的出气口与所述第二电磁阀的一端连接,所述第二电磁阀的另一端与所述气泵的进气口连接,所述气泵的出气口连接有一段衔接管。本实用新型能实现液相气体的补气过程。
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公开(公告)号:CN113640405A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110789017.X
申请日:2021-07-13
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局
摘要: 本发明公开了一种电气设备的故障检测方法,包括:采集电气设备内的C4F7N/CO2混合气体,将C4F7N/CO2混合气体注入气相色谱仪中进行检测,获得C4F7N/CO2混合气体的组分;当检测到组分中不包含分解产物时,判定电气设备内部未发生故障;当检测到组分中包含C4F8或i‑C4F8时,判定电气设备内部发生局部过热故障;当检测到组分中未包含C4F8或i‑C4F8时,检测组分中是否包含C4F6和C3F3N,得到检测结果,并根据检测结果,判断电气设备内部发生的放电故障。本发明实施例通过检测C4F7N/CO2混合气体的分解产物,有效实现对电气设备的故障检测。
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公开(公告)号:CN113686800B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202110800841.0
申请日:2021-07-15
申请人: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01N21/35 , G01N23/2251 , G01N23/2273 , G01N30/02
摘要: 本发明公开了一种环保气体与固体材料相容性的评价方法,本发明通过对环保气体和固体材料进行热相容性实验,得到实验后的气体样品和固体样品;检测所述气体样品的气体组分来确定所述环保气体的分解程度,以作为第一评价结果;检测所述固体样品的表面特征参数来确定所述固体材料的腐蚀程度,以作为第二评价结果;分析所述环保气体在所述固体材料表面的吸附解离情况,并根据所述吸附解离情况,确定第三评价结果;通过所述第一评价结果、所述第二评价结果和所述第三评价结果判断所述环保气体与所述固体材料是否相容,能够对环保气体与固体材料的相容性进行系统地评价,提高相容性判断的准确度。
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公开(公告)号:CN113588711A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110705184.1
申请日:2021-06-24
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC分类号: G01N25/48
摘要: 本发明公开了一种气体绝缘介质严重热分解区域计算装置及计算方法,所述装置包括:多端口温控器、加热器、第一温度传感器、第二温度传感器、第三温度传感器、罐体和气阀口;通过加热器模拟电气绝缘设备内部的温升,通过多端口温控器同时监控第一温度传感器、第二温度传感器和第三温度传感器的温度,通过求解气体绝缘介质的热导率,获取所述气体绝缘介质的临界分解温度,计算严重热分解区域的初步边界线;移动所述第二温度传感器,修正所述初步边界线,得到严重热分解区域的精确边界线,确定严重热分解区域,便于实现对绝缘设备非正常温升的检测以及防护,减少电器绝缘设备的损坏和安全事故。
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公开(公告)号:CN113588257A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110673769.X
申请日:2021-06-17
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC分类号: G01M13/005
摘要: 本发明公开了一种O形密封圈的老化试验装置及老化试验方法,所述O形密封圈的老化试验装置包括气阀、气压表、法兰顶盖、至少一个法兰盘和法兰底盖;法兰盘和法兰底盖均设有安装O形密封圈的O形槽,且O形槽中开设有多个贯通气孔,贯通气孔用于使老化的背景气体与O形密封圈充分接触;法兰顶盖的中心开设有贯通孔,气阀通过贯通孔安装于法兰顶盖的顶部,且气阀的侧面开设有贯通孔,气压表通过贯通孔与所述气阀连接;法兰顶盖、法兰盘和法兰底盖从上到下依次可拆卸连接。本发明结构简单、操作方便,能够增大O形密封圈与老化所使用的背景气体的接触面积,使O形密封圈与背景气体充分接触,从而提高加速效率,实现高效、快速、精准的老化试验。
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公开(公告)号:CN113588257B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202110673769.X
申请日:2021-06-17
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC分类号: G01M13/005
摘要: 本发明公开了一种O形密封圈的老化试验装置及老化试验方法,所述O形密封圈的老化试验装置包括气阀、气压表、法兰顶盖、至少一个法兰盘和法兰底盖;法兰盘和法兰底盖均设有安装O形密封圈的O形槽,且O形槽中开设有多个贯通气孔,贯通气孔用于使老化的背景气体与O形密封圈充分接触;法兰顶盖的中心开设有贯通孔,气阀通过贯通孔安装于法兰顶盖的顶部,且气阀的侧面开设有贯通孔,气压表通过贯通孔与所述气阀连接;法兰顶盖、法兰盘和法兰底盖从上到下依次可拆卸连接。本发明结构简单、操作方便,能够增大O形密封圈与老化所使用的背景气体的接触面积,使O形密封圈与背景气体充分接触,从而提高加速效率,实现高效、快速、精准的老化试验。
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公开(公告)号:CN113588711B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202110705184.1
申请日:2021-06-24
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC分类号: G01N25/48
摘要: 本发明公开了一种气体绝缘介质严重热分解区域计算装置及计算方法,所述装置包括:多端口温控器、加热器、第一温度传感器、第二温度传感器、第三温度传感器、罐体和气阀口;通过加热器模拟电气绝缘设备内部的温升,通过多端口温控器同时监控第一温度传感器、第二温度传感器和第三温度传感器的温度,通过求解气体绝缘介质的热导率,获取所述气体绝缘介质的临界分解温度,计算严重热分解区域的初步边界线;移动所述第二温度传感器,修正所述初步边界线,得到严重热分解区域的精确边界线,确定严重热分解区域,便于实现对绝缘设备非正常温升的检测以及防护,减少电器绝缘设备的损坏和安全事故。
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