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公开(公告)号:CN117571157A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311533743.0
申请日:2023-11-16
Abstract: 本发明提供了一种电缆终端发热状态诊断方法、系统、设备及介质,其中所述方法包括:获取待测电缆终端主绝缘外表面温度理论值、待测电缆终端的实际温度值;比较主绝缘外表面温度理论值、实际温度值的大小;若实际温度值大于主绝缘外表面温度理论值,则待测电缆终端处于异常发热状态。本方法通过测量电缆终端的主绝缘外表面温度来判断其热量情况,无需直接接触电缆终端缆芯,不会对电缆主绝缘产生任何损害;另外,采用本方法可以实时获取待测电缆终端的实际温度值,能够及时发现电缆发热异常的情况,有效避免潜在的安全事故,通过比较主绝缘外表面温度理论值和实际温度值的大小来判断电缆终端是否处于异常发热状态,能够提供较为准确的诊断结果。
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公开(公告)号:CN112951558A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110295222.0
申请日:2021-03-19
Applicant: 郑州大学
IPC: H01F27/14
Abstract: 本发明提出一种带冷却油枕的油浸式变压器,包括变压器箱体和油枕,油枕设置在变压器箱体上方,且油枕内设有上层油槽,变压器箱体和上层油槽之间设有虹吸组件,变压器箱体内设有搅拌装置。本发明产生的有益效果是:在变压器正常运行情况下,可以实现正常变压器油枕的作用,并且一定程度上提高变压器散热效果;在变压器异常运行情况下,利用虹吸原理可将U形管左侧管下端开口之上的所有变压器油通过供油口二快速通入变压器箱体,加速变压器油降温,直至油枕上层油槽中的变压器油的液面低于U形管左侧管下端开口。
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公开(公告)号:CN112435889A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011389384.2
申请日:2020-12-01
Applicant: 郑州大学
IPC: H01H33/66 , H01H33/662 , H01H33/664
Abstract: 一种高压一体化集成静、动态自均压真空灭弧室,包括上下侧环形陶瓷电容器、上下端外部均压屏蔽罩、环氧固封材料、界面缓冲剂(如硅胶、偶联剂)和高压真空灭弧室(如40.5kV真空灭弧室或72.5kV真空灭弧室)。两个环形陶瓷电容器串联连接,中间连接部分与真空灭弧室主屏蔽罩中封环连接,实现真空灭弧室主屏蔽罩均压。上侧环形陶瓷电容器的上电极与上端外部屏蔽罩连接,下侧环形陶瓷电容器的下电极与下端外部屏蔽罩连接,串联整体作为均压电容并联于真空灭弧室两端,实现串联构成的多断口真空断路器各个断口间的均压。由于中环处电荷通过上下连接的环形陶瓷电容器参与弧后不平衡电荷补偿进而降低动态电压差实现动态自均压。环形陶瓷电容器与真空灭弧室外壳有5~10mm缝隙,便于浇注环氧固封,环形陶瓷电容器外部采用环氧固封一体化集成,在上下端部外均压屏蔽罩的均匀分布散热孔,以便满足运行工况温升要求。该发明取缔了传统外部并联均压电容,可实现真空灭弧室主屏蔽罩均压、多断口串联的静动态自均压,作为紧凑型罐式多断口真空断路器的基本单元。
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公开(公告)号:CN112382527A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011389653.5
申请日:2020-12-01
Applicant: 郑州大学
IPC: H01H33/59 , H01H33/662 , H01H33/664
Abstract: 一种多断口真空断路器动态电荷补偿的自均压控制方法,通过真空灭弧室主屏蔽罩中封环处上下连接均压电容,实现真空灭弧室主屏蔽罩吸附电荷参与抵消触头间隙的弧后不平衡电荷,进而补偿触头间隙弧后不平衡电荷引起的动态电压分布不均,实现对暂态恢复电压(TRV)稳定阶段的动态自均压。引入控制开关S1和S2,通过实时检测判断,控制S1和S2间断导通实现TRV不同阶段实时动态电荷补偿的动态自均压控制,获得实时动态自均压效果,可大幅改善多断口真空断路器的动态电压分布均匀性,进而最大程度发挥各个断口的开断能力,提升多断口真空断路器整体开断能力。
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公开(公告)号:CN105911326B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201610245015.3
申请日:2016-04-18
Abstract: 本发明公开了一种电导电流—空间电荷联合测量装置,包括:接地金属屏蔽罩、接地金属板、信号放大器和单刀双掷开关,接地金属屏蔽罩内设有高压金属电极并填充绝缘树脂,接地金属屏蔽罩上设有高压直流导电杆和高压脉冲导电杆,高压直流导电杆与高压金属电极相连,高压脉冲导电杆与高压金属电极之间连接有高压电容;接地金属板上设有金属电极,接地金属板上方设有相互绝缘的金属外电极和中心金属电极;信号放大器分别连接信号接线端口和金属电极;单刀双掷开关与中心金属电极相连,以使中心金属电极连接电导电流信号接线端口或接地。本发明的测量装置,可以实现电导电流与空间电荷的同区域联合测量,并具有测量精度高、测量结果可靠性高等优点。
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公开(公告)号:CN104497641B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410816910.7
申请日:2014-12-24
IPC: C09C1/28 , C09C3/12 , C09C3/10 , C08F292/00 , C08F220/18 , C08L23/06 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K3/36
Abstract: 本发明涉及一种表面接枝聚甲基丙烯酸十八酯纳米二氧化硅的制备方法,属于纳米颗粒表面接枝改性领域。本发明采用可逆加成?锻炼转移的聚合方法,首先在强极性溶剂中将氨基硅烷接枝到纳米二氧化硅表面;然后通过链转移剂上的硫酯官能团与氨基官能团的结合,将链转移剂经过这些氨基硅烷接枝到纳米颗粒表面;最后由引发剂提供自由基,甲基丙烯酸十八酯的单体在链转移剂末端聚合。本方法制备的聚甲基丙烯酸十八酯接枝二氧化硅纳米颗粒,改善了纳米二氧化硅在低密度中聚乙烯中的分散性和交联聚乙烯基体中的分散性。本发明方法为进一步改善聚乙烯基纳米复合材料的力学、电学等性能奠定了坚实的基础。
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公开(公告)号:CN105811768A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610137243.9
申请日:2016-03-10
IPC: H02M3/16
CPC classification number: H02M3/16
Abstract: 本发明公开了一种直流高电压极性反转装置,包括:第一高压输入端,用于接入正极性高压直流电源或负极性高压直流电源;第二高压输入端,用于接入与所述第一高压输入端极性相反的高压直流电源;高压输出端;金属导杆,一端与所述高压输出端铰接,另一端在所述第一高压输入端和所述第二高压输入端之间交替连接;以及驱动装置,与所述金属导杆通过绝缘传动杆连接,用于驱动所述金属导杆在所述第一高压输入端和所述第二高压输入端之间的连接状态。本发明具有如下优点:直流耐压高、反转时间和模式可调、切换过程电荷保持效果好。
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公开(公告)号:CN116995728A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310980902.5
申请日:2023-08-04
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本申请公开了一种基于协同控制的改进下垂控制方法、装置、电子设备及存储介质,方法包括在传统下垂控制方程中加入微分项和控制输入项,得到改进下垂控制微分方程;基于协同控制原理构建宏变量收敛的动力学方程;基于改进下垂控制微分方程和动力学方程得到控制输入项的表达式;基于控制输入项的表达式和改进下垂控制微分方程,计算得到用于控制交流微电网的电压幅值和频率的控制输入参数;基于控制输入参数对交流微电网中相应的分布式发电单元的逆变器进行控制,以动态调节交流微电网的电压幅值和频率。本申请在交流微电网的负载增加和减少时,不需要二次调节,各分布式发电单元的逆变器的输出电压的电压幅值和频率能够快速地恢复到参考值。
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公开(公告)号:CN116812867A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310827099.1
申请日:2023-07-06
Applicant: 郑州大学
IPC: C01B3/32
Abstract: 本发明公开了一种等离子体催化重整甲醇现场制氢装置及其制氢方法,通过将等离子体、两段催化剂与汽化装置耦合,等离子体可以在较小的体积中生成,并且可以在催化剂表面附近产生高浓度的活性物种,同时,等离子体可以通过外加能量激活,由等离子体提供甲醇汽化与甲醇重整反应所需的全部能量,无需额外提供燃料或电加热装置,可以实现能量的高效利用,因此,将等离子体与催化剂结合,兼具等离子体结构紧凑、快速启动与催化剂高产物选择性的优点;同时通过甲醇溶液汽化吸热控制水汽变换催化区域的温度,有利于降低氢气中CO的含量,提高制氢产率。
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公开(公告)号:CN111463062B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010343884.6
申请日:2020-04-27
Applicant: 郑州大学
IPC: H01H33/664 , H01H33/02
Abstract: 本公开实施例公开了环保型罐式多断口真空断路器。该真空断路器的一具体实施方式包括:罐式腔体,填充有环保气体作为绝缘介质;多个真空灭弧室,依次以串联的方式连接,以及放置到罐式腔体中;第一导电杆的第一端和第二导电杆的第一端伸入到罐式腔体中,分别与多个真空灭弧室中处于最上游的真空灭弧室的输入端和处于最下游的真空灭弧室的输出端连接;同步控制组件用于同步控制多个真空灭弧室中每个真空灭弧室的闭合与断开。该实施方式使该真空断路器适用于更高电压等级的电力系统中。此外,提高了该真空断路器的可靠性与安全性。最后,上述环保型绝缘介质进行罐式腔体内部绝缘的同时,能够避免气体泄漏时污染外部环境。
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