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公开(公告)号:CN109060220A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810645028.9
申请日:2018-06-21
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司 , 西安交通大学
IPC: G01L5/04
CPC classification number: G01L5/04
Abstract: 本发明公开了一种电缆附件界面压力检测方法,包括:在所述电缆表面安装若干个压力传感器;去除电缆附件的保护层,并将去除所述保护层后的所述电缆附件安装至电缆上,以使所述电缆附件将所述电缆包裹;将所述电缆置于调温装置,调节所述调温装置的温度至预设温度;每隔预设时间获取所述压力传感器的数据;根据所述压力传感器的数据参照预先获取的所述压力传感器的标定曲线得到所述电缆附件界面压力测试的结果。本发明还公开了一种电缆附件界面压力检测装置。采用本发明实施例,能够模拟电缆工作时不同温度变化的情况,从而真正反映电缆附件在工作时界面压力变化情况。
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公开(公告)号:CN108717888A
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201810535626.0
申请日:2018-05-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电力设备绝缘部件技术领域,公开了一种带有高介电常数薄膜的绝缘子及其制备方法,带有高介电常数薄膜的绝缘子包括绝缘子本体以及连接在绝缘子本体上的第一中央导体,绝缘子本体上具有用于填充绝缘气体的中央凹入部,第一中央导体的一端连接在中央凹入部;中央凹入部的内表面、第一中央导体以及绝缘气体的交界处上涂覆有高介电常数薄膜。通过在中央凹入部的内表面与第一中央导体和绝缘气体的交界处上涂覆高介电常数薄膜,有效地降低中央凹入部的内表面与第一中央导体和绝缘气体的交界处上的电场法向分量,从而避免带有高介电常数薄膜的绝缘子在交界处的电场强度存在局部集中,以避免带有高介电常数薄膜的绝缘子发生闪络击穿等绝缘故障。
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公开(公告)号:CN107589317A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201711068275.9
申请日:2017-11-03
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种表面电荷测量探头运动装置及表面电荷测试方法,表面电荷测量探头运动装置包括探测机构、第一运动机构及第二运动机构。探测机构包括第一驱动件和探头夹具,第一驱动件与探头夹具相连。第一运动机构与探测机构连接,第一运动机构能使得探测机构在第一方向上运动,从而能使得静电探头在第一方向上运动。第二运动机构与第一机构连接,第二运动机构通过使第一运动机构在第二方向上运动从而带动探测机构在第二方向上运动,进而带动静电探头运动。如此,表面电荷测量探头运动装置的静电探头既能在平面内进行转动,又能在第一方向和第二方向上进行运动,从而使得静电探头可以适用表面复杂的GIS盆式绝缘子,便于表面电荷测试准确定位。
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公开(公告)号:CN107101906A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710418649.9
申请日:2017-06-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G01N7/00
CPC classification number: G01N7/00
Abstract: 本发明公开了一种混合气体组分比例测定装置及方法,所述混合气体组分比例测定装置包括气缸、设于所述气缸内的活塞、用于驱动所述活塞运动的驱动机构、气管、温控机构、压力传感器以及温度传感器,所述气缸与所述活塞形成可变容积的测量气室,所述气管的一端伸入所述气缸内与所述测量气室连通,所述气管上设有阀门,所述温控机构用于调控所述测量气室内的温度,所述压力传感器用于检测所述测量气室内的压力,所述温度传感器用于检测所述测量气室内的温度。所述混合气体组分比例测定装置及方法,能够方便地得到电气设备中两种不同气体的组分比例,为补充绝缘气体时提供参考数据,组分比例测定准确。
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公开(公告)号:CN119741295A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411989482.8
申请日:2024-12-31
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06T7/00 , G06V10/26 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06V20/70 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种高压开关柜继电器裂缝检测方法和相关装置,首先使用改进的ResNet50主干网络提取图像特征,在其残差卷积模块中嵌入SelfNorm模块和CrossNorm模块,然后设计了基于注意力机制的特征融合模块改进U‑Net网络结构的跳跃连接,最后将多尺度裂缝特征图与主干网络不同阶段提取的特征图融合输入特征细化头中完成分割任务,实现了对继电器裂缝的精准定位。本发明提供的高压开关柜继电器裂缝检测方法,能够有效地识别检测出高压开关柜用继电器的融合裂缝特征图的空间细节和上下文信息,能够满足工程应用的需求,便于及时检修和更换继电器,解决了传统的分割网络在继电器裂缝检测中识别精度低的技术问题。
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公开(公告)号:CN119643655A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411529786.6
申请日:2024-10-30
Applicant: 贵州电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种多孔纳米CuO/Cu2O材料作为检测绝缘气体SF6/N2特征分解组分的气敏材料的应用。本发明还公开了一种气敏传感器,用于检测SF6/N2特征分解组分,包括上述的作为检测绝缘气体SF6/N2特征分解组分的气敏材料的多孔纳米CuO/Cu2O材料。结合具体实施方式,本发明的多孔纳米CuO/Cu2O材料对于绝缘气体SF6/N2特征分解组分具有吸附能力,其可以应用作为检测绝缘气体SF6/N2特征分解组分的气敏材料。由此可见,本发明的多孔纳米CuO/Cu2O材料可以用作检测绝缘气体SF6/N2特征分解组分的气敏材料,其可以应用于SF6/N2分解检测领域。通过多孔纳米CuO/Cu2O材料吸附SF6/N2气体特征分解组分(例如,NO2),产生电阻变化信号,实现检测。
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公开(公告)号:CN119529422A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411762995.5
申请日:2024-12-03
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请属于电缆材料技术领域,尤其涉及一种高压直流电缆绝缘材料及制备方法和应用;本申请提供的一种高压直流电缆绝缘材料通过在绝缘材料中引入氧化石墨烯和马来酸酐接枝聚丙烯等相容剂、硅烷偶联剂改性的纳米二氧化硅以及交联聚乙烯,使得高压直流电缆绝缘材料中热量和电荷可以快速分散并传递,降低了局部过热和电荷聚集现象的发生,增强了高压直流电缆绝缘材料的性能,直流击穿场强可以得到提升,从而解决现有技术中目前电缆绝缘材料的性能较低,无法满足高压直流电缆绝缘材料的要求的技术问题。
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公开(公告)号:CN119419008A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411654773.1
申请日:2024-11-19
Applicant: 武汉大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开基于等离子体的自组装非线性电导涂层制备系统及方法,系统包括等离子体处理平台、制样平台和固化平台;所述等离子体处理平台包括等离子体放电电源、示波器、配气仪和反应腔体;所述制样平台包括超声搅拌单元、磁力搅拌单元和真空搅拌单元,所述固化平台包括加热烘箱,以及设置在所述加热烘箱内的浇注模具,浇注模具连接有诱导电极组件。本基于等离子体的自组装非线性电导涂层制备系统不仅能够综合等离子体改性技术实现对电场诱导制备涂层方法的优化,还能兼顾涂层结合强度的需求,制备出优异的非线性电导特性和良好的表面附着力的非线性电导涂层。
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公开(公告)号:CN114034944B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202111349916.4
申请日:2021-11-15
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: G01R29/24
Abstract: 本申请公开了一种电荷测试装置、方法;在对待检测对象施加纳秒脉冲电压信号时,采用脉冲下电极电容耦合的方式对待检测对象注入纳秒脉冲电压信号,可引起待检测对象在加压极化过程中产生的界面电荷的振动,当待检测对象的界面电荷在纳秒脉冲电压信号的刺激下产生振动后会产生界面电荷的声信号。压电传感器与下电极的下表面粘接,压电传感器可以用于将下电极的下表面的界面电荷的声信号转换为界面电荷的电压信号,而待检测对象在加压极化过程中产生的电流不会被纳秒脉冲电压信号刺激而引起振动,相比从上电极注入纳秒脉冲电压信号的方式,本申请可以有效隔绝电流信号的干扰,以实现压电传感器收集的仅为待检测对象的界面电荷产生的声信号。
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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
Applicant: 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: G01N21/35 , G01N23/2251 , G01N23/2273 , G01N30/02
Abstract: 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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