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公开(公告)号:CN113933213A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111199041.4
申请日:2021-10-14
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司芜湖供电公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01N9/36
Abstract: 基于气体替代法的二元混合气体混气比测量方法及装置,属于电力系统检测技术领域解决如何采用气体替代法测量二元混合气体的混气比的问题;本发明的技术方案基于测量混合绝缘气体密度的原理,采用气体替代法进行混合绝缘气体混气比的测量,可满足现有的二元混合气体的混气比测定,也可实现全量程(0%~100%)、高精度、线性、常压与带压测量,同时也能满足其它非绝缘的二元混合气体的混气比检测,适用范围广,通过直接使用纯组分气体参与测试,组分的选取灵活,同时无需配制标准气体,测试成本低。
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公开(公告)号:CN113724799A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111043139.0
申请日:2021-09-07
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G16C10/00
Abstract: 本发明公开了六氟化硫气体技术领域,用于解决现有的对六氟化硫气体损耗的管控方式仍停留在人为的阶段性勘测,其勘测数据具有滞后性和较大的误差性,而且数据不直观,不利于工作人员研究的问题,尤其公开了一种六氟化硫气体管控过程中气体损耗模型研究系统,包括数据采集模块、变量计算模块、潜在因素模块、模型表达模块、推理分析模块、数据定损模块和管控终端;本发明,将坐标系直观的模型方式和具体的数据输出方式相结合,通过多种处理方式和全面化的数据分析,进而更加准确、综合的对六氟化硫气体的损耗进行分析,在方便对六氟化硫气体更好的监控的同时,也加强了对六氟化硫气体管控的工作效率。
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公开(公告)号:CN113723001A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111026731.X
申请日:2021-09-02
Applicant: 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 , 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 一种基于多维数据的高精度六氟化硫物料核算方法及系统属于电力系统六氟化硫气体回收再利用技术领域,解决当前六氟化硫气体流转生命周期的各环节数据杂乱、需要人工整理、无法精准掌控的问题,本发明的技术方案通过对六氟化硫流转环节多维数据进行数据挖掘,找出影响核算的关键环节数据,简化多维数据维度;梳理各环节六氟化硫气体量关系,建立六氟化硫物料核算模型,利用历史流转数据作为模型训练数据集,使用数据拟合寻优迭代优化算法计算气体损耗率;与现有的分布离散且错综复杂的各环节记录数据的人工整理相比,本发明的技术方案具备高效、精确的优点,填补了六氟化硫物料核算的技术空白。
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公开(公告)号:CN113340840A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110800078.1
申请日:2021-07-13
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 湖北工业大学
IPC: G01N21/3518 , G01N21/27 , G01N21/03
Abstract: 一种C4F7N混合气体红外光谱多功能检测装置,包括采用多个检测室结构的气体池,检测室一侧布置红外光源和光电检测传感器,另一侧布置可更换的滤光片,并且各滤光片的透光波长互不相同;红外光源发出的红外光直射至镀金反射镜,镀金反射镜将红外光反射至各滤光片进行过滤,使得特定波长的红外光射入至对应检测室内,光电检测传感器检测被C4F7N混合气体吸收后的红外光强度,并将光强信号转为电信号;红外光包括:波长为750~780cm‑1的红外光、C4F7N混合气体分解组分对应波段的红外光,分别用于对C4F7N混合气体混合比和分解组分检测。实现C4F7N混合气体的混合比检测和分解组分检测,并实现多种检测功能集于一台检测装置,提高对于C4F7N混合气体电气设备运检效率。
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公开(公告)号:CN112661957A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011530950.7
申请日:2020-12-22
Applicant: 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
IPC: C08G69/40
Abstract: 本发明公开了一种呋喃基聚酰胺的绿色合成方法,涉及化学合成技术领域,本发明相较于现有技术,使用6‑氯苯并三氮唑‑1,1,3,3‑四甲基脲六氟磷酸酯作为催化剂,具有加料方式简单、反应温和、原料易得等特点,适合于工业化实施;并且制备得到的呋喃基芳香聚酰胺具有优异的热力学性能和机械性能,可以应用于制备纤维、膜材料、纳米粒子/聚合物复合材料,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN112578036A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011230224.3
申请日:2020-11-06
Applicant: 武汉大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种判断七氟异丁腈与三元乙丙橡胶材料相容性的方法,包括以下步骤:将采用三元乙丙橡胶材料作为密封材料的电气设备密封、抽真空后充入七氟异丁腈气体直至电气设备内的绝对压强处于预设范围内;将电气设备置于预设环境条件下,该预设环境条件与电气设备的实际运行条件相同,并在第一预设时长后收集所述电气设备内的产物气体;或者对所述电气设备中的三元乙丙橡胶材料和七氟异丁腈气体进行第二预设时长的热加速试验,并在试验结束后收集所述电气设备内的产物气体;对产物气体进行检测,以确定是否有特征性气体六氟丙烯产生。本发明方法操作简单,不受湿度、温度、电场等因素的干扰,检测数据准确,明确提出了材料相容性的评价指标。
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公开(公告)号:CN112556774A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011359046.4
申请日:2020-11-27
Applicant: 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
Abstract: 基于称重法的梯度充气式SF6气室容积测定方法,属于SF6测量设备技术领域,解决如何准确地对电气设备的SF6气室内部的气体量进行精确测算的问题;根据气室压力设定值分配多个阶段充气阈值,分阶段对气室进行充气并测量数据,各个阶段分别计算气室的体积与内部原有的气体质量,再取各个阶段测得的数据的平均值,消除了由于压力传感器的测量精度限制,对气室进行充气时,一次性从初始值充到设定值进行一次测量存在的较大偶然误差问题,提高了计算结果的精确度;能够精确测量气体实时压力,在接近设定压力数值时能控制充气流量,使得压力传感器能在气体稳定时进行检测,检测数据更加精确,且不会使气室充入气体过多导致气体压力过高造成安全隐患。
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公开(公告)号:CN112552269A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011530948.X
申请日:2020-12-22
Applicant: 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
IPC: C07D307/68
Abstract: 本发明公开了一种一步合成2,5‑呋喃二甲酰氯的方法,涉及有机合成技术领域,原料5‑甲酰基糠酸在催化剂、有机溶剂的作用下,通过一锅法制得2,5‑呋喃二甲酰氯。由于本发明中所使用的5‑甲酰基糠酸可以由生物质平台分子5‑羟甲基糠醛选择性氧化制备,因此本发明提供的是一条由可再生资源制备2,5‑呋喃二甲酰氯的可持续发展途径;反应条件温和,通过一锅法即可高收率的制得2,5‑呋喃二甲酰氯,将原料5‑甲酰基糠酸高选择性地转化为2,5‑呋喃二甲酰氯。
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公开(公告)号:CN110595704A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910717218.1
申请日:2019-08-05
Applicant: 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 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种储能电池的漏液检测方法,该储能电池的漏液检测方法包括:在各个电池箱的出风口处分别设置气体检测器,通过气体检测器检测对应的电池箱内储能电池挥发的电解液气体浓度;将相邻的两层电池箱上的气体检测器检测到的储能电池挥发的电解液气体浓度数值进行作差,从而得出多组电解液气体浓度差值;分别判断多组电解液气体浓度差值是否达到预设浓度差值,并根据判断结果判定所述储能电池是否漏液。该储能电池的漏液检测方法,可对储能电池柜内的储能电池进行的泄漏情况进行有效检测,准确率高,可有效防止储能电池的电解液在无监控状态下分解后出大量的可燃性气体,大大提高了储能系统的安全性。本发明还公开一种储能电池的漏液检测系统。
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公开(公告)号:CN110361138A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201810311451.5
申请日:2018-04-09
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供一种六氟化硫气体泄漏报警装置,包括主机以及与主机连接的气体传感器、风机组模块、人体红外开关和声光报警器,其特征在于:气体传感器采用SF6/O2双气体传感器,气体传感器的进气端设有过滤网,增设三通阀、吸气泵和反吹气泵,其中三通阀的两个输入端分别经设有电磁阀的管道对应接检测进气口和校验进气口,三通阀的输出端经设有吸气泵的管道接气体传感器的进气端,气体传感器的出气端经管道接废气出口,反吹气泵的进气端接反吹进气口,反吹气泵的出气端经设有电磁阀的管道吹向过滤网。本发明的气体传感器采用SF6/O2双气体传感器,可以实现SF6/O2混合气的全量程浓度校验,并且可以对气体传感器表面进行清洁,保证测量的准确性,工作性能优良。
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